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ALCOOL STÉARYLIQUE C18
L'alcool stéarylique c18, C18H38O, est un composé produit à partir de l'acide stéarique, un acide gras naturel.
L'alcool stéarylique C18 se trouve naturellement dans divers tissus de mammifères.
L'alcool stéarylique C18 agit comme co-émulsifiant, revitalisant pour la peau et agent surgraissant.


Numéro CAS : 112-92-5
Formule moléculaire : C18H38O / CH3(CH2)17OH



Alcool stéarylique, Octadécane-1-ol, 1-OCTADÉCANOL, Octadécanol, 112-92-5, 1-Hydroxyoctadécane, Alcool octadécylique, n-Octadécanol, n-1-Octadécanol, Stéarol,
Alcool n-octadécylique, Alcool stéarique, Atalco S, Alfol 18, Steraffine, Alcohol stearylicus, Polaax, Stenol, Crodacol-S, Siponol S, Siponol SC, Aldol 62, Lanol S, Sipol S, Adol 68, Alcool décyl octylique, Cachalot S-43, Lorol 28, 1-0ctadécanol, Dytol E-46, stéarylalcool, alcool stéarylique Usp xiii, octadécylalcool, alcool C18, Rita SA, Lanette 18, Hainol 18SS, alcool (C18), stéaryle personnalisé, CO-1895, Ultrapure s, Oristar sa, Lipocol s-deo, Lipocol S, Alcool stéarylique s, Crodacol s95, Alcool stéarylique pc, Alfol 18 alcool, Alcool stéarylique Aec, Crodacol s-95, Kalcohl 80, Alcool Nacol 18do, Conol 30F, Alcool stéarylique Nikkol , CCRIS 3960, Sabonal c 18 95, CO-1897, alcool Nacol 18-94, alcool Nacol 18-98, alcool Nacol 18-99, Conol 1675, HSDB 1082, Octadecanol NF,
NSC 5379, NSC-5379, EINECS 204-017-6, UNII-2KR89I4H1Y, BRN 1362907, 2KR89I4H1Y, DTXSID8026935, CHEBI:32154, OCTADECENOL-, AI3-01330, NSC5379, CO 1895F, MFCD000 02823, ALCOOL STÉARYLIQUE 98/F, STÉARYLIQUE ALCOOL 98/P, DTXCID306935, 68911-61-5, EC 204-017-6, 4-01-00-01888 (référence du manuel Beilstein),
ALCOOL N-OCTADECYL-D37, ALCOOL STÉARYLIQUE CACHALOT S-56, NCGC00159369-02, NCGC00159369-04, Octadécanol, 1-, ALCOOL STÉARYLIQUE (II), ALCOOL STÉARYLIQUE [II], ALCOOL STÉARYLIQUE (MART.), ALCOOL STÉARYLIQUE [MART .], ALCOOL STÉARYLIQUE (USP-RS), ALCOOL STÉARYLIQUE [USP-RS], Rofamol, Crodacol S, ALCOOL STÉARYLIQUE (MONOGRAPHIE EP), ALCOOL STÉARYLIQUE [MONOGRAPHIE EP], alcool 1-stéarylique, CAS-112-92-5 , 86369-69-9, Kalcohl 8098, C18H38O, Adol 62, alcool stéarylique [JAN: NF], alcool stéarylique, octanodécanol, stéaral, alcool n-octadécylique, Varonic BG, Crodacol S70, Crodacol S95NF, alcool stéarylique NF, EINECS 272-778 -1, alcool stéarylique pur, alcool cétéarylique Aec, Cachalot S-56, Philcohol 1800, alcool stéarylique USP, Lanette 18 DEO, Crodacol 1618, Lorol C18, alcool Alfol 1618, alcool cetylstearylicus, alcool Alfol 1618e, alcool Alfol 1618cg, 1- Octadécanol, 95 %, SSD AF (sel/mélange), Ceteareth-20 (sel/mélange), SCHEMBL23810, OCTADECANOL [WHO-DD], ALCOOL STÉARYLIQUE [MI], CHEMBL24640, alcool stéarylique (JP17/NF), ALCOOL STÉARYLIQUE [ JAN], ALCOOL STÉARYLIQUE [HSDB], ALCOOL STÉARYLIQUE [INCI], WLN : Q18, ALCOOL STÉARYLIQUE [VANDF], SCHEMBL10409854, Alcool stéarylique, octadécane-1-ol, ALCOOL STÉARYLIQUE [WHO-DD], CS-D1671, HY- Y1809, Tox21_111610, LMFA05000085,
1-octadécanol, qualité technique, 80 %, AKOS009031494, Tox21_111610_1, 1-octadécanol, ReagentPlus(R), 99 %, NCGC00159369-03,SY011369, 1-octadécanol, puriss., >=99,0 % (GC), FT-0761208 , NS00001960, O0006, 1-Octadécanol, Selectophore(TM), >=99,5 %, EN300-19954, 1-Octadécanol, qualité réactif Vetec(TM), 94 %, D01924,
A802702, L000755, Q632384, SR-01000944718, J-002873, SR-01000944718-1, Z104476204, alcool stéarylique, étalon de référence de la Pharmacopée européenne (EP),
2DEF44B7-B367-4188-89E4-531379568C74, alcool stéarylique, étalon de référence de la Pharmacopée des États-Unis (USP), alcool stéarylique, étalon secondaire pharmaceutique ; Matériau de référence certifié, InChI=1/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H, 2-18H2,1H, octadécan-1-ol, 1-octadécanol,
1-octadécanol, Atalco S, Crodacol S, Lorol 28, n-octadécanol, alcool octadécylique, alcool n-octadécylique, Sipol S, Siponol S, stéarol, alcool stéarylique, Steraffine, Adol 62, Siponol SC, Lanol S, Alfol 18, Cachalot S 43, Kalcohl 80, Conol 1675, Octadecanol, 1-Hydroxyoctadecane, CO 1895F, Alcool stéarique, Rofamol, Alcool 1-stéarylique, Lorol C 18, Adol 64, Adol 68, Alfol 18NF, Lanette 18DEO, Lanette 18, Kalcohl 8098 , Laurex 18, CO 1895, Conol 30S, VLTN 6, Hyfatol 18-98, Hyfatol 18-95, CO 1897, NSC 5379, Conol 30SS, Crodacol S 95, Crodacol S 70, Crodacol S 95 NF, Kalchol 8098, Kalcohl 8099 , Kalcol 8098, Conol 30F, Hainol 18SS, CO 1898, Nacol 18-98, Speziol C 18 Pharma, Kolliwax SA, Lanette-S 3, Tego Alkanol 18, Elocol C 1899, Nacol C 18, Crodacol S 95EP, Stearafine Pure, Alcool stéarylique NX, Ginol 18, Nacol 1898, 8014-37-7, 8032-19-7, 8032-21-1, 8034-90-0, 193766-48-2,



L'alcool stéarylique C18 est une sorte de matière chimique utilisée dans le domaine cosmétique.
L'alcool stéarylique C18 est un solide cristallin blanc presque insoluble dans l'eau.
L'alcool stéarylique c18 est un alcool gras classé comme alcool gras saturé de formule CH₃(CH₂)₁₆CH₂OH utilisé comme émollient et pour aider à garder les autres ingrédients intacts dans une formulation.


L'alcool stéarylique C18 est un épaississant des produits cosmétiques, principalement des crèmes et lotions.
L'alcool stéarylique C18 est un composé produit à partir de l'acide stéarique, un acide gras naturel.
L'alcool stéarylique C18 est un composé organique, se présentant généralement sous la forme de granules cristallins blancs, dérivés de graisses et d'huiles.


L'alcool stéarylique C18 appartient à une classe connue sous le nom d'alcools gras qui, contrairement aux alcools irritants, ne dessèchent pas la peau.
L'alcool stéarylique C18 est généralement produit par hydrogénation (processus de passage d'un liquide à un état solide ou semi-solide) de l'acide stéarique.
L'acide stéarique est un acide gras saturé présent dans les graisses animales, mais les riches sources végétales d'acide stéarique comprennent les fruits du palmier, le beurre de cacao et le beurre de karité.


L'alcool stéarylique C18 que nous utilisons est dérivé de sources végétales (non animales).
L'alcool stéarylique c18 ou Octadenol est un alcool gras.
L'alcool stéarylique C18 se forme avec l'alcool cétylique (ALCOOL CÉTYLIQUE), l'alcool cétéarylique (ALCOOL CÉTÉARYL).


L'alcool stéarylique c18 est autorisé en bio.
L'alcool stéarylique C18 est généralement produit par hydrogénation (processus de passage d'un liquide à un état solide ou semi-solide) de l'acide stéarique.
L'alcool stéarylique C18 est un alcool naturel dérivé d'une source végétale (trouvé dans Mikania cordifolia, Leiocarpa semicalva et d'autres organismes).


L'alcool stéarylique C18 est préparé à partir d'acide stéarique ou de certaines graisses par le processus d'hydrogénation catalytique.
L'alcool stéarylique C18 pourrait également être produit de manière synthétique (procédé Ziegler)
L'alcool stéarylique c18 est un alcool gras primaire à longue chaîne constitué d'une fonction hydroxy en C-1 d'une chaîne saturée non ramifiée de 18 atomes de carbone.


L'alcool stéarylique C18 joue un rôle de métabolite végétal, de métabolite humain et de métabolite algal.
L'alcool stéarylique C18 est généralement produit par hydrogénation (processus de passage d'un liquide à un état solide ou semi-solide) de l'acide stéarique.
L'acide stéarique est un acide gras saturé présent dans les graisses animales, mais les riches sources végétales d'acide stéarique comprennent les fruits du palmier, le beurre de cacao et le beurre de karité.


L'alcool stéarylique C18 que nous utilisons est dérivé de sources végétales (non animales).
L'alcool stéarylique C18 est obtenu à partir des acides gras de l'huile de palme par estérification et hydrogénation catalytique.
Classé comme alcool à longue chaîne, l'alcool stéarylique c18 est un solide blanc en dessous de 56-58 ºC.


L'alcool stéarylique C18 est le nom commercial de l'alcool stéarylique C18 dérivé de l'huile de palme d'Acme-Hardesty (également connu sous le nom d'alcool stéarique et d'octadécanol-1).
L'alcool stéarylique c18 est un alcool gras vendu en flocons, pastilles et perles, et est disponible en qualité NF (National Formulary) et en préparations casher.
Les alcools gras peuvent être naturels, dérivés d’huiles végétales comme la palme ou la noix de coco, ou ils peuvent être synthétiques.


L'alcool stéarylique C18 est un alcool gras primaire à longue chaîne et un octadécanol.
L'alcool stéarylique c18 est un produit naturel présent dans Mikania cordifolia, Stoebe vulgaris et d'autres organismes pour lesquels des données sont disponibles.
L'alcool stéarylique c18 est un composé organique classé parmi les alcools gras saturés de formule CH3(CH2)16CH2OH.


L'alcool stéarylique C18 est un alcool dit gras - un bon type d'alcool émollient, non desséchant et non irritant.
L'alcool stéarylique C18 est souvent mélangé à un autre alcool gras, l'alcool cétylique, et le mélange est appelé alcool cétéarylique dans la liste des ingrédients.
L'alcool stéarylique c18 est l'un des alcools gras les plus prometteurs pour être utilisé dans des applications alimentaires comme agent structurant des huiles.


L'alcool stéarylique C18 est un composé organique, se présentant généralement sous la forme de granules cristallins blancs, dérivés de graisses et d'huiles.
L'alcool stéarylique C18 appartient à une classe connue sous le nom d'alcools gras qui, contrairement aux alcools irritants, ne dessèchent pas la peau.
L'alcool stéarylique C18 se présente sous la forme de granules ou de flocons blancs, insolubles dans l'eau.


L'heptanoate de stéaryle, l'ester de l'alcool stéarylique et de l'acide heptanoïque (acide énanthique), se trouve dans la plupart des eye-liners cosmétiques.
Le CIR (Cosmetic Ingredient Review), dans un rapport annuel publié en 2006, a conclu que l'alcool stéarylique c18 est sans danger.
L'alcool stéarylique C18 est un alcool gras végétal hautement raffiné.


Le point de fusion de l'alcool stéarylique c18 est de 56 à 60°C (133-140F).
Le HLB de l'alcool stéarylique c18 est de 15,5 (donne des émulsions huile dans l'eau, mais seulement dans une mesure limitée).
L'alcool stéarylique C18 agit comme co-émulsifiant, revitalisant pour la peau et agent surgraissant.


L'alcool stéarylique C18 possède de bonnes propriétés épaississantes et stabilisantes pour toutes sortes d'émulsions.
L'alcool stéarylique c18, C18H38O, est un composé produit à partir de l'acide stéarique, un acide gras naturel.
L'alcool stéarylique C18 se trouve naturellement dans divers tissus de mammifères.


L'alcool stéarylique c18, ou 1-octadécanol, est un composé organique classé parmi les alcools gras saturés de formule CH3(CH2)16CH2OH.
L'alcool stéarylique a également trouvé une application comme monocouche supprimant l'évaporation lorsqu'il est appliqué à la surface de l'eau.
L'alcool stéarylique est préparé à partir d'acide stéarique ou de certaines graisses par le processus d'hydrogénation catalytique.


L'alcool stéarylique C18 est obtenu à partir des acides gras de l'huile de palme par estérification et hydrogénation catalytique.
L'alcool stéarylique c18, également connu sous le nom de 1-octadécanol, est un alcool gras classé comme alcool gras saturé de formule CH₃(CH₂)₁₆CH₂OH utilisé comme émollient et pour aider à garder les autres ingrédients intacts dans une formulation.



L'alcool stéarylique C18 est un épaississant des produits cosmétiques, principalement des crèmes et lotions.
L'alcool stéarylique C18 est généralement produit par hydrogénation (processus de passage d'un liquide à un état solide ou semi-solide) de l'acide stéarique.
L'alcool stéarylique C18 est un alcool naturel dérivé d'une source végétale (trouvé dans Mikania cordifolia, Leiocarpa semicalva et d'autres organismes).


L'alcool stéarylique c18 est un alcool gras primaire à longue chaîne constitué d'une fonction hydroxy en C-1 d'une chaîne saturée non ramifiée de 18 atomes de carbone.
L'alcool stéarylique C18 joue un rôle de métabolite végétal, de métabolite humain et de métabolite algal.
L'alcool stéarylique C18 est un alcool gras primaire à longue chaîne, un alcool gras 18:0 et un alcool primaire.


L'alcool stéarylique C18 dérive d'un hydrure d'octadécane.
L'alcool stéarylique c18 est un produit naturel présent dans Mikania cordifolia, Stoebe vulgaris et d'autres organismes pour lesquels des données sont disponibles.
L'alcool stéarylique C18 est une cire huileuse multitâche pratique, blanche à légèrement jaunâtre, qui fonctionne très bien dans les émulsions huile dans l'eau.


L'alcool stéarylique C18 rend la peau agréable et lisse (émollient), stabilise les mélanges huile-eau et leur donne du corps.
Alcool naturel dérivé d'une source végétale, l'alcool stéarylique C18 modifie la viscosité et ajoute de l'agressivité aux crèmes et lotions, tout en ajoutant de la stabilité.


L'alcool stéarylique C18 est constitué de granulés blancs à blanc cassé qui ont un point de fusion d'environ 138F.
L'alcool stéarylique C18 est classé comme un alcool à longue chaîne et est un solide blanc en dessous de 56-58 ºC.
L'alcool stéarylique c18 est le nom commercial de l'alcool stéarylique dérivé de l'huile de palme d'Acme-Hardesty (également connu sous le nom d'alcool stéarique et d'octadécanol-1).


L'alcool stéarylique c18 est l'un des alcools gras les plus prometteurs pour être utilisé dans des applications alimentaires comme agent structurant des huiles.
L'alcool stéarylique C18 est un composé organique, se présentant généralement sous la forme de granules cristallins blancs, dérivés de graisses et d'huiles.
L'alcool stéarylique C18 appartient à une classe connue sous le nom d'alcools gras qui, contrairement aux alcools irritants, ne dessèchent pas la peau.


L'alcool stéarylique C18 est préparé à partir d'acide stéarique ou de certaines graisses par le processus d'hydrogénation catalytique.
L'alcool stéarylique C18 est fabriqué à partir de sources d'huile de palme renouvelables, sans utilisation d'OGM.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l’ALCOOL STÉARYLIQUE C18 :
L'alcool stéarylique C18 est utilisé dans l'industrie cosmétique comme opacifiant dans les shampooings ou comme émollient, émulsifiant ou épaississant dans la fabrication de crèmes et lotions pour la peau.
L'alcool stéarylique C18 est également utilisé comme lubrifiant pour les écrous et les boulons.


L'alcool stéarylique C18 est utilisé comme alcools gras, arômes et parfums, additifs alimentaires, additifs pour carburant, agents épaississants, émulsifiants, plastifiants, résines.
L'alcool stéarylique C18 est une matière chimique importante utilisée dans la production cosmétique telle que la crème ou l'émulsion.
L'alcool stéarylique C18 peut généralement être utilisé pour produire des crèmes cosmétiques et des comprimés médicaux à la place de l'alcool cétylique (alcool C16).


Pour l’industrie de la détergence ou des lubrifiants, l’alcool stéarylique c18 est également une matière chimique incontournable.
L'alcool stéarylique C18 est utilisé dans l'industrie lourde,
L'alcool stéarylique C18 peut être utilisé comme lubrifiant pour le laminage à froid de l'aluminium.


Il s'agit principalement d'améliorer la surface des métaux et l'alcool stéarylique C18 est plus lisse au toucher.
Pour l’usage cosmétique, l’alcool stéarylique c18 est une matière première importante utilisée pour la synthèse des matières premières des produits cosmétiques.
Pour d'autres industries, l'alcool stéarylique c18 peut également être utilisé pour produire des plastifiants et d'autres matières premières chimiques connexes telles que des stabilisants polymères et des éthers, etc.


L'alcool stéarylique C18 est utilisé dans les crèmes, lotions, produits de rasage et crèmes de massage.
L'alcool stéarylique C18 se présente sous la forme de granules ou de flocons blancs, insolubles dans l'eau.
L'alcool stéarylique C18 a un large éventail d'utilisations comme ingrédient dans les lubrifiants, les résines, les parfums et les cosmétiques.


Utilisations cosmétiques de l'alcool stéarylique c18 : stabilisants d'émulsion, agents opacifiants, agents regraissants, conditionneur de peau - émollient, tensioactifs, tensioactif - émulsifiant, tensioactif - stimulant la mousse et agents de contrôle de la viscosité.
L'alcool stéarylique C18 a également trouvé une application comme monocouche supprimant l'évaporation lorsqu'il est appliqué à la surface de l'eau.


L'alcool stéarylique C18 est un épaississant des produits cosmétiques, principalement des crèmes et lotions.
Utilisations industrielles de l'alcool stéarylique c18 : biocides (fabricant de désinfectants, produits antiparasitaires), produits de revêtement, produits antigel, lubrifiants et graisses, cirages et cires.


Utilisations cosmétiques de l'alcool stéarylique c18 : Stabilisateur d'émulsion, parfum, opacifiant, regraissant, revitalisant-émollient pour la peau, tensioactif-nettoyant, tensioactif-émulsifiant, tensioactif-moussant, contrôle de la viscosité.
Utilisations de tensioactifs et d'esters de l'alcool stéarylique c18 : tensioactifs non ioniques


L'alcool stéarylique C18 est utilisé comme émollient, émulsifiant et épaississant dans les pommades, et est largement utilisé comme revêtement capillaire dans les shampooings et après-shampooings.
L'heptanoate de stéaryle, l'ester de l'alcool stéarylique c18 et de l'acide heptanoïque (acide énanthique), se trouve dans la plupart des eye-liners cosmétiques.
Utilisations des cires à base d'alcool stéarylique c18 : Intermédiaire


Utilisations plastiques de l'alcool stéarylique c18 : intermédiaire
Savons et détergents utilisations de l'alcool stéarylique c18 : tensioactifs non ioniques
L'alcool stéarylique C18 peut être utilisé dans les produits de soins personnels comme émollient, aidant à nourrir la peau et les cheveux, les laissant doux et lisses.


L'alcool stéarylique C18 possède également des propriétés stabilisatrices d'émulsion et peut être utilisé pour aider à équilibrer et ajouter de la structure aux formulations huile-eau.
L'alcool stéarylique C18 agit comme émulsifiant, émollient, contrôleur de viscosité et dispersant.
L'alcool stéarylique C18 fonctionne comme un intermédiaire chimique, le plus souvent utilisé dans les tensioactifs pour améliorer les propriétés moussantes et nettoyantes des détergents et des nettoyants.


L'alcool stéarylique C18 est utilisé comme stabilisant pour les émulsions cosmétiques, comme base de pommade, comme additif pour les revitalisants de crème capillaire.
Utilisations de l'alcool stéarylique c18 dans les soins personnels : crèmes pour le visage, lotions, après-shampooings
Utilisations textiles de l'alcool stéarylique c18 : Intermédiaire


L'alcool stéarylique C18 est utilisé dans l'industrie chimique, les cosmétiques et les soins personnels, les produits de nettoyage, ainsi que les adhésifs et les produits d'étanchéité.
L'alcool stéarylique C18 est utilisé comme agent épaississant pour les cosmétiques et les produits pharmaceutiques.
L'alcool stéarylique c18, l'alcool oléylique et l'octyldodécanol sont des alcools gras à longue chaîne.


L'alcool stéarylique C18 est un solide blanc cireux avec une légère odeur, tandis que l'alcool oléylique et l'octyldodécanol sont des liquides clairs et incolores.
Ces trois ingrédients se retrouvent dans une grande variété de produits tels que les revitalisants capillaires, les fonds de teint, le maquillage pour les yeux, les hydratants pour la peau, les nettoyants pour la peau et d'autres produits de soins de la peau.


L'alcool stéarylique C18 peut être utilisé dans les produits de soins personnels comme émollient, aidant à nourrir la peau et les cheveux, les laissant doux et lisses.
L'alcool stéarylique c18 est un alcool gras vendu en flocons, pastilles et perles, et est disponible en qualité NF (National Formulary) et en préparations casher.
Les alcools gras peuvent être naturels, dérivés d’huiles végétales comme la palme ou la noix de coco, ou ils peuvent être synthétiques.


Ils agissent comme émulsifiants, émollients, contrôleurs de viscosité et dispersants.
Ils fonctionnent comme des intermédiaires chimiques, le plus souvent utilisés dans les tensioactifs pour améliorer les propriétés moussantes et nettoyantes des détergents et des nettoyants.
L'alcool stéarylique C18 est utilisé en cosmétique comme émulsifiant (qui aide l'eau et l'huile à se mélanger).


L'alcool stéarylique C18 peut être utilisé comme tétine.
L'alcool stéarylique C18 est utilisé dans la biosynthèse des lipides et d'autres constituants cellulaires naturels et entre dans les voies métaboliques pour la production d'énergie.


Dans les industries pharmaceutique et cosmétique, l'alcool stéarylique c18 peut être utilisé comme stabilisant d'émulsion, ingrédient de parfum, agent tensioactif/émulsifiant, booster de mousse et comme agent augmentant la viscosité.
L'alcool stéarylique C18 entre dans la composition de pommades hydrophiles et de vaselines, et est également utilisé dans la préparation de crèmes.


L'alcool stéarylique C18 est utilisé comme tensioactif non ionique et intermédiaire dans la fabrication de plastiques, de textiles et de cires.
L'alcool stéarylique C18 est également utilisé comme ingrédient dans divers lubrifiants, parfums, produits de soins personnels et bien plus encore.
Utilisations industrielles de l'alcool stéarylique c18 : biocides (fabricant de désinfectants, produits antiparasitaires), produits de revêtement, produits antigel, lubrifiants et graisses, cirages et cires.


Utilisations cosmétiques de l'alcool stéarylique c18 : Stabilisateur d'émulsion, parfum, opacifiant, regraissant, revitalisant-émollient pour la peau, tensioactif-nettoyant, tensioactif-émulsifiant, tensioactif-moussant, contrôle de la viscosité.
L'alcool stéarylique c18 est utilisé dans les mélanges de produits de consommation, les détergents, l'éthoxylation, les nettoyants ménagers, la sulfonation, les tensioactifs, les lubrifiants, les fluides et les champs pétrolifères, les esters, les soins personnels, les mélanges, les cosmétiques, les déodorants, les esters, les soins capillaires, les soins de la peau, les soins solaires et les tensioactifs.


L'alcool stéarylique C18 est couramment utilisé pour former des émulsions et est utilisé comme conditionneur, émollient, émulsifiant et épaississant dans de nombreux produits cosmétiques et de soins personnels.
En tant qu'émulsifiant, l'alcool stéarylique C18 aide à lier et à empêcher les ingrédients du produit de se séparer (huile et eau), ainsi qu'à donner aux produits une meilleure tartinabilité.


En tant qu'agent épaississant et tensioactif, l'alcool stéarylique c18 contribue à augmenter la viscosité (épaisseur) du produit et peut également augmenter la capacité moussante.
Souvent interprété à tort comme un « alcool » (faisant généralement référence à l’alcool éthylique ou à friction, tous deux souvent très desséchants pour la peau), c’est en fait tout le contraire !


L'alcool stéarylique C18 a un large éventail d'utilisations comme ingrédient dans les lubrifiants, les résines, les parfums et les cosmétiques.
L'alcool stéarylique C18 possède également des propriétés stabilisatrices d'émulsion et peut être utilisé pour aider à équilibrer et ajouter de la structure aux formulations huile-eau.
L'alcool stéarylique C18 semble être mal absorbé par le tractus gastro-intestinal.


L'alcool stéarylique C18 est utilisé dans l'après-shampoing capillaire - Nourrissant, Crème de soin de la peau - Sensation lisse et douce.
L'alcool stéarylique C18 est un alcool gras 100 % naturel d'origine végétale, largement utilisé dans l'industrie cosmétique et des soins personnels.
L'alcool stéarylique C18 est bien connu pour revitaliser et adoucir les cheveux et la peau, c'est pourquoi il est également souvent ajouté aux produits pour augmenter ses propriétés hydratantes.


Le plus couramment utilisé dans les shampooings et après-shampooings, l'alcool stéarylique C18 est également largement utilisé dans d'autres produits tels que les lotions pour la peau, les hydratants et les crèmes, les crèmes solaires, les crèmes dépilatoires, les mousses capillaires, les teintures capillaires, les mascaras, les rouges à lèvres, les nettoyants et bien d'autres encore !
L'alcool stéarylique C18 est utilisé comme émollient, émulsifiant et épaississant dans les pommades, et est largement utilisé comme revêtement capillaire dans les shampooings et après-shampooings.


-Utilisations et applications de l'alcool stéarylique c18 :
*Tensioactifs et esters : tensioactifs non ioniques
*Cires : Intermédiaire
*Plastiques : Intermédiaire
*Savons et détergents : tensioactifs non ioniques
*Soins personnels : crèmes pour le visage, lotions, après-shampooings
*Textiles : Intermédiaire



FONCTIONS DE L'ALCOOL STÉARYLIQUE C18 :
*Émollient:
L'alcool stéarylique C18 adoucit et adoucit la peau

*Agent émulsifiant:
L'alcool stéarylique c18 favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile)

*Stabilisateur d'émulsion :
L'alcool stéarylique C18 facilite le processus d'émulsification et améliore la stabilité et la durée de conservation de l'émulsion

*Sinergiste mousse :
L'alcool stéarylique C18 améliore la qualité de la mousse produite en augmentant une ou plusieurs des propriétés suivantes : volume, texture et/ou stabilité.

*Agent masquant :
L'alcool stéarylique C18 réduit ou inhibe l'odeur ou le goût du produit de base

*Opacifiant :
L'alcool stéarylique C18 réduit la transparence ou la translucidité des cosmétiques

*Agent de restauration lipidique :
L'alcool stéarylique C18 restaure les lipides des cheveux ou des couches supérieures de la peau

*Surfactant :
L'alcool stéarylique C18 réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de l'utilisation

*Agent de contrôle de la viscosité :
L'alcool stéarylique C18 augmente ou diminue la viscosité des cosmétiques



OÙ TROUVE-T-ON L’ALCOOL STÉARYLIQUE C18 ?
L'alcool stéarylique C18 se trouve dans les lubrifiants, les résines, les parfums, les cosmétiques, les shampoings et les revitalisants.



QUE FAIT L’ALCOOL STÉARYLIQUE C18 DANS UNE FORMULATION ?
*Émollient
*Émulsifiant
*Stabilisateur d'émulsion
*Amélioration de la mousse
*Masquage
*Opacifiant
*Regraissage
*Surfactant
*Contrôle de la viscosité



FAITS SCIENTIFIQUES SUR L'ALCOOL STÉARYLIQUE C18 :
L'alcool stéarylique c18 et l'alcool oléylique sont des mélanges d'alcools gras à longue chaîne.
L'alcool stéarylique C18 est principalement constitué de n-octadécénol, tandis que l'alcool oléylique est principalement constitué de 9-n-octadécénol insaturé.
L'octyldodécanol est un alcool gras à chaîne ramifiée.

Les alcools gras sont des alcools non volatils de poids moléculaire plus élevé.
Ils sont produits à partir de graisses et d'huiles naturelles par réduction du groupement acide gras (-COOH) en fonction hydroxyle (-OH).
Alternativement, plusieurs voies de synthèse complète donnent des alcools gras qui peuvent être structurellement identiques ou similaires aux alcools d'origine naturelle.



POURQUOI L'ALCOOL STÉARYLIQUE C18 EST UTILISÉ DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES ET DE SOINS PERSONNELS :
L'alcool stéarylique c18, l'alcool oléylique et l'octyldodécanol aident à former des émulsions et empêchent une émulsion de se séparer en ses composants huileux et liquides.
Ces ingrédients réduisent également la tendance des produits finis à générer de la mousse lorsqu'ils sont secoués.
Lorsqu'ils sont utilisés dans la formulation de produits de soins de la peau, l'alcool stéarylique c18, l'alcool oléylique et l'octyldodécanol agissent comme lubrifiants à la surface de la peau, ce qui donne à la peau un aspect doux et lisse.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'ALCOOL STÉARYLIQUE C18 :
Formule chimique : C18H38O
Masse molaire : 270,49 g/mol
Aspect : Solide blanc
Densité : 0,812 g/cm3
Point de fusion : 59,4 à 59,8 °C (138,9 à 139,6 °F ; 332,5 à 332,9 K)
Point d'ébullition : 210 °C (410 °F ; 483 K) à 15 mmHg (2,0 kPa)
Solubilité dans l'eau : 1,1×10−3 mg/L
Point d'éclair : 185 °C (365 °F ; 458 K)
Numéro CAS : 112-92-5
Numéro CE : 204-017-6
Formule de Hill : C₁₈H₃₈O
Masse molaire : 270,49 g/mol
Code SH : 2905 17 00
Point d'ébullition : 330 - 360 °C
Densité : 0,805 - 0,815 g/cm3 (60 °C)
Point d'éclair : 195 °C
Température d'inflammation : 230 °C DIN 51794

Viscosité
Viscosité, cinématique: 4,0 mm2/s - ASTM D 445
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Aspect : poudre solide blanche (est)
Dosage : 98,00 à 100,00
Répertorié par le Codex des produits chimiques alimentaires : Non
Point de fusion : 57,00 à 60,00 °C. @ 760,00 mmHg
Point d'ébullition : 210,00 °C. @ 15,00 mmHg
Point d'ébullition : 333,00 à 335,00 °C. @ 760,00 mmHg
Pression de vapeur : 0,000009 mmHg à 25,00 °C. (HNE)
Densité de vapeur : 9,3 (Air = 1)
Point d'éclair : 282,00 °F. TCC ( 138,89 °C. )

logP (dont) : 7,971 (est)
Soluble dans : alcool
eau, 0,0151 mg/L à 25 °C (est)
eau, 0,0011 mg/L à 25 °C (exp)
Insoluble dans l'eau
Point de fusion : 55 - 60 °C
Pression de vapeur : <1 hPa (20 °C)
Densité apparente : 300 kg/m3
Poids moléculaire : 270,5 g/mol
XLogP3 : 8,4
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 1
Nombre de liaisons rotatives : 16
Masse exacte : 270,292265831 g/mol
Masse monoisotopique : 270,292265831 g/mol
Surface polaire topologique : 20,2 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 19
Frais formels : 0

Complexité : 145
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
Poids moléculaire : 270,5 g/mol
XLogP3 : 8,4
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 1
Nombre de liaisons rotatives : 16
Masse exacte : 270,292265831 g/mol
Masse monoisotopique : 270,292265831 g/mol
Surface polaire topologique : 20,2 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 19
Frais formels : 0
Complexité : 145
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
Formule chimique : C18H38O
Masse molaire : 270,49 g/mol
Aspect : Solide blanc
Densité : 0,812 g/cm3
Point de fusion : 59,4 à 59,8 °C (138,9 à 139,6 °F ; 332,5 à 332,9 K)
Point d'ébullition : 210 °C (410 °F ; 483 K) à 15 mmHg (2,0 kPa)
Solubilité dans l'eau : 1,1×10−3 mg/L
N° CAS : 112-92-5
N° CE : 204-017-6
Formule moléculaire : C18H38O

Synonymes : Octadécane-1-ol
Numéro E / Nom INCI : NA / STEARYL ALCOHOL
Aspect : Solide
Densité (60°C) : 0,815
Indice de réfraction (20°C) : NA
Valeur du point de fusion : 56-60
Nom du produit : Alcool stéarylique
N° CAS : 112-92-5
Formule moléculaire : C18H38O
InChIKeys : InChIKey=GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire : 270,49
Masse exacte : 270,49
Numéro de référence : 1362907
Numéro CE : 204-017-6
UNII : 2KR89I4H1Y
Numéro ICSC : 1610
Numéro NSC : 5379

ID DSSTox : DTXSID8026935
Couleur/Forme : Feuillets issus de l'éthanol | Flocons ou granules blancs onctueux
Code SH : 29051700
PSA : 20,2
XLogP3 : 8,22
Aspect : Flocons blancs
Densité : 0,8124 g/cm3 à température : 59 °C
Point de fusion : 59,5 °C
Point d'ébullition : 210,5 °C à la pression : 15 Torr
Point d'éclair : 185°C
Indice de réfraction : 1,4356 (estimation)
Solubilité dans l'eau : H2O : insoluble ; méthanol : soluble 10 mg/mL, clair, incolore
Conditions de stockage : 2-8°C
Pression de vapeur : <0,01 mm Hg (38 °C)
Densité de vapeur : 9,3 (vs air)

Limite explosive : ~8 %
Odeur : Faible
Goût : Fade
Constante de la loi de Henry : constante de la loi de Henry = 8,4 X 10-4 atm-cu m/mol à 25 °C (est)
Aspect : Cristallin blanc
Couleur et lustre (Hazen) : ≤10
Indice d'acide (mg KOH/g) : ≤0,1
Valeur de saponification (mg KOH/g) ≤0,5
Indice d'iode (gI2/100g) : ≤0,5
Valeur hydroxyle (mg KOH/g) : 200 ~ 220
Fraction distillée principale (%) : ≥98
Teneur en eau (%) : ≤0,5
Point de fusion ( ℃ ): 55 ~ 61
Aspect : poudre solide blanche (est)

Dosage : 98,00 à 100,00
Répertorié par le Codex des produits chimiques alimentaires : Non
Point de fusion : 57,00 à 60,00 °C. @ 760,00 mmHg
Point d'ébullition : 210,00 °C. @ 15,00 mmHg
Point d'ébullition : 333,00 à 335,00 °C. @ 760,00 mmHg
Pression de vapeur : 0,000009 mmHg à 25,00 °C. (HNE)
Densité de vapeur : 9,3 (Air = 1)
Point d'éclair : 282,00 °F. TCC ( 138,89 °C. )
logP (dont) : 7,971 (est)
Soluble dans : alcool
eau, 0,0151 mg/L à 25 °C (est)
eau, 0,0011 mg/L à 25 °C (exp)
Insoluble dans l'eau
Le composé est canonisé : oui
Forme d'apparence : solide
Couleur : incolore

Odeur : Aucune donnée disponible
Seuil de l'odeur : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation : 57 °C
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition : 335 °C
Point d'éclair : 195 °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 : < 0,01 hPa à 38 °C
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité relative : 0,91 à 20 °C
Solubilité dans l'eau : 0,001 g/l à 23 °C - légèrement soluble
Coefficient de partage : n-octanol/eau : log Pow : 7,4
Température d'auto-inflammation : environ 269 °C à 1,013 hPa
Température de décomposition : Aucune donnée disponible



PREMIERS SECOURS de l'ALCOOL STÉARYLIQUE C18 :
-Description des premiers secours :
*En cas d'inhalation :
En cas d'inspiration, déplacez la personne dans un endroit frais.
*En cas de contact avec la peau :
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
*En cas de contact visuel :
Rincer les yeux avec de l'eau par mesure de précaution.
*En cas d'ingestion:
Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente.
Rincer la bouche avec de l'eau.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE d'ALCOOL STÉARYLIQUE C18 :
-Précautions environnementales:
Aucune précaution environnementale particulière requise.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Balayer et pelleter.
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de l'ALCOOL STÉARYLIQUE C18 :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistante à l'alcool, de la poudre chimique ou du dioxyde de carbone.
-Plus d'informations :
Pas de données disponibles



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE à l'ALCOOL STÉARYLIQUE C18 :
-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 :
Aucune précaution environnementale particulière requise.



MANIPULATION et CONSERVATION de l'ALCOOL STÉARYLIQUE C18 :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Mesures d'hygiène:
Pratique générale d'hygiène industrielle.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Conserver dans un endroit frais.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de l'ALCOOL STÉARYLIQUE C18 :
-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


ALCOOL TÉTRAHYDROFURFURYLIQUE
DESCRIPTION:
L'alcool tétrahydrofurfurylique (THFA) est un composé organique de formule HOCH2C4H7O.
En termes de structure, l'alcool tétrahydrofurfurylique est constitué d'un cycle tétrahydrofuranne substitué en position 2 par un groupe hydroxyméthyle.
L'alcool tétrahydrofurfurylique est un liquide incolore qui est utilisé comme solvant spécialisé et intermédiaire de synthèse, par exemple pour le 3,4-dihydropyrane.

Numéro CAS : 97-99-4
Numéro CE : 202-625-6
Masse molaire : 102,13 g/mol
Formule de Hill : C₅H₁₀O₂
Nom IUPAC préféré : (Oxolan-2-yl)méthanol

L'alcool tétrahydrofurfurylique est préparé par hydrogénation du furfural.
L'alcool tétrahydrofurfurylique est un précurseur du 1,5-pentanediol.
L'alcool tétrahydrofurfurylique subit une hydrogénolyse chimiosélective catalysée par Rh/SiO2 modifié avec des espèces ReOx pour donner du 1,5-pentanediol.

L'alcool tétrahydrofurfurylique subit une réaction d'addition de type Michael médiée par le lanthane avec du maléate pour former de l'acide alcoxybutanedioïque.
L'alcool tétrahydrofurfurylique se présente sous la forme d'un liquide clair et incolore avec une légère odeur.
Les vapeurs d'alcool tétrahydrofurfurylique sont plus lourdes que l'air.
L'alcool tétrahydrofurfurylique est un alcool primaire qui est le méthanol dans lequel l'un des hydrogènes du groupe méthyle a été remplacé par un groupe tétrahydrofuran-2-yle.

L'alcool tétrahydrofurfurylique a un rôle de solvant protique.
L'alcool tétrahydrofurfurylique est un alcool primaire et un membre des oxolanes.
L'alcool tétrahydrofurfurylique est un produit naturel trouvé dans Mangifera indica avec des données disponibles. 
L'alcool tétrahydrofurfurylique est produit commercialement par hydrogénation catalytique de l'alcool furfurylique en utilisant le catalyseur à base de nickel de haute activité et sélectivité.
Le THFA a une pureté de 98,5 %.

L'alcool tétrahydrofurfurylique est un liquide clair et incolore.
L'alcool tétrahydrofurfurylique a un point d'ébullition de 176 °C et un point d'éclair de -40 °C.
L'alcool tétrahydrofurfurylique est soluble dans l'eau et les éthers de glycol.

L'alcool tétrahydrofurfurylique est utilisé comme solvant industriel pour les peintures, teintures, laques, vernis et autres revêtements.
L'alcool tétrahydrofurfurylique sert également d'excellent catalyseur pour les réactions d'hydrogénation.
L'utilisation d'alcool tétrahydrofurfurylique comme catalyseur pour l'hydrogénation d'hydrocarbures insaturés pour produire des composés saturés est bien connue.

L'alcool tétrahydrofurfurylique peut être injecté dans le corps pour traiter des conditions telles que l'épilepsie et la dépression.
L'alcool tétrahydrofurfurylique peut également être utilisé comme réactif de transfert dans les réactions de synthèse organique qui nécessitent le transfert du groupe tétrahydro d'un réactif à un autre.



UTILISATIONS DE L'ALCOOL TÉTRAHYDROFURFURYLIQUE :
L'alcool tétrahydrofurfurylique est souvent utilisé dans les formulations de résine époxy dans le composant époxy ou le durcisseur amine ainsi que dans d'autres applications générales de résine
L'alcool tétrahydrofurfurylique a été utilisé comme solvant d'adaptation d'indice de réfraction pour assurer une suspension de sphère dure de particules de silice pour les mesures rhéologiques.

L'alcool tétrahydrofurfurylique est un solvant biodégradable à faible coût principalement utilisé comme diluant réactif pour les résines époxy et est un bon solvant pour de nombreux curatifs et catalyseurs utilisés dans les formulations époxy.
L'alcool tétrahydrofurfurylique accélérera le durcissement du bisphénol, des résines avec des amines aliphatiques ou aromatiques.
L'alcool tétrahydrofurfurylique est également utilisé dans les applications suivantes :
L'alcool tétrahydrofurfurylique est utilisé dans les formulations de biocides et de pesticides.
L'alcool tétrahydrofurfurylique est utilisé dans les formulations de décapage.

L'alcool tétrahydrofurfurylique est utilisé dans les formulations de nettoyants électroniques.
L'alcool tétrahydrofurfurylique est utilisé dans les revêtements, les colorants et les encres d'imprimerie.
L'alcool tétrahydrofurfurylique est utilisé dans l'agent de durcissement époxy.

L'alcool tétrahydrofurfurylique (CAS 97-99-4) est un solvant à base de biomasse produit par hydrogénation catalytique de l'alcool furfurylique.
En tant que solvant, l'alcool tétrahydrofurfurylique est utilisé dans les formulations agrochimiques, les produits de nettoyage, les fluides de travail des métaux et les formulations de revêtements/décapants de peinture.
L'alcool tétrahydrofurfurylique est biodégradable et soluble dans l'eau et a une faible pression de vapeur et possède d'excellentes propriétés solubles.
L'alcool tétrahydrofurfurylique est également utilisé comme intermédiaire chimique.

APPLICATIONS DE L'ALCOOL TETRAHYDROFURFURYLIQUE :

L'alcool tétrahydrofurfurylique est un dérivé du furfural obtenu par hydrogénation catalytique.
L'alcool tétrahydrofurfurylique a de nombreuses applications dans diverses industries.
Par exemple, l'alcool tétrahydrofurfurylique est utilisé comme solvant écologique, biodégradable et miscible à l'eau pour les formulations agrochimiques (biocides, pesticides, fongicides, herbicides), les produits de nettoyage, les colorants et les résines, et comme ingrédient pour les polymères et les résines, les laques, les produits pharmaceutiques. et produits chimiques de spécialité, et formulations d'adhésifs.

L'alcool tétrahydrofurfurylique est utilisé comme solvant (de nettoyage), entre autres dans l'industrie électronique
L'alcool tétrahydrofurfurylique est utilisé comme intermédiaire de synthèse
L'alcool tétrahydrofurfurylique est utilisé dans les résines (prépolymères), les mastics et les adhésifs

L'alcool tétrahydrofurfurylique est utilisé comme réactif de laboratoire
L'alcool tétrahydrofurfurylique est utilisé dans la formulation de produits agrochimiques

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DE L'ALCOOL TÉTRAHYDROFURFURYLIQUE :
Formule chimique C5H10O2
Masse molaire 102,133 g•mol−1
Aspect Liquide incolore
Densité 1,0511 g/cm3
Point d'ébullition 178 ° C (352 ° F; 451 K)
Point d'éclair 83,9 ° C (183,0 ° F; 357,0 K)
Numéro CAS 97-99-4
Numéro d'index CE 603-061-00-7
Numéro CE 202-625-6
Formule de Hill C₅H₁₀O₂
Masse molaire 102,13 g/mol
Code SH 2932 13 00
Point d'ébullition 178 °C (1013 hPa)
Densité 1,05 g/cm3 (20 °C)
Limite d'explosivité 1,5 - 9,7 %(V)
Point d'éclair 73 °C
Température d'inflammation 282 °C
Point de fusion <-120 °C
Pression de vapeur 1 hPa (25 °C)
Dosage (GC, surface%) ≥ 98,0 % (a/a)
Densité (d 20 °C/ 4 °C) 1,052 - 1,054
Identité (IR) réussit le test
densité de vapeur : 3,52 (vs air)
Niveau de qualité : 100
pression de vapeur : 2,3 mmHg ( 39 °C)
Dosage : 99 %
Forme : liquide
expl. limite : 9,7 %
indice de réfraction : n20/D 1,452 (lit.)
point d'ébullition : 178 °C (lit.)
pf : −80 °C (lit.)
Solubilité:
acétone : miscible (lit.)
alcool : miscible (lit.)
benzène : miscible (lit.)
chloroforme : miscible (lit.)
éther diéthylique : miscible (lit.)
eau : miscible (lit.)
Poids moléculaire 102,13 g/mol
XLogP3-AA -0.1
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène 1
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène 2
Nombre de liaisons rotatives 1
Masse exacte 102,068079557 g/mol
Masse monoisotopique 102,068079557 g/mol
Surface polaire topologique 29,5 Å ²
Nombre d'atomes lourds 7
Charge formelle 0
Complexité 54
Nombre d'atomes isotopiques 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis 1
Nombre de stéréocentres de liaison définis 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis 0
Nombre d'unités liées par covalence 1
Le composé est canonisé Oui
Dosage : 99,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Gravité spécifique : 1,05000 à 1,05200 à 25,00 °C.
Livres par gallon - (est). : 8,737 à 8,754
Indice de réfraction : 1,44900 à 1,45500 à 20,00 °C.
Point de fusion : -80,00 °C. @ 760,00 mmHg
Point d'ébullition : 178,00 à 179,00 °C. @ 760,00 mmHg
Indice d'acide : 3,00 max. KOH/g
Pression de vapeur : 0,326000 mmHg à 25,00 °C. (est)
Densité de vapeur : 3,52 (Air = 1)
Point d'éclair : 183,00 °F. TCC ( 83,89 °C. )
logP (d/s): -0.367 (est)
Soluble dans :
alcool
éther éthylique
eau, 4.634e+005 mg/L @ 25 °C (est)
eau, 1.00E+06 mg/L @ 25 °C (exp)
Aspect : liquide incolore à jaune clair
Point d'ébullition : 178°C
Point d'éclair : 73°C (coupe fermée), 84°C (coupe ouverte)
Point de fusion/point de congélation : < -120°C
pH : 5 - 6 (250 g/L dans l'eau)
Indice de réfraction (20°C): 1.449 - 1.453
Densité relative (20°C/4°C) : 1.052
Densité relative (20°C/20°C): 1.054 - 1.056
Viscosité (20°C) : 6,4 mPa.s
Pression de vapeur (25°C) : 0,142 kPa
Taux d'évaporation (acétate de butyle = 1) : 0,03
Température d'auto-inflammation : 282°C
Chaleur de vaporisation : 120,6 cal/g
Solubilité dans l'eau : miscible
Soluble dans : éthanol, éther, chloroforme, méthanol, 1-propanol,
alcool iso-amylique, acétate d'éthyle
Coefficient de partage n-octanol/eau : -0,14
Paramètre de solubilité de Hansen :
• Non polaire : 9,8
• Polaire : 5,0
• Liaison hydrogène : 7,8
Constante diélectrique (23°C) : 13,6
Durée de conservation :
Le produit doit être stocké dans des conditions ambiantes (max. 25°C), à l'abri de l'exposition directe au soleil, des sources de chaleur et de l'air.
Le stockage sous atmosphère d'azote est recommandé


SYNONYMES D'ALCOOL TETRAHYDROFURFURYLIQUE :
alcool tétrahydrofurfurylique
alcool tétrahydrofurfurylique, isomère (R)
alcool tétrahydrofurfurylique, isomère (S)
ALCOOL TÉTRAHYDROFURFURYLIQUE
97-99-4
(Tétrahydrofuran-2-yl)méthanol
Tétrahydro-2-furanméthanol
oxolan-2-ylméthanol
THFA
2-Furanméthanol, tétrahydro-
Tétrahydro-2-furanylméthanol
QO Thfa
Alcool furfurylique, tétrahydro-
Tétrahydro-2-furancarbinol
Tétrahydrofuryl carbinol
Alcool tétrahydro-2-furfurylique
Tétrahydro-2-furylméthanol
Tétrahydrofurylalcool
2-(Hydroxyméthyl)tétrahydrofuranne
tétrahydrofuran-2-ylméthanol
Tétrahydrofurylméthanol
FEMA n° 3056
TÉTRAHYDROFURFURYALCOOL
Alcool tétrahydrofurfurylique
alcool tétrahydro furfurylique
Oxolan-2-méthanol
NSC 15434
2-Hydroxyméthyl-Tétrahydrofurane
DTXSID1029128
MFCD00005372
Alcool .alpha.-tétrahydrofurfurylique
XD95821VF9
NSC-15434
DTXCID909128
CAS-97-99-4
Tétrahydrofurylalcool [Tchèque]
CCRIS 2923
HSDB 5314
Alcool tétrahydrofurfurylique [Tchèque]
EINECS 202-625-6
Furanméthanol, tétrahydro-
BRN 0102723
Alcool (R)-(-)-tétrahydrofurfurylique
UNII-XD95821VF9
AI3-00104
MFCD03093085
MFCD04972320
[(2R)-tétrahydrofuran-2-yl]méthanol
Thfa (fourgonnette)
tétrahydrofuranneméthanol
tétrahydrofurane-méthanol
(oxolan-2-yl)méthanol
tétrahydrofurane--méthanol
tétrahydrofuranne - méthanol
tétrahydrofuranne-2-méthanol
CE 202-625-6
WLN : T5OTJ B1Q
2-tétrahydrofuranyl-méthanol
SCHEMBL4208
Qo alcool tétrahydrofurfurylique
(tétrahydro-2furanyl)méthanol
2-hydroxyméthyltétrahydrofuranne
tétrahydro-furan-2-ylméthanol
2-hydroxyméthyl tétrahydrofurane
Alcool alpha-tétrahydrofurfurylique
(R)-tétrahydro-2-furanneméthanol
Alcool tétrahydrofurfurylique, 8CI
CHEMBL2287521
rac-tétrahydrofuran-2-ylméthanol
THFA, tétrahydro-2-furancarbinol
(RS)-tétrahydrofurane-2-méthanol
FEMA 3056
Alcool tétrahydrofurfurylique, 98%
Alcool tétrahydrofurfurylique, 99 %
(tétrahydro-furan-2-yl)-méthanol
CHEBI:137944
rac-2-hydroxyméthyl-tétrahydrofurane
NSC15434
Alcool tétrahydrofurfurylique, >=98%
Tox21_201324
Tox21_303393
STL280495
AKOS000118902
AKOS016352940
AM81815
CS-W004058
SB44757
SB44818
ALCOOL TÉTRAHYDROFURFURYLIQUE [MI]
ALCOOL TÉTRAHYDROFURFURYLIQUE [FCC]
NCGC00249026-01
NCGC00257256-01
NCGC00258876-01
ALCOOL TÉTRAHYDROFURFURYLIQUE [FHFI]
ALCOOL TÉTRAHYDROFURFURYLIQUE [HSDB]
ALCOOL TÉTRAHYDROFURFURYLIQUE [INCI]
93842-55-8
SY106537
SY227666
DB-016193
FT-0605078
FT-0650427
FT-0695328
FT-0771179
T0106
ALCOOL TÉTRAHYDROFURFURYLIQUE (+/-)-
EN300-19349
Alcool tétrahydrofurfurylique, étalon analytique
D77646
A845782
J-524856
Q2406741
F0001-0790
(Tétrahydrofuran-2-yl)méthanol
102723 [Beilstein]
202-625-6 [EINECS]
2-Furanméthanol, tétrahydro- [ACD/Nom de l'index]
97-99-4 [RN]
LU2450000
Oxolan-2-yl méthanol
oxolan-2-ylméthanol
T5OTJ B1Q [WLN]
Tétrahydro-2-furanméthanol
Tétrahydro-2-furanylméthanol [Nom ACD/IUPAC]
Tétrahydro-2-furanylméthanol [Allemand] [Nom ACD/IUPAC]
Tétrahydro-2-furanylméthanol [Français] [ACD/IUPAC Name]
Tétrahydrofuran-2-ylméthanol
Alcool tétrahydrofurfurylique
THFA
UNII:XD95821VF9
XD95821VF9
(??)-tétrahydro-2-furanneméthanol
(±)-2-(Hydroxyméthyl)tétrahydrofurane
alcool (±)-tétrahydrofurfurylique
(oxolan-2-yl)méthanol
(R)-(-)-TETRAHYDROFURFURYLALCOOL
(R)-(tétrahydrofuran-2-yl)méthanol
(S)-(tétrahydrofuran-2-yl)méthanol
(tétrahydro-furan-2-yl)-méthanol
[(2R)-2-oxolanyle]méthanol
[97-99-4] [RN]
1,4-bis(5-phényl-2-oxazolyl)benzène
2-(Hydroxyméthyl)tétrahydrofurane
2-Furanméthanol, tétrahydro-, (2R)- [ACD/Nom de l'index]
2-Hydroxyméthyltétrahydrofurane
2-Hydroxyméthyl-tétrahydrofurane
FEMA 3056
Alcool furfurylique, tétrahydro-
Alcool furfurylique, tétrahydro- (8CI)
MFCD03093085 [numéro MDL]
MFCD04972320 [numéro MDL]
OCc1ccco1
Oxolan-2-méthanol
oxolan-2-ylméthane-1-ol
POPOP [Wiki]
Qo alcool tétrahydrofurfurylique
QO Thfa
alcool tétrahydro furfurylique
Tétrahydro-2-furancarbinol
Alcool tétrahydro-2-furfurylique
Tétrahydro-2-furylméthanol
Tétrahydrofurancarbinol, 2-hydroxyméthyltétrahydrofurane
acrylate de tétrahydro-furfuryle
Alcool tétrahydrofurfurylique, 8CI
alcool tétrahydrofurfurylique
Alcool tétrahydrofurfurylique [Tchèque]
Alcool tétrahydrofurfurylique
Tétrahydrofuryl carbinol
Tétrahydrofurylalcool
Tétrahydrofurylméthanol
Thfa (fourgonnette)
THFA, tétrahydro-2-furancarbinol
alcool α-tétrahydrofurfurylique
Alcool α-tétrahydrofurfurylique
ξ-tétrahydro-2-furanneméthanol



ALCOOL UNDÉCYLIQUE (UNDÉCANOL)

L'alcool undécylique (undécanol), étant un produit chimique organique de formule moléculaire C11H24O et parfumé au citron, est un liquide incolore ou jaune pâle, insoluble dans l'eau mais soluble dans l'alcool et l'éther.
L'alcool undécylique (undécanol) est préparé à partir de réduction du sodium métallique de l'undécanoate d'éthyle, ou de pressurisation et d'hydrogénation catalytique de l'ω-undécanoate d'éthyle, ou encore obtenu par la réaction de Grignard du bromure de nonylmagnésium et avec de l'oxyde d'éthylène.
L'application de cet alcool est limitée.

CAS : 112-42-5
FM : C11H24O
MW : 172,31
EINECS : 203-970-5

L'alcool undécylique (undécanol) n'est utilisé que pour certaines huiles aromatiques et parfums typiques, car la graisse est solide à basse température.
Les roses citronnées et autres ne jouent qu'un rôle secondaire et harmonieux et sont utilisées comme déodorant.
De plus, l'alcool undécylique (undécanol) est également utilisé pour fabriquer des épices au parfum d'acacia, de polianthes tuberosa, etc.
Un alcool gras qui est undécane substitué par un groupe hydroxy en position 1.
L'alcool undécylique (undécanol) se présente sous la forme d'un liquide blanc comme l'eau avec une légère odeur. Point d'éclair 250 °F.
Légèrement soluble dans l'eau.
Considéré comme un polluant marin par le DOT.
Des mesures immédiates doivent être prises pour limiter sa propagation dans l'environnement.
Sous forme liquide, l'alcool undécylique (undécanol) peut facilement pénétrer dans le sol et contaminer les eaux souterraines ou les cours d'eau.
Légèrement irritant pour les yeux et la peau.
L'alcool undécylique (undécanol), également connu sous son nom IUPAC 1-undécanol ou undécan-1-ol, et sous ses noms triviaux alcool undécylique et hendécanol, est un alcool gras.
L'alcool undécylique (undécanol) est un liquide incolore et insoluble dans l'eau dont le point de fusion est de 19 °C et le point d'ébullition de 243 °C.

Alcool undécylique (undécanol) Propriétés chimiques
Point de fusion : 11 °C (lit.)
Point d'ébullition : 146 °C/30 mmHg (lit.)
Densité : 0,83 g/mL à 25 °C (lit.)
Pression de vapeur : <1 hPa (20 °C)
FEMA : 3097 | ALCOOL UNDÉCYLIQUE
Indice de réfraction : n20/D 1,44 (lit.)
Fp : >230 °F
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité : 0,0057 g/l insoluble
Forme : Liquide
Pka : 15,20 ± 0,10 (prédit)
Couleur : Claire, incolore à jaune pâle
Odeur : Légèrement alcoolisée.
Type d'odeur : cireuse
Solubilité dans l'eau : Non miscible ou difficile à mélanger avec l'eau. Soluble dans le chloroforme et l'acétate d'éthyle.
Numéro JECFA : 106
Numéro de référence : 1698334
Stabilité : Stable. Combustible. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts.
LogP : 4,9 à 20 ℃
Référence de la base de données CAS : 112-42-5 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Alcool undécylique (undécanol) (112-42-5)

L'alcool undécylique (undécanol) est un liquide incolore à température ambiante ; parfumé avec une cire grasse légère et sucrée mélangée au parfum de roses et à une saveur fruitée d'agrumes, d'ananas et autres.
Mais généralement, tout le corps sent le parfum de rose, comme s'il s'agissait d'un petit goût de rue.
L'alcool undécylique (undécanol) sentira l'orange après avoir été fortement dilué avec la saveur douce et sucrée de l'huile d'agrumes.
La concentration de l'alcool undécylique (undécanol) est inférieure à 20 × 10-6 avec un parfum fruité et sucré.

Des graisses et des odeurs désagréables seront produites lorsque la concentration est plus élevée ; Point de fusion : 15 ~ 19 ℃ ; Point d'éclair > 82 ℃ ; Densité : D4250 0,828 ~ 0,834 ; Indice de réfraction : nD200,4370 ~ 1,4430 ; insoluble dans l'eau, soluble dans la plupart des solvants organiques, 1 : 4, soluble dans 60 % d'éthanol
L'alcool undécylique (undécanol) a une odeur florale d'agrumes et une saveur grasse.
L'alcool undécylique (undécanol) est un composé antifongique et antioxydant.
De plus, l'alcool undécylique (undécanol) est utilisé dans la synthèse
L'alcool undécylique (undécanol) peut être utilisé comme précurseur dans la synthèse de l'undécanal par oxydation chimiosélective en utilisant un dérivé fluoré du radical TEMPO (2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-1-oxyl) comme catalyseur.
L'alcool undécylique (undécanol) peut également être utilisé comme solvant dans la méthode de microextraction liquide-liquide homogène.

Les usages
Bien que l’alcool undécylique (undécanol) fasse partie des variétés courantes, il n’est pas encore largement utilisé.
L'alcool undécylique (undécanol) est souvent utilisé avec l'aldényde undécylénique ou d'autres graisses et aldéhydes comme intégrateur de volatil parfumé de l'aldéhyde.
L'alcool undécylique (undécanol) peut également être bien intégré aux parfums floraux, à l'eau de Cologne aux agrumes, à l'acacia, au robinier pseudoacacia, à la tubéreuse, aux violettes, aux odeurs propres et d'herbe, généralement utilisées pour la base de rose.
Peu d'applications sont également disponibles dans ces arômes alimentaires ananas, orange, citron, citron vert, orange, cassis, rose.
L'alcool undécylique (undécanol) a une odeur florale d'agrumes et un goût gras et est utilisé comme ingrédient aromatisant dans les aliments.
L'alcool undécylique (undécanol) est généralement produit par la réduction de l'undécanal, l'aldéhyde analogue.

Préparation
L'alcool undécylique (undécanol) est préparé à partir de la réduction de l'undécaéthylène.
Mettez 200 ml de toluène anhydre et 70 g de sodium dans un ballon tricol de 5 litres, puis chauffez à reflux l'alcool undécylique (undécanol) jusqu'à ce que le sodium soit complètement fondu.
Arrêtez ensuite de chauffer, remuez rapidement pour que le sodium se disperse dans le sable jusqu'à ce que la température descende à 60 ~ C.
Ensuite, mettez 107 grammes d’undécanoate d’éthyle dans 150 ml de solution d’éthanol absolu, puis ajoutez 500 ml d’éthanol absolu.
Lorsque la réaction est affaiblie, chauffez l'alcool undécylique (undécanol) dans un bain d'huile jusqu'à ce que le sodium soit complètement dissous.

Retirez ensuite l’éthanol et le toluène par la méthode de distillation à la vapeur.
Lavez ensuite les substances huileuses restantes avec 200 ml × 3 d'eau chaude.
Lavez ensuite la couche d'éther avec une séquence d'eau, de carbonate de sodium, puis d'eau après extraction de l'éther éthylique.
Séchez également avec du sulfate de magnésium et faites bouillir l'éther éthylique.
L'alcool undécylique (undécanol) sera finalement extrait du résidu après distillation sous pression réduite.
Le rendement est de 70%.

Danger pour la santé
Équipement de protection individuelle recommandé : Lunettes et écran facial ; Symptômes suivant une exposition : Le liquide peut irriter les yeux ; Traitement général en cas d'exposition : Laver les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes ; Toxicité par inhalation (valeur limite d'exposition) : Non pertinent ; Limites d'exposition à court terme : non pertinent ; Toxicité par ingestion : Grade 2, DL50 = 0,5-5 g/kg ; Toxicité tardive : Données non disponibles ; Caractéristiques irritantes des vapeurs (gaz) : Aucune ; Caractéristiques irritantes liquides ou solides : Aucun danger appréciable.
Pratiquement inoffensif pour la peau ; Seuil de l'odeur : Non pertinent.
L'alcool undécylique (undécanol) peut irriter la peau, les yeux et les poumons.
L'ingestion peut être nocive, avec la toxicité approximative de l'éthanol.

Synonymes
1-UNDÉCANOL
Undécan-1-ol
Alcool undécylique
112-42-5
Undécanol
n-Undécanol
Alcool n-undécylique
1-Hendécanol
Alcool hendécanoïque
Alcool hendécylique
Alcool C-11
Alcool n-hendécylénique
Pointe-Nip
Alcool 1-undécylique
n-Undécan-1-ol
Décylcarbinol
Alcool C11
Néolol 1
FEMA n° 3097
Alcool, undécyle
Alcool C11
Undécanol-(1)
NSC 403667
HSDB1089
EINECS203-970-5
BRN1698334
Décane, dérivé hydroxyméthyle.
UNII-06MJ0P28T3
AI3-00330
DTXSID0026915
CHEBI:87499
06MJ0P28T3
NSC-403667
CE 203-970-5
4-01-00-01835 (référence du manuel Beilstein)
DTXCID706915
143819-62-9
CAS-112-42-5
UMQ
ANU
HENDÉCANOL
Undcanol
1-Hydroxyundécane
Néoflex 11
Alchimie 11
Undécan-1-ol
Alcool pri-n-undécylique
undécan - 1 - ol
C(CCCCC)CCCCCO
1-Undécanol, 99 %
Dlcohol c-11 undécylique
1-UNDÉCANOL [HSDB]
SCHEMBL20655
n-C11H23OH
Alcool undécylique, 97%, FG
Alcool undécylique (6CI 8CI)
ALCOOL UNDÉCYLIQUE [FCC]
ALCOOL UNDÉCYLIQUE [FHFI]
ALCOOL UNDÉCYLIQUE [INCI]
CHEMBL444525
AMY5947
Tox21_201585
Tox21_300548
LMFA05000144
MFCD00004751
NSC403667
s9450
STL280304
AKOS009031434
ALCOOL C-11 (1-UNDÉCANOL)
CS-W004292
HY-W004292
LS-3149
Acide 6-(méthylamino)pyridin-3-ylboronique
NCGC00164024-01
NCGC00164024-02
NCGC00164024-03
NCGC00254401-01
NCGC00259134-01
1-Undécanol, purum, >=98,0% (GC)
BP-31088
FT-0608326
U0005
EN300-20041
Q161686
J-002774
F8881-3903
Z104476546
ALCOXYLATE D'ALCOOL GRAS
Les alcoxylates d'alcool gras (ou alcools à longue chaîne) sont généralement des alcools primaires à chaîne droite de poids moléculaire élevé, dérivés de graisses et d'huiles naturelles.
Les alcoxylates d'alcool gras sont une classe de tensioactifs non ioniques dérivés d'alcools gras.
Les alcoxylates d'alcool gras sont généralement produits en faisant réagir des alcools gras (qui sont dérivés de graisses et d'huiles naturelles) avec des oxydes d'alkylène, tels que l'oxyde d'éthylène (EO) ou l'oxyde de propylène (PO).

Numéro CAS : 120313-48-6
Numéro EINECS : 639-733-1

Les alcoxylates d'alcool gras agissent comme des tensioactifs, ce qui signifie qu'ils peuvent abaisser la tension superficielle des liquides, ce qui leur permet de se mélanger plus facilement.
Ces tensioactifs sont couramment utilisés dans une variété de produits industriels et ménagers en raison de leurs propriétés émulsifiantes, mouillantes, dispersantes et détergentes.
Le terme « alcoxylate » fait référence aux groupes d'oxyde d'alkylène attachés à la molécule d'alcool gras pendant le processus de fabrication.

L'ajout de ces groupes alcoxyles confère à l'alcool gras une solubilité dans l'eau et d'autres propriétés tensioactives.
Le nombre de groupes alcoxyles ajoutés au cours du processus d'éthoxylation ou de propoxylation peut varier, ce qui conduit à différents types d'alcoxylates d'alcool gras.
Par exemple, les éthoxylates ont des unités d'oxyde d'éthylène, tandis que les propoxylates ont des unités d'oxyde de propylène.

Le rapport de ces unités alcoxyles détermine les propriétés du tensioactif résultant.
Cette propriété les rend efficaces dans diverses applications, notamment en tant qu'émulsifiants, détergents et agents mouillants.
Ces tensioactifs sont particulièrement utiles pour émulsionner l'huile et l'eau, ce qui les rend adaptés à des formulations telles que les concentrés émulsifiables dans l'industrie agrochimique ou dans la production de produits de soins personnels à base d'émulsion.

Les alcoxylates d'alcool gras se trouvent couramment dans les produits de nettoyage ménagers et industriels en raison de leurs propriétés détergentes.
Ils aident à décomposer et à éliminer la saleté et la graisse.
Dans l'industrie du textile et du cuir, les alcoxylates d'alcool gras sont utilisés comme agents mouillants et émulsifiants dans le traitement des fibres et des tissus.

Les alcoxylates d'alcool gras peuvent être trouvés dans divers produits de soins personnels, y compris les shampooings, les revitalisants et les nettoyants pour la peau, où ils contribuent à la stabilité et aux propriétés moussantes de la formulation.
Les éthoxylates d'alcool gras (EAF) sont produits par éthoxylation, où de l'oxyde d'éthylène est ajouté à l'alcool gras.
De même, les propoxylates d'alcool gras sont produits par propoxylation, à l'aide d'oxyde de propylène.

Le choix entre l'éthoxylation et la propoxylation influence les propriétés de l'alcoxylate résultant.
Les alcoxylates d'alcool gras peuvent être adaptés à des applications spécifiques en ajustant l'équilibre hydrophile-lipophile (HLB).
La valeur HLB détermine l'équilibre entre les parties hydrophiles (attirant l'eau) et lipophiles (attirant l'huile) du tensioactif, influençant ses propriétés d'émulsification et de solubilisation.
Les alcoxylates d'alcool gras sont généralement considérés comme biodégradables, en particulier ceux qui ont un degré d'éthoxylation plus élevé.

La biodégradabilité est un élément important à prendre en compte pour minimiser l'impact environnemental.
En plus de leurs propriétés émulsifiantes et mouillantes, les alcoxylates d'alcool gras peuvent contribuer aux caractéristiques moussantes des formulations.
Cela les rend adaptés à une utilisation dans des produits tels que les shampooings et les produits de bain.

Selon le procédé de fabrication, les alcoxylates d'alcool gras peuvent présenter une polydispersité, ce qui signifie que les chaînes d'alcoxylates peuvent avoir des longueurs variables.
Cela peut avoir un impact sur les performances du tensioactif dans différentes applications.
Les propriétés des alcoxylates d'alcool gras peuvent être influencées par la température.

Par exemple, certains éthoxylates peuvent présenter une opacification ou des précipitations à des températures plus basses, un phénomène connu sous le nom de point de trouble.
Les alcoxylates d'alcool gras sont généralement compatibles avec l'eau dure, ce qui les rend adaptés à une utilisation dans les produits de nettoyage dans les zones où la dureté de l'eau varie.
La solubilité des alcoxylates d'alcool gras dans différents solvants peut varier.

Cette propriété est essentielle pour leur utilisation efficace dans diverses formulations.
Les alcoxylates d'alcool gras sont souvent utilisés en combinaison avec d'autres tensioactifs pour obtenir des effets synergiques.
La combinaison de différents tensioactifs peut améliorer les performances globales d'une formulation.

Comme d'autres substances chimiques, les alcoxylates d'alcool gras font l'objet d'une surveillance réglementaire.
Les utilisateurs doivent s'assurer de la conformité avec les réglementations et les directives pertinentes pour leurs applications et régions spécifiques.
Ces tensioactifs sont utilisés dans la formulation de produits agrochimiques, tels que les herbicides, les insecticides et les fongicides, afin d'améliorer leur dispersion et leur efficacité.

Les alcoxylates d'alcool gras sont utilisés dans la production de peintures et de revêtements pour améliorer leur stabilité, leur dispersibilité et leurs caractéristiques de mouillage.
Les éthoxylates d'alcool gras sont disponibles dans la série de produits Galaxy MW qui sont des tensioactifs anioniques dérivés d'alcools gras naturels.
Ces tensioactifs anioniques (alcool laurylique éthoxylé) sont utilisés dans une grande variété d'applications et leur fonction dépend fortement de la composition chimique.

L'équilibre hydrophile/lipophile (HLB) détermine quel tensioactif non ionique convient le mieux à une certaine application.
Les détergents (agents mouillants, émulsifiants), les produits d'hygiène personnelle (shampooings, adoucissants pour la peau, boosters de mousse, tensioactifs), le cuir (dégraissage, mouillage), les peintures pour tissus et l'agriculture (émulsifiants, étalement) utilisent tous la valeur HLB pour décider de leurs qualités.
Et toutes ces caractéristiques personnalisées via l'éthoxylate d'alcool laurylique ont de nombreuses applications industrielles, à la fois commerciales et domestiques.

Galaxy Surfactants produit une gamme complète d'éthoxylates d'alcool gras non ionique qui sont fabriqués sur mesure pour répondre aux besoins de certains grains de beauté et produits.
L'éthoxylate d'alcool gras est une substance liquide claire à base d'alcool gras (FA) de la chaîne oléochimique et d'oxyde d'éthylène (OE) de la chaîne pétrochimique.
L'accent est mis sur les acides gras d'origine naturelle produits à partir d'huile de palmiste ou d'huile de noix de coco avec différentes chaînes carbonées et compositions d'OE.

Grâce à la vaste expérience dans le domaine des tensioactifs et à la chaîne d'approvisionnement structurée de HELM, il est possible d'offrir un produit de haute qualité à des prix compétitifs à partir de différentes sources/origines dans différents types d'emballage.
La classe des alcoxylates d'alcool gras décrit les tensioactifs qui sont synthétisés par réaction d'alcools gras avec des alcoxydes tels que l'oxyde d'éthylène ou l'oxyde de propylène ou une combinaison des deux sous forme de copolymères.
Les éthoxylates d'alcool gras sont les tensioactifs non ioniques qui sont largement utilisés dans les détergents à lessive domestiques et industriels.

Ceux-ci sont utilisés comme agents mouillants et nettoyants dans les cosmétiques, l'agriculture, le textile, le papier, le pétrole et diverses autres industries de transformation.
Cependant, la principale application de ces alcools éthoxylés dans les industries cosmétiques et textiles est l'émulsification et l'agent solubilisant.
L'éthoxylate d'alcool gras est un sous-produit formé à partir de l'éthoxylation des alcools gras.

Dans ce processus d'éthoxylation, les groupes d'alcools gras comme l'alcool laurylique, l'alcool stéarylique, l'alcool béhénylique, l'alcool oléylcétylique, etc., sont amenés à réagir avec l'oxyde d'éthylène, conduisant ainsi à la formation d'éthoxylates d'alcool gras comme l'éthoxylate d'alcool laurylique, l'éthoxylate d'alcool stéarylique, l'éthoxylate d'alcool béhénylique, etc.
Tous ces produits à base d'ehtoxylate varient en apparence physique et ont des propriétés différentes telles que le point d'écoulement, le point de trouble, la densité, la viscosité et le point d'éclair en fonction du niveau de processus d'éthoxylation à partir duquel ils sont formés.

Les éthoxylates d'acides gras sont formés à partir d'un processus d'éthoxylation où les acides gras sont amenés à réagir avec l'oxyde d'éthylène.
Ce processus d'éthoxylation est connu sous le nom d'éthoxylation des acides gras.
Les sous-produits éthoxylates formés à partir de ce processus d'éthoxylation sont des tensioactifs non ioniques utilisés dans les formulations domestiques et industrielles.

Ceux-ci sont largement utilisés dans les processus tels que les adoucissants émulsifiants, les agents mouillants, les agents de nettoyage et les dispersants.
L'application la plus populaire de ces éthoxylates d'acides gras est dans l'industrie textile.
L'alcoxylate d'alcool gras est utilisé comme agent de finition par essorage dans diverses formulations textiles.

L'alcoxylate d'alcool gras à base d'acide stéarique a des applications dans l'industrie cosmétique en tant qu'émulsifiant dans les crèmes et lotions de type huile dans l'eau.
De même, certaines des variantes populaires des formulations d'alcoxylate d'alcool gras utilisées dans les industries sont l'éthoxylate d'acide gras de noix de coco, l'éthoxylate d'acide laurique, l'acide oléique, les éthoxylates d'acide myristique.
Rimpro India est l'un des principaux fournisseurs de tensioactifs et de produits chimiques spécialisés en Inde.

Les produits ménagers et industriels, y compris les éthoxylates, les glycols, les émulsifiants, les cires cosmétiques auto-émulsifiantes, les produits chimiques pour champs pétrolifères, les agents tensioactifs et bien plus encore, sont proposés à des coûts très économiques par Rimpro.
Des tensioactifs textiles pour des applications telles que la lubrification, la teinture, le récurage, la finition sont disponibles ici.
L'alcoxylate d'alcool gras offre également des tensioactifs pour les industries du papier, du caoutchouc, du cuir, des peintures, des cosmétiques, pharmaceutiques et du raffinage.

Les alcoxylates d'alcool gras sont la plus grande famille de tensioactifs non ioniques.
Ils sont très utiles dans les applications qui desservent plusieurs marchés. Chacun se compose d'un groupe hydrophobe de source oléochimique ou pétrochimique combiné à une quantité variable d'oxyde d'éthylène.
La gamme d'alcoxylates d'alcool gras d'Oxiteno comprend une vaste gamme d'hydrophobes linéaires et ramifiés, ainsi qu'une large gamme de degrés d'éthoxylation.

Ceux-ci agissent comme agents mouillants et solubilisants, détergents, dispersants, émulsifiants, émollients et dégraissants.
En chimie organique, l'alcoxylate d'alcool gras est une réaction chimique dans laquelle l'oxyde d'éthylène (C2H4O) s'ajoute à un substrat.
L'alcoxylate d'alcool gras est l'alcoxylation la plus pratiquée, qui implique l'ajout d'époxydes aux substrats.

Les alcoxylates d'alcool gras, en particulier ceux qui ont un degré élevé d'éthoxylation, peuvent être utilisés comme agents anti-mousse dans certains processus industriels où la formation de mousse n'est pas souhaitable.
Les éthoxylates d'alcool gras trouvent une application dans la formulation de lubrifiants et de fluides de travail des métaux.
Ils peuvent agir comme émulsifiants et améliorer le pouvoir lubrifiant de ces produits.

Les alcoxylates d'alcool gras sont utilisés comme additifs dans les formulations de peinture et de revêtement pour améliorer la dispersion des pigments et améliorer la stabilité du produit final.
En plus de leur utilisation principale en tant qu'émulsifiants, les alcoxylates d'alcool gras peuvent être utilisés pour introduire des caractéristiques hydrophobes dans les formulations, en particulier lorsqu'il s'agit d'émulsions d'eau dans l'huile.
La longueur de la chaîne d'alcoxylate, qui est déterminée par le nombre d'unités d'oxyde d'éthylène ou d'oxyde de propylène ajoutées, peut influencer les propriétés physiques et chimiques de l'alcoxylate d'alcool gras.

Cela peut avoir un impact sur des paramètres tels que le point de trouble, la solubilité et la viscosité.
Les alcoxylates d'alcool gras sont utilisés dans divers produits de soins personnels, y compris les revitalisants et les lotions, où ils contribuent aux propriétés émollientes et à la stabilité globale de la formulation.
Dans l'industrie alimentaire, certains alcoxylates d'alcool gras peuvent être utilisés comme agents émulsifiants ou tensioactifs dans les applications de transformation des aliments.

L'alcoxylate d'alcool gras est essentiel pour assurer le respect des réglementations en matière de sécurité alimentaire.
Les alcoxylates d'alcool gras sont des agents dispersants efficaces et sont utilisés pour stabiliser les suspensions de particules solides dans les formulations liquides.
Les éthoxylates d'alcool gras sont utilisés dans les processus d'ennoblissement des textiles pour donner de la douceur aux tissus.

Ils peuvent agir comme agents dispersants pour les teintures et les finitions textiles.
Les alcoxylates d'alcool gras sont utilisés dans la production de matériaux d'emballage, tels que les films et les revêtements, pour améliorer leurs propriétés.
Ces tensioactifs sont des ingrédients courants dans les produits de nettoyage ménagers et industriels, y compris les détergents à lessive, les liquides vaisselle et les nettoyants tout usage.

Les alcoxylates d'alcool gras sont souvent convertis en espèces apparentées appelées éthoxysulfates.
Les alcoxylates d'alcool gras et les éthoxysulfates sont des tensioactifs, largement utilisés dans les cosmétiques et autres produits commerciaux.
Le procédé est d'une grande importance industrielle, avec plus de 2 000 000 de tonnes métriques de divers éthoxylates produits dans le monde entier en 1994.

La réaction se déroule en soufflant de l'oxyde d'éthylène à travers l'alcool à 180 °C et sous une pression de 1 à 2 bars, avec de l'hydroxyde de potassium (KOH) servant de catalyseur.
Le procédé est fortement exothermique (ΔH -92 kJ/mol d'oxyde d'éthylène réagi) et nécessite un contrôle minutieux pour éviter un emballement thermique potentiellement désastreux.
Les matières premières sont généralement des alcools primaires car ils réagissent ~ 10 à 30 fois plus rapidement que les alcools secondaires.

Les alcoxylates d'alcool gras sont considérés comme un produit chimique à haut volume de production (VPH) par l'EPA des États-Unis.
L'alcoxylate d'alcool gras est parfois combiné avec la propoxylation, la réaction analogue utilisant l'oxyde de propylène comme monomère.
Les deux réactions sont normalement effectuées dans le même réacteur et peuvent être exécutées simultanément pour donner un polymère aléatoire, ou en alternance pour obtenir des copolymères à blocs tels que les poloxamères.

L'oxyde de propylène est plus hydrophobe que l'oxyde d'éthylène et son inclusion à de faibles niveaux peut affecter considérablement les propriétés du tensioactif.
En particulier, les alcools gras éthoxylés qui ont été « coiffés » avec ~1 unité d'oxyde de propylène sont largement commercialisés en tant qu'antimousses.
Les alcools gras éthoxylés sont souvent convertis en organosulfates correspondants, qui peuvent être facilement déprotonés pour donner des tensioactifs anioniques tels que le laureth sulfate de sodium.

En tant que sels, les éthoxysulfates présentent une bonne solubilité dans l'eau (valeur HLB élevée).
La conversion est obtenue en traitant les alcoxylates d'alcool gras avec du trioxyde de soufre.
Bien que les alcoxylates d'alcool gras soient de loin le principal substrat d'éthoxylation, de nombreux nucléophiles sont réactifs à l'oxyde d'éthylène.

Les amines primaires réagiront pour donner des matériaux à chaîne di, tels que l'amine de suif polyéthoxylé.
La réaction de l'ammoniac produit d'importants produits chimiques en vrac tels que l'éthanolamine, la diéthanolamine et la triéthanolamine.
Comme les tensioactifs à base d'alcool gras à base d'alcoxylate sont non ioniques, ils nécessitent généralement des chaînes éthoxylates plus longues que leurs analogues sulfonés pour être solubles dans l'eau.

L'alcoxylate d'alcool gras est parfois combiné avec la propoxylation, la réaction analogue utilisant l'oxyde de propylène comme monomère.
Les deux réactions sont normalement effectuées dans le même réacteur et peuvent être exécutées simultanément pour donner un polymère aléatoire, ou en alternance pour obtenir des copolymères à blocs tels que les poloxamères.
L'alcoxylate d'alcool gras est plus hydrophobe que l'oxyde d'éthylène et son inclusion à de faibles niveaux peut affecter considérablement les propriétés du tensioactif.

En particulier, les alcoxylates d'alcool gras qui ont été « bouchés » avec ~1 unité d'oxyde de propylène sont largement commercialisés en tant qu'antimousses.
Dans cette famille particulière, la fraction hydrophobe du tensioactif est la chaîne de polyoxypropylène.
Parmi les exemples synthétisés à l'échelle industrielle, citons l'octyle, l'alcoxylate d'alcool gras, le polysorbate 80 et les poloxamères.

L'alcoxylate d'alcool gras est couramment utilisé, bien qu'à une échelle beaucoup plus petite, dans les industries biotechnologiques et pharmaceutiques pour augmenter la solubilité dans l'eau et, dans le cas des produits pharmaceutiques, la demi-vie circulatoire des composés organiques non polaires.
Dans cette application, l'éthoxylation est connue sous le nom d'alcoxylate d'alcool gras (l'oxyde de polyéthylène est synonyme de polyéthylène glycol, abrégé en PEG).
La longueur de la chaîne carbonée est de 8 à 18 tandis que la chaîne éthoxylée est généralement longue de 3 à 12 oxydes d'éthylène dans les produits domestiques.

Ils présentent à la fois des queues lipophiles, indiquées par l'abréviation du groupe alkyle, R, et des groupes de tête relativement polaires, représentés par la formule (OC2H4)nOH.
Les alcoxylates d'alcool gras ne sont pas mutagènes, cancérigènes ou sensibilisants cutanés, et ne provoquent pas d'effets sur la reproduction ou le développement.
L'un des sous-produits de l'éthoxylation est le 1,4-dioxane, un cancérogène possible pour l'homme. Les effets indésirables non dilués peuvent provoquer une irritation cutanée ou oculaire.

Comme les tensioactifs à base d'éthoxylate d'alcool sont non ioniques, ils nécessitent généralement des chaînes éthoxylates plus longues que leurs analogues sulfonés pour être solubles dans l'eau.
Parmi les exemples synthétisés à l'échelle industrielle, citons l'alcoxylate d'alcool gras, le polysorbate 80 et les poloxamères.
L'éthoxylation est couramment pratiquée, bien qu'à une échelle beaucoup plus petite, dans les industries biotechnologiques et pharmaceutiques pour augmenter la solubilité dans l'eau et, dans le cas des produits pharmaceutiques, la demi-vie circulatoire des composés organiques non polaires.

Dans cette application, l'éthoxylation est connue sous le nom d'alcoxylate d'alcool gras (l'oxyde de polyéthylène est synonyme de polyéthylène glycol, abrégé en PEG).
La longueur de la chaîne carbonée est de 8 à 18 tandis que la chaîne éthoxylée est généralement longue de 3 à 12 oxydes d'éthylène dans les produits domestiques.
Ils présentent à la fois des queues lipophiles, indiquées par l'abréviation du groupe alkyle, R, et des groupes de tête relativement polaires, représentés par la formule (OC2H4)nOH.

En solution aqueuse, le niveau d'irritation dépend de la concentration.
Les alcoxylates d'alcool gras sont considérés comme ayant une toxicité faible à modérée pour l'exposition orale aiguë, une faible toxicité cutanée aiguë et un léger potentiel d'irritation de la peau et des yeux à des concentrations trouvées dans les produits de consommation.
La toxicité pour certains invertébrés a une fourchette de valeurs de CE50 pour l'exposition nette linéaire allant de 0,1 mg/l à plus de 100 mg/l.

Pour les alcoxylates d'alcool gras ramifiés, la toxicité varie de 0,5 mg/l à 50 mg/l.[16] La toxicité de la CE50 pour les algues provenant d'AE linéaires et ramifiés était de 0,05 mg/l à 50 mg/l.
La toxicité aiguë pour les poissons varie de CL50 pour une exposition linéaire de 0,4 mg/l à 100 mg/l, et la ramification est de 0,25 mg/l à 40 mg/l.
Pour les invertébrés, les algues et les poissons, les alcoxylates d'alcool gras, essentiellement linéaires et ramifiés, ne sont pas considérés comme ayant une toxicité plus élevée que l'AE linéaire.
Les alcoxylates d'alcool gras sont souvent convertis en organosulfates correspondants, qui peuvent être facilement déprotonés pour donner des tensioactifs anioniques tels que le laureth sulfate de sodium.

En tant que sels, les éthoxysulfates présentent une bonne solubilité dans l'eau (valeur HLB élevée).
La conversion est obtenue en traitant les alcools éthoxylés avec du trioxyde de soufre.
Les alcoxylates d'alcool gras sont des tensioactifs non ioniques fabriqués à partir de divers alcools gras éthoxylés et/ou d'acides gras propoxylés avec divers degrés d'alcoxylation.

Ces tensioactifs non ioniques font d'excellents émulsifiants.
Très utile dans les shampooings et les bains moussants pour contrôler et ajuster la viscosité et le pouvoir lubrifiant.
L'éthoxylation industrielle est principalement réalisée sur les alcools.

Les alcools inférieurs réagissent pour donner des éthers de glycol qui sont couramment utilisés comme solvants, tandis que les alcools gras plus longs sont convertis en éthoxylates d'alcool gras (FAE), qui sont une forme courante de tensioactif non ionique.
La réaction se déroule généralement en soufflant de l'oxyde d'éthylène à travers l'alcool à 180 °C et sous une pression de 1 à 2 bars, avec de l'hydroxyde de potassium (KOH) servant de catalyseur.
Le procédé est fortement exothermique (ΔH = -92 kJ/mol d'oxyde d'éthylène réagi) et nécessite un contrôle minutieux pour éviter un emballement thermique potentiellement désastreux.

Les matières premières sont généralement des alcoxylates d'alcool gras primaires, car ils ont tendance à réagir 10 à 30 × plus rapidement que les alcools secondaires.
En règle générale, 5 à 10 unités d'oxyde d'éthylène sont ajoutées à chaque alcool, mais les alcoxylates d'alcool gras peuvent être plus sujets à l'éthoxylation que l'alcool de départ, ce qui rend la réaction difficile à contrôler et conduit à la formation d'un produit avec une longueur d'unité de répétition variable (la valeur de n dans l'équation ci-dessus).
Un meilleur contrôle peut être assuré par l'utilisation de catalyseurs plus sophistiqués, qui peuvent être utilisés pour générer des éthoxylates à plage étroite.

Les alcoxylates d'alcool gras sont considérés comme un produit chimique à haut volume de production (VPH) par l'EPA des États-Unis.
Les nettoyants pour surfaces dures sont généralement utilisés sur des systèmes acides ou alcalins et nécessitent donc un tensioactif chimiquement stable à pH extrême.
Ils peuvent être utilisés seuls ou en conjonction avec des anioniques ; tensioactifs cationiques ou autres tensioactifs non ioniques.

Les alcoxylates d'alcool gras (ou alcools à longue chaîne) sont généralement des alcools primaires à chaîne droite de poids moléculaire élevé, dérivés de graisses et d'huiles naturelles.
Ce sont des liquides huileux incolores ou des solides cireux (selon le nombre de carbones), bien que les échantillons impurs puissent apparaître jaunes.
L'alcoxylate d'alcool gras et les éthoxysulfates d'alcool (AES) sont des tensioactifs présents dans des produits tels que les détergents à lessive, les nettoyants de surface, les cosmétiques, les produits agricoles, les textiles et la peinture.

Utilise:
L'alcoxylate d'alcool gras est utilisé comme matière première pour le fabricant de détergents au lauryléther sulfate de sodium (SLES) : détergents liquides et en poudre de base, produits de nettoyage ménagers, produits de nettoyage industriels.
L'alcoxylate d'alcool gras est utilisé comme matière première dans les shampooings, les gels corporels et les nettoyants pour les mains.
L'alcoxylate d'alcool gras est utilisé comme agent de récurage et de mouillantage.

L'alcoxylate d'alcool gras est utilisé comme émulsifiant dans les herbicides, les insecticides et les engrais.
L'alcoxylate d'alcool gras est utilisé comme agent mouillant et améliore l'absorption.
L'alcoxylate d'alcool gras est utilisé comme stabilisant pour le caoutchouc.

L'alcoxylate d'alcool gras est utilisé comme agent dégraissant et tannant.
L'alcoxylate d'alcool gras est utilisé comme agent mouillant et agent dispersant.
L'alcoxylate d'alcool gras est utilisé dans une grande variété de contextes industriels et commerciaux.

Parce que ces composés sont des tensioactifs, ils peuvent être utilisés chaque fois que des substances huileuses entrent en contact avec de l'eau ou une surface.
L'alcoxylate d'alcool gras peut être utilisé comme détergents, agents mouillants, émulsifiants, dégraissants et émollients dans de nombreuses gammes de produits disponibles dans le commerce et dans les pratiques industrielles.
Ils présentent d'excellentes propriétés de mouillage, d'émulsion, de faible mousse, de détergence et de nettoyage et conviennent le mieux au nettoyage domestique et industriel, à l'industrie du textile et du cuir et aux produits chimiques de performance.

Ils sont principalement utilisés dans les produits de nettoyage, les détergents, les produits d'entretien ménager et la production d'émulsifiants.
Des produits chimiques tels que les alcoxylates d'alcool gras, SLES et SLS peuvent également être fabriqués à partir d'esters méthyliques.
Selon le grade / le type d'alcools gras.

L'alcoxylate d'alcool gras est un procédé industriel dans lequel de l'oxyde d'éthylène est ajouté aux alcools et aux phénols pour donner des tensioactifs.
Les alcoxylates d'alcool gras sont produits en faisant réagir l'alcool avec l'oxirane (oxyde d'éthène).
L'alcool peut être fabriqué à partir de pétrole craqué (via l'éthane, le propane et le monoxyde de carbone) ou à partir d'huiles et de graisses végétales ou animales.

Les éthoxylates d'alcool gras sont utilisés comme nettoyant pour surfaces dures, pour la sulfonation en lauryléther sulfates de sodium (SLES), détergents, nettoyants, lavage de la vaisselle, soins personnels, par exemple gel douche et shampoing capillaire, cosmétiques, traitement du cuir et des textiles ainsi que dans le domaine des peintures et de l'agriculture.
L'alcoxylate d'alcool gras est utilisé en petites quantités avec d'autres tensioactifs comme agent mouillant et émulsifiant pour les savons de toilette mousseux.
Parce qu'il fonctionne comme une substance hautement active à faible teneur en sel et en eau, l'acide alkylbenzène sulfonique linéaire est utilisé dans la fabrication d'agents de couplage, de tueurs de champignons agricoles, de nettoyants ménagers et industriels, d'herbicides et dans la polymérisation en émulsion.

Les alcoxylates d'acides gras utilisés comme tensioactifs non ioniques dans le nettoyage domestique et industriel sont synthétisés par une réaction des alcools gras avec les alcoxydes.
L'analyse de ces copolymères est cependant une tâche difficile.
Ils peuvent être caractérisés par leur degré d'alcoxylation, la disposition des blocs de construction, le type de démarreur utilisé et le capuchon d'extrémité.

Les difficultés proviennent du fait qu'ils sont souvent présents dans des matrices complexes, de la grande polydispersité et de la présence d'un grand nombre d'isomères constitutionnels en fonction du degré d'alcoxylation.
Les alcoxylates d'alcool gras sont des tensioactifs populaires utilisés dans les processus industriels.
Ceux-ci sont produits à partir du processus d'éthoxylation.

Dans un procédé d'alcoxylate d'alcool gras, l'oxyde d'éthylène est amené à réagir avec des composés ayant de l'hydrogène labile.
Les alcools gras et les acides gras sont les deux catégories populaires de composés qui sont généralement utilisés dans les procédés industriels d'éthoxylation pour la formation de tensioactifs.
Les copolymères à blocs pourraient être utilisés comme antimousses dans différents secteurs industriels (papier, textile, céramique), comme agents mouillants à faible mousse dans les secteurs de l'agriculture et de la céramique, comme désémulsifiants dans le secteur pétrolier et gazier.

Les alcoxylates d'alcool gras sont couramment utilisés dans la formulation de produits de nettoyage ménagers et industriels, tels que les détergents à lessive, les liquides vaisselle et les nettoyants tout usage.
Ils contribuent à la détergence et à l'émulsification de la saleté et de la graisse.
Les alcoxylates d'alcool gras se trouvent dans une variété de produits de soins personnels, y compris les shampooings, les revitalisants, les nettoyants pour le corps et les nettoyants pour le visage.

Ils offrent des propriétés d'émulsification, de moussage et de mouillage.
Les alcoxylates d'alcool gras sont utilisés dans la formulation de produits agrochimiques, tels que les pesticides et les herbicides, en tant qu'émulsifiants.
Ils aident à créer des concentrés émulsifiables qui peuvent être facilement mélangés avec de l'eau pour l'application.

Dans l'industrie textile, les alcoxylates d'alcool gras servent d'agents mouillants, d'émulsifiants et de dispersants.
Ils contribuent à la répartition uniforme des teintures et des finitions sur les tissus.
Les alcoxylates d'alcool gras sont utilisés dans la formulation des peintures et des revêtements pour améliorer la dispersion des pigments et améliorer la stabilité des formulations.

L'alcoxylate d'alcool gras est utilisé dans la formulation de fluides et de lubrifiants pour le travail des métaux afin d'améliorer l'émulsification et le pouvoir lubrifiant.
Dans l'industrie alimentaire, certains alcoxylates d'alcool gras peuvent être utilisés comme agents émulsifiants ou tensioactifs dans les applications de transformation des aliments.
Il faut veiller à respecter les règles de sécurité alimentaire.

Les alcoxylates d'alcool gras peuvent être utilisés dans la formulation d'adhésifs et de produits d'étanchéité pour améliorer les propriétés de mouillage et de dispersion.
Certains types d'alcoxylates d'alcool gras sont utilisés comme agents anti-mousse dans les processus industriels où la formation de mousse n'est pas souhaitable.
Les éthoxylates d'alcool gras sont utilisés comme adoucissants dans les processus de finition des textiles pour donner un toucher doux aux tissus.

Dans l'industrie pharmaceutique, ces tensioactifs peuvent être utilisés dans certaines formulations, telles que les émulsions et les crèmes.
Les alcoxylates d'alcool gras peuvent être utilisés dans la production de matériaux d'emballage, tels que les films et les revêtements, pour améliorer leurs propriétés.
Au-delà des produits de soins personnels de base, les alcoxylates d'alcool gras sont utilisés dans diverses formulations cosmétiques et de toilette, contribuant à la stabilité et aux caractéristiques sensorielles des produits.

Les alcoxylates d'alcool gras sont utilisés dans la formulation des encres d'imprimerie pour disperser les pigments et améliorer les propriétés d'écoulement de l'encre.
Dans l'industrie de l'imprimerie, ces tensioactifs peuvent être ajoutés en tant qu'additifs aux encres et aux revêtements pour améliorer leurs propriétés, telles que l'adhérence et le mouillage.
Les alcoxylates d'alcool gras peuvent être utilisés comme additifs dans les formulations de béton pour améliorer la maniabilité et la dispersion des adjuvants.

Dans l'industrie des pâtes et papiers, ces tensioactifs sont utilisés à différentes étapes de la production du papier, notamment comme agents dispersants et dans le processus de désencrage.
Certains types d'alcoxylates d'alcool gras peuvent être utilisés dans la formulation de mousses anti-incendie en raison de leur capacité à créer des émulsions stables.
Dans l'industrie pétrolière et gazière, les alcoxylates d'alcool gras peuvent être utilisés dans la formulation de fluides de forage et d'autres produits chimiques pour champs pétrolifères.

Les alcoxylates d'alcool gras peuvent être utilisés comme excipients dans les formulations pharmaceutiques, contribuant ainsi à améliorer la solubilité et la stabilité de certains composés médicamenteux.
Ces tensioactifs sont utilisés dans la formulation de produits anticorrosion, où ils peuvent améliorer la dispersion des inhibiteurs de corrosion.
Les alcoxylates d'alcool gras peuvent être utilisés dans la formulation de liquides de refroidissement et de produits antigel, contribuant ainsi à leurs propriétés de stabilité et de dispersion.

Dans le traitement des polymères, ces tensioactifs peuvent être utilisés comme auxiliaires technologiques pour améliorer la dispersion des additifs et des charges.
Les alcoxylates d'alcool gras sont utilisés dans la formulation des lingettes et des lingettes nettoyantes, offrant des propriétés émulsifiantes et nettoyantes.
Dans les procédés de recyclage du papier, les alcoxylates d'alcool gras peuvent être utilisés comme agents de désencrage pour faciliter l'élimination de l'encre du papier recyclé.

Ces tensioactifs peuvent être inclus dans la formulation d'agents de démoulage pour améliorer la libération des produits moulés des moules.
Les alcoxylates d'alcool gras sont utilisés comme auxiliaires textiles pour conférer des caractéristiques spécifiques aux tissus, telles que la douceur et les propriétés antistatiques.
Ils sont utilisés dans la formulation de produits d'entretien automobile, y compris les shampooings et les nettoyants pour voitures, en raison de leurs capacités émulsifiantes et nettoyantes.

Les alcoxylates d'alcool gras peuvent être utilisés dans les produits de bioremédiation pour améliorer la dispersion et la solubilité de certains agents de remédiation.
L'accent étant de plus en plus mis sur la durabilité, des recherches sont en cours sur l'utilisation d'alcoxylates d'alcool gras respectueux de l'environnement dans diverses formulations.

Profil de santé humaine :
Les alcoxylates d'alcool gras ne sont pas mutagènes, cancérigènes ou sensibilisants cutanés, et ne provoquent pas d'effets sur la reproduction ou le développement.
Un sous-produit de l'alcoxylate d'alcool gras est le 1,4-dioxane, un cancérogène possible pour l'homme.
Les alcoxylates d'alcool gras non dilués peuvent provoquer une irritation cutanée ou oculaire.

En solution aqueuse, le niveau d'irritation dépend de la concentration.
Les alcoxylates d'alcool gras sont considérés comme ayant une toxicité faible à modérée pour l'exposition orale aiguë, une faible toxicité cutanée aiguë et un léger potentiel d'irritation de la peau et des yeux à des concentrations trouvées dans les produits de consommation.
Des études récentes ont montré que des résidus d'alcoxylate d'alcool gras séché similaires à ceux que l'on trouverait sur les plats de restaurant (sous forme de concentrations efficaces de 1 :10 000 à 1 :40 000) tuaient les cellules épithéliales intestinales à des concentrations élevées.

Des concentrations plus faibles ont rendu les cellules plus perméables et sujettes à la réponse inflammatoire.
Les alcoxylates d'alcool gras peuvent provoquer une irritation de la peau et des yeux en cas de contact direct.
Des équipements de protection individuelle appropriés, tels que des gants et des lunettes de protection, doivent être portés lors de la manipulation de solutions concentrées.

L'inhalation de vapeurs ou de brouillards d'alcoxylates d'alcool gras peut provoquer une irritation des voies respiratoires.
Une ventilation adéquate doit être assurée dans les zones où ces substances sont manipulées, et une protection respiratoire peut être nécessaire dans certaines situations.
Certaines personnes peuvent être sensibles ou allergiques à certains composants des alcoxylates d'alcool gras.

Des tests cutanés et un avis médical doivent être demandés s'il y a des inquiétudes quant à une sensibilisation potentielle.
Bien que les alcoxylates d'alcool gras soient généralement considérés comme biodégradables, leur rejet dans l'environnement, en particulier en grande quantité, doit être géré conformément aux réglementations environnementales.

La toxicité des alcoxylates d'alcool gras peut varier en fonction de la formulation spécifique, de la longueur de la chaîne alcoxyle et d'autres facteurs.
Bien que bon nombre d'entre eux soient conçus pour être sans danger pour les utilisations prévues, l'exposition à des concentrations élevées peut présenter des risques.

Synonymes:
Alcools linéaires et ramifiés en C12-15, éthoxylés propoxylés
120313-48-6
DTXSID90106121
Alcools gras éthoxylés
Alcools alkylés éthoxylés
Alkyles gras éthoxylés
FAE
Alcools gras propoxylés
Alcools alkylés propoxylés
Alkyles gras propoxylés
Éthoxylates d'alcool alkylique
Propoxylates d'alcool alkylique
Éthoxylates et propoxylates d'alcool
Tensioactifs alcoxylés à base d'alcool gras
Alcools alkylés alcoxylés
Alcools gras pégylés
Esters PEG d'alcool gras

ALDO MO KFG
Sodium Tetradecene Sulfonate; Sodium C14-16 Olefin Sulfonate; C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts; ��odium alpha-olefin (c14-16) sulfonate CAS NO:68439-57-6
ALDO MO KFG(GLYCERYL OLEATE/ GLİSERİL OLEAT)
ALDO MO KFG(GLYCERYL OLEATE) liquid, low HLB anioni surfactant for defoamers, coffee whiteners, flavors, and spice oil Material: ALDO MO KFG Supplier: Lonza INCI Name: ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) CAS Number(s): 25496-72-4 Aldo MO KFG (Non GMO) is glyceryl monooleate. It is a Kosher Food Grade liquid, low HLB nonionic surfactant suggested for use in defoamers, coffee whiteners, flavors and spice oils. Description monoglycerol esters, Aldo Mo KFG (Non-GMO), Aldo, and polyglycerol esters, Polyaldo, are highly compatible emulsifiers. As glycerol esters, these cosmetic ingredients are based on renewable raw materials of 100% vegetable origin. The PolyaldoTM range is particularly suited for mild rinse-off formulations, such as children’s shampoos, facial cleansers and shower gels. In particular, many PolyaldoTM emulsifiers help form small droplet sizes, and are therefore suited for both spray and foam formulations. Moreover, Aldo Mo KFG (Non-GMO) and Polyaldo emulsifiers are appreciated for their additional benefits, such as long-lasting skin moisturization. Their versatility, ECOCERT certification and Soil Association approvals as well as Kosher and Halal food grade status, make PolyaldoTM and AldoTM products your first choice for safe, mild and green formulations. Aldo MO KFG Technical Datasheet | Supplied by Lonza in-cosmetics global 2020 ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat). Aldo MO KFG by Lonza is a non-ionic, plant-based, cold process emulsifier. Used in skin care and hair care applications. It can help modify viscosity, improve surfactant slip and enhance foam. Aldo MO KFG contributes to emulsion stability. Claims Emulsifiers > Cold Process Emulsifiers foam booster bio/ organic INCI Names ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) CAS Number 25496-72-4 Aldo MO KFG (Non-GMO) ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) (gliserin oleat) Aldo MO KFG (Non GMO) is glyceryl monooleate. It is a Kosher Food Grade liquid, low HLB nonionic surfactant suggested for use in defoamers, coffee whiteners, flavors and spice oil. Lonza's monoglycerol esters, Aldo Mo KFG (Non-GMO), Aldo, and polyglycerol esters, Polyaldo, are highly compatible emulsifiers. As glycerol esters, these cosmetic ingredients are based on renewable raw materials of 100% vegetable origin. The PolyaldoTM range is particularly suited for mild rinse-off formulations, such as children's shampoos, facial cleansers and shower gels. In particular, many PolyaldoTM emulsifiers help form small droplet sizes, and are therefore suited for both spray and foam formulations. Moreover, Aldo Mo KFG (Non-GMO) and Polyaldo emulsifiers are appreciated for their additional benefits, such as long-lasting skin moisturization. Their versatility, ECOCERT certification and Soil Association approvals as well as Kosher and Halal food grade status, make PolyaldoTM and AldoTM products your first choice for safe, mild and green formulations. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat). Aldo MO KFG by Lonza is non-ionic, plant-based, cold process emulsifier. Can help modify viscosity, improve surfactant slip and enhance foam. It contributes to emulsion stability. Aldo MO KFG by Lonza is used in skin care and hair care. Recommended use level is 1-5%. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is the monoester of glycerin and oleic acid. It's part of the hair lipids and skin lipids and has re-fating properties. Used as emulsifier and nonionic co-surfactant in various skin and hair care products. Creates water-in-oil emulsions (HLB value 3.5) but can also be used as a co-emulsifier and thickener for oil-in-water formulations. Saponification value: 160-180. Pale yellow soft solid, becomes liquid at temperatures above 21°C (70°F), bland odor. Soluble in oil. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat), also called, Glyceryl Monooleate, is obtained from naturally occurring oils and fats. It occurs as a clear amber or pale yellow liquid. In cosmetics and personal care products, it is predominantly used in the formulation of lipsticks, eye shadows, makeup bases, and skin care products. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is obtained by an esterification process of glycerol and oleic acid both of vegetable origin. A hair lipid and skin lipid with re-fating properties. Used as emulsifier and nonionic co-surfactant in various skin and hair care products. A versatile co-emulsifier which can be used for W/O and O/W emulsions at dosage levels of approx. 3% and 6%. As a hair or skin conditioning agent in surfactant based cleansing formulations up to 1.5% resulting in clear products. A slightly yellowish pastry, when used in emulsions ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is able to give consistency to the formulations and builds fine structured textures. Apart from that ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is known to be part of the composition of human skin surface lipids. Even in the so called vernix caseosa of new born babies which helps to prevent the virgin skin from drying. Applied in a cosmetic formulation it penetrates into the stratum corneum and enhances the skin elasticity. Used in body washes ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) reduces the skin roughness caused by the surfactants. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is also part of human hair lipids. Once adsorbed from the hair it reduces the roughness and thus decreases combing force of wet hair and enhances the hair gloss. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is a yellowish compound produced by the esterification of two plant-derived constituents, glyceryl, and oleic acid. It is found in hair and skin lipids.Also, It is also possible to derive ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) from fruit sugars and coconut or produce it in laboratories from glycerin and plant-derived oils. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat)for hair works as an excellent conditioner and glossing agent. For concerns about toxic surfactant ingredients in shampoos and hair products, ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) serves as a natural, safer alternative that is also water friendly and biodegradable. The ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) molecule has a hydrophilic (water-loving) end and a hydrophobic (water repelling) end. It can bind to oil and water based ingredients, helping to mix and combine them evenly. It also gently cleanses surface oils by binding to the oil and then allowing it to be rinsed away by water. Natural in origin, ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is the ester of glycerin and oleic acid. It is produced from oils that contain high concentrations of oleic acid, such as olive oil, peanut oil, tea seed oil or pecan oil. It is used as an emulsifier, an ingredient to mix oil and water, in natural cosmetic products. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is an emulsifier that helps bind ingredients together to form and retain a shape - for example the shape of a candle. For this reason, it is also commonly found in cosmetics like lipsticks and eye shadows. Like other emulsifiers, ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) also helps prevent separation in a formula. We add emulsifiers to our products where needed to ensure that products provide the same performance use after use. Product Categories: Emulsifier, Solubilizer, Surfactant Green Criteria: From renewable resources Green Certifications: COSMOS , Ecocert , Soil Association Not available (from DeWolf) in the following state(s): Available in all lower 48 States INCI Name: ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) CAS Number(s): 25496-72-4 Form: Liquid Product Categories: Emulsifier, Solubilizer, Surfactant Properties; Features And Benefits, Ingredient Claims, Organic, End Use Claims, Long lasting, Moisturizing Physical Form: Granules Appearance: Liquid with light haze Odor: Mild Physical And Chemical Properties Acid Value: 2 Max. Alpha Monoglycerides Content: 46 Min. Color: 4 Max. Gardner Density: 0.95 g/cm3 (25 °C) Flash Point: >93 °C Free Glycerin Content: 1.5 Max. Melting Point: 19-23 °C Moisture And Impurities: 0.5 Max. Peroxide Value: 5 Max. Dispersible In: Water Features: -High efficacy -Accurate composition -Pure -Uses -Glycerides, C14-18 and C16-18-unsatd. mono- and di- is a low HLB nonionic surfactant suggested for use in defoamer (food processing systems), coffee whiteners (improves dispersibility) and as flavors and spice oil (as dispersing or solubilizing agent) Uses Lonzest(R) GMO finds use in a variety of applications and markets. This liquid glyceryl ester functions as a low HLB nonionic emulsifier and as a slip agent. Benefits: -Emulsifies water and oil phase to form water-in-oil emulsions -Acts as stabilizer and thickener in oil-in-water formulations -Widely used as re-fatting agent in shower gels and hair shampoos Why is it used in cosmetics and personal care products? ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) helps to form emulsions by reducing the surface tension of the substances to be emulsified. It also functions as a skin conditioning agent - emollient. Safety Information: The Food and Drug Administration (FDA) includes ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) on its list of direct food substances considered Generally Recognized As Safe (GRAS). The safety of ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) has been assessed by the Cosmetic Ingredient Review (CIR) Expert Panel. The CIR Expert Panel evaluated the scientific data and concluded that ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) was safe as a cosmetic ingredient in the present practices of use and concentration. In 2004, as part of the scheduled re-evaluation of ingredients, the CIR Expert Panel considered available new data on ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) and reaffirmed the above conclusion. More safety Information: CIR Safety Review: The metabolic products of ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) are glycerol and oleic acid. Data on the safety of glycerides, glycerol, oleic acid and sodium oleate were supportive of the safety of ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat). A single exposure to undiluted ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) in dermal irritation studies produced only minimal irritation. In a 4-week dermal toxicity/phototoxicity study, product formulations containing up to 5% ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) produced slight reversible dermal irritation. Minimal to moderate eye irritation was produced by undiluted ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat). Long term oral exposure to large doses of ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) was not clearly associated with tumorformation. Irritation, sensitization or phototoxic effects were not observed in humans exposed to formulations containing ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat). Based on the information included in the report, the CIR Expert Panel concluded that ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) was safe as a cosmetic ingredient. How to use ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is a versatile emulsifier or co-emulsifier which can be used for W/O and O/W emulsions at dosage levels of approx. 3% - 6%. As a hair or skin conditioning agent in surfactant based cleansing formulations levels up to 1,5% resulting in clear products Recommended Usage Level -3 - 6% Co-Emulsifier -0.1 - 1.5% Skin Conditioner Maximum Usage Level -6% (Recommeneded, not maximum by regulations) Products to Use in -Skin Cream -Body Wash -Baby Care -Shampoo -Hair Conditioner -Precautions When blending always take the following precautions: -Use gloves (disposable are ideal) -Take care when handling hot oils -Wear eye protection -Work in a well ventilated room -Keep ingredients and hot oils away from children -If ingested, seek immediate medical advice -If contact made with eyes, rinse immediately with clean warm water and seek medical advice if in any doubt. Safety First In addition to our precautions and general safety information, we always recommend keeping a first aid kit nearby. You are working with hot water and oils, accidents can happen, so always be prepared! ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) for Hair Products as an Alternative to Sodium Laureth Sulfate More consumers are becoming aware that synthetic surfactant ingredients in beauty and grooming products are potentially harmful to the body and the environment. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) for hair and skin products helps to fulfill the demand for natural surfactants. It is most commonly derived from natural plant-based sources like glycerin, and vegetarian oils with high oleic acid content. The most widely used synthetic surfactant in hair beauty products is sodium laureth sulfate (not to be confused with sodium lauryl sulfate). It is used in shampoos, conditioners and frizz taming agents. Experts believe that sodium laureth sulfate can damage the hair follicle, as well as the liver, skin, and eyes. FDA reports also document that it causes fuzzy, dry hair, as this chemical aggressively strips the hair of natural oils. Sodium laureth sulfate can denature protein structures in the skin. This may lead to DNA sequence mutations that contribute to cancer. Alterations in epidermal proteins may lead to irritation that allows other contaminants to enter deeper regions of the skin. Once in the body, sodium laureth sulfate mimics the female sex hormone known as estrogen. Various health imbalances may arise including PMS, menopausal symptoms and a higher risk of breast cancer. Sodium laureth sulfate stays in the body longer since the liver is not able to break it down. The body then expends more energy trying to eliminate it. Additionally, synthetic surfactants like sodium laureth sulfate end up in our wastewater as pollutants that harm aquatic life and even threaten the safety of tap water. The good news is that effective natural alternatives are available. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) for Hair as a Natural Surfactant ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) works as a surfactant. Surfactants are emulsifiers. They prevent ingredient mixtures from separating into their liquid and oil components. Also, they ensure that product ingredients maintain an even consistency, by forming a condensed liquid layer capable of distributing itself uniformly on a surface, like the skin or outer layer of hair shafts. Surfactants are necessary for creating various desirable properties in grooming products: -Foaming -Cleansing -Lubricating and protecting (e.g, shaving creams) ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) Formula for Natural Hair Conditioners ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat)'s properties make it suitable for conditioning and adding shine to the hair. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is composed of glycerin and oleic acid. Glycerin is a hydrophilic compound which attracts moisture from the air, helping to soften the hair. Oleic acid prevents the loss of water from hair strands, leaving them feeling softer and pliable, not brittle dry and coarse. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is an excellent choice for hair conditioners and glosses as it works to hydrate the hair. It's ability to soften counteracts tendencies towards dryness and frizziness. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) for Hair Gloss as a Natural Alternative to Silicone Hair glossing products are used to produce a shiny sleek texture. They often contain silicone which only creates a short-term effect. However, silicone coats the hair and even accumulates. Hair then develops a dry, frizzy texture. Silicone is also considered harmful to the environment. It is being studied by the EU Commision to see if it fits under their PBT classification. (Persistent, Bioaccumulative and Toxic) ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) for hair glossing is an environmentally friendly and better long-term alternative to silicone. As it infuses strands with moisture and tames dryness and frizziness, it leaves hair with a natural-looking sheen. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) in Sulfate Free Shampoo Sulfate free shampoo products and conditioners are increasing in demand. Sulfates are what gives shampoos their high foaming properties, allowing them to also remove buildup from the sebum that our scalps produce. Industrial strength sodium laureth sulfate is also used to strip the grease from automobile engines. In the hair beauty industry, shampoos with sulfates have developed the reputation of causing frizziness, dryness and fading to applied hair color. This is why salons offering keratin treatments and Brazilian blowouts will recommend that their clients use sulfate free shampoos and conditioners. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) in sulfate free shampoo products provides cleansing effectiveness without removing excessive amounts of natural oil from the hair while moisturizing the strands. Research on ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) Formula to Improve Skin Penetration and Bioavailability While ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) for hair can be used to improve texture, it may also be promising for enhancing the effectiveness of topically applied scalp treatments that fight inflammation and counter the signs of hair loss topical treatments must be able to reach deeper skin layers and become bioavailable in desired quantities. Researchers conducted an experiment to see if a microemulsion formulation, using a pseudo-ternary phase diagram, could improve the skin permeation of lidocaine. They constructed this emulsion system using ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) and polyoxyl 40 fatty acid derivatives, along with tetraglycol, isopropyl, palmitate, and water could improve the skin permeation of lidocaine. They observed a desirable accumulation of the drug in the in between the layers of the microemulsion and found that their ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) formula increased the droplet size of lidocaine. Through in-vitro experimentation, they found that the ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) microemulsion significantly improved skin penetration. Their in-vivo testing phase showed that this formulation succeeded in improving the bioavailability of the lidocaine. The findings of the lidocaine study may be generalized to support the potential of this compound to act as a safe and effective skin penetrant within the context of the topical scalp and skin formulations. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) for hair loss treatment products, applied externally, may offer promise to help enhance the potency of treatment results. In another experiment, researchers found that ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) was able to enhance skin penetration in mice to enhance the bioavailability of finasteride and flutamide . As a result, the scientists were able to significantly improve hair growth in these animal subjects. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) for Hair and Skin as an Environmentally Friendly Ingredient ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is considered biodegradable, capable of being broken down by microbes like bacteria. Unlike sodium laureth sulfate or silicone, it is a hair product ingredient derived from natural plant sources, for the most part. And it is not considered to be an environmental pollutant by the Environmental Protection Agency (EPA). ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) Safety ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is considered safe and effective for use in cosmetic products in concentrations up to 5%, According to Tablet Wise, it is safe for consumption or used during pregnancy or during breastfeeding. Studies show that ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) for hair will not irritate the skin. Nor will it act as a photosensitizer. In rare instances, it may contribute to minor or moderate forms of eye irritation. The Cosmetic Ingredient Review considers ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) to be a safe ingredient for cosmetics. Whole Foods has assessed it to meet their standards for their body care product quality. The FDA has categorized ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) as Generally Recognized As Safe (GRAS) in the context of being a direct human food ingredient. Frequently Asked Questions - ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) for Hair How can I find the right ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) shampoo for my hair? If you do an online search, you will find many brands of ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) shampoo. Read the reviews provided by other people who have bought the product. Pay attention to the testimonies provided by people with a similar hair type as yours. And also consider an appropriate price point for your budget. What types of oils are used to make ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat)? The oils used for producing ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) will have high concentration levels of oleic acid. Examples include peanut oil, pecan oil, olive oil and teaseed oil. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) Citrate is one of many glyceryl monoesters (an organic compound formed by an acid and an alcohol). It is a fatty acid monoglyceride (a lipid, an ester of glycerol and one fatty acid) used as an emulsifier and stabilizer for water-in-oil emusions. Ultimately, ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) Citrate is a compound used most often in cosmetics and beauty products as a fragrance ingredient (in part due to the pleasant fragrance naturally found in esters); a skin-conditioning agent; an emollient; a surfactant; or an emulsifying agent. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat), also called glyceryl monooleate, is a clear or light yellow liquid derived from olive oil, peanut oil, pecan oil or teaseed oil. It has a sweet odor and a fatty taste; it melts at around 77 degrees Fahrenheit. It does not dissolve in water but dissolves in oil. What it does in our products ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) can be used as an emollient to keep products blended together; it can also be a flavoring agent in food - often in baked goods or baking mixes, beverages, gum and meat products. In our products, however, ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is used for its most common purpose - to bind moisture to the skin. It is a common ingredient in sunscreen and hundreds of other cosmetic products. How it's made ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is the ester of glycerin and oleic acid. Glyceryl esters are esters that are primarily fatty acid mono- and diglycerides or triglycerides modified by reaction with other alcohols.ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is made by partially hydrolyzing tri- and diglycerides by esterification of glycerol with oleic acid or by glycerolysis of common fats and oils. The glycerolysis of fats and oils, a transesterification reaction, is a common commercial production method for monoglycerides. The basic ingredients for commercially produced monoglycerides are partially or fully hydrogenated deodorized vegetable oils, glycerol, and sodium hydroxide as a catalyst.Glycerin is typically a byproduct of the products of soap and fatty acids; oleic acid is usually obtained by hydrolyzing natural fats or pine sap derivatives. The fats can be vegetable or animal-derived, though we only use the vegetable-derived versions, which are commonly sourced from soybeans, cottonseed, corn and canola. Why we use it We use ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) in several of our products as a moisturizer. Several studies find that the ingredient does not irritate skin or act as a sensitizer; itproduces minimal to moderate eye irritation. The Cosmetic Ingredient Review has deemed the ingredient safe for use in cosmetics. Whole Foods has deemed the ingredient acceptable in its body care and cleaning product quality standards.Though ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is used topically in our products, the FDA has deemed it Generally Recognized As Safe (GRAS) as a direct human food ingredient; the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the World Health Organization has also deemed it safe as a flavoring agent. Is ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) Safe For A Baby? Is ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) Safe For Baby - Yes. It is used a lot in skin care products because of its ability to heal and prevent stubborn problems such as eczema, dandruff, and dry skin. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) even occurs naturally in the womb, helping to ensure your baby stays hydrated. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is an excellent example of a very "synthetic sounding name" that is produced by natural products. In fact, it owes its source to plants. That's why it's important to make sure you understand what you are buying. Although some names are very long and "scientific-sounding," their components are quite healthy for humans. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is one such compound. Historic Origins Of ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is a result of the esterification of Glycerin and Oleic acid, also known as Omega-9. Both of these vital components originate from vegetable and plant oils . When acids are heated with alcohols, the process is called esterification. The resulting compound is called an ester. They can be either monoglycerides (1 fatty acid), diglycerides (2 chains of fatty acids) or triglycerides (3 fatty acids). Glyceryl is a monoglyceride Some esters contain very precious properties. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) can also be created through other methods, such as, partial glycerolysis of natural fats that comprise the main triglycerides of oleic acid. In either case, water is added to break the molecule and make the ester, ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat). Oils used that can produce high amounts of Oleic acid for the esterification of ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) are olive oil, peanut oil, pecan oil, or teased oil . As you are probably aware, oil and water do not mix well. As an emulsifier, it helps maintain the consistency of the chemical mixture of the product. As an emulsifier and co-surfactant, it is used in hair and skin products because of these conditioning properties. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is slightly yellowish in appearance and pastry in texture. ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) citrate is also called Dihydroxypropyl Oleate, Dihydroxypropyl Ester, Glycerin Monooleate, Octadecenoic Acid, Dihydroxypropyl Ester or Monoester With 1,2,3-Propanetriol . Benefits Of ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) For Babies Is ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) Safe For A Baby? - ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is used in a wide array of face and body products because of its skin-friendly benefits. One of its significant roles in cosmetic products is its ability to thicken emulsions.There are two types of emulsifiers: the oil-in-water emulsifier (O/W) and the water-in-oil (W/O). O/W emulsifiers keep oil in water, and W/O does the opposite. O/W emulsifiers are mostly used in slightly heavier creams such as sunblocks and night creams while the W/O emulsifier complements moisturizing products . Because of its emulsifying properties, ALDO MO KFG(Glyceryl Oleate, Gliseril Oleat) is a crucial ingredient in creating lotions, hand creams, liquid soaps, shampoos, and body gels Oleate is particularly beneficial to people with dehydrated skin types since it contains a high amount of oleic acid. The oleic acid helps smoothes the skin by providing a protective barrier that hampers moisture loss .
ALES (AMMONIUM LAURYL ETHER SULFATE)
Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is an anionic surfactant commonly used as an ingredient in the production of fine personal care and cosmetic products. Most notably it exhibits copious stable foam with favourable viscosity properties. The product is especially suitable for liquid shampoos, skin cleaning agents with low pH and owing to its low irriation it is recommended for baby products. Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is highly valued for its ready biodegradability. Such properties allow the product to be used also in industrial foaming agents. Ammonium lauryl ether sulfate is classified as : Cleansing Foaming Surfactant CAS Number 32612-48-9 / 67762-19-0 COSING REF No: 74404 Chem/IUPAC Name: Dodecan-1-ol, ethoxylated, sulfates, ammonium salts, 1-4 mol EO (average molar ratio) What Is It? Ethoxylated Alcohol salts are ingredients used primarily in cleansing products, including bubble baths, bath soaps and shampoos. Examples include Ammonium Capryleth Sulfate, Ammonium Pareth-25 Sulfate, Ammonium Myreth Sulfate, Magnesium Coceth Sulfate, Magnesium Laureth Sulfate, Magnesium Myreth Sulfate, Magnesium Oleth Sulfate, Sodium Coceth Sulfate, Sodium C10-15 Pareth Sulfate, Sodium C12-13 Pareth Sulfate, Sodium C12-15 Pareth Sulfate, Sodium Deceth Sulfate, Sodium Laneth Sulfate, Sodium Myreth Sulfate, Sodium Oleth Sulfate, Sodium Trideceth Sulfate and Zinc Coceth Sulfate. Why is it used in cosmetics and personal care products? Most of the ingredients function as surfactants and are used as cleansing agents. They clean the skin and hair by helping water to mix with oil and dirt so that they can be rinsed away. Others – specifically, Magnesium Coceth Sulfate, Sodium Coceth Sulfate, Sodium Myreth Sulfate, Sodium Trideceth Sulfate and Zinc Coceth Sulfate – also exhibit emulsifying properties. Sodium Laneth Sulfate is reported to additionally act as a skin conditioning agent. Chemical description Ammonium lauryl ether sulfate based on natural fatty alcohol ethoxylate C12-14 with 2 moles of EO INCI name Ammonium lauryl ether sulfate EC name Alcohols, C12-14 (linear, even-numbered), ethoxylated, sulfates, ammonium salts, < 2.5 mol EO Ammonium lauryl ether sulfate. Possesses good foaming property even in hard water and the presence of a large number of dirt. Has excellent decontamination, anti-hard water and high biodegradable ability. With rich and fine foam, it endows hair the feeling of tenderness and easiness for combing an smooth as well as comfortable feeling. It is widely used in liquid detergent, high-grade shampoo, gel and weak acid shampoo and bubble bath etc. WHAT IS IT? Ammonium lauryl ether sulfate is an ammonium salt of ethoxylated lauryl sulfate, a surfactant that contains PEG (polyethylene glycol) in its structure. ALES is classified as an alkyl sulfate and is an anionic surfactantfound primarily in shampoos and body-wash as a foaming agent. May be contaminated with potentially toxic manufacturing impurities such as 1,4-dioxane. KEY INFORMATION It is especially harmful to children - young eyes may not develop properly if exposed to ALES because proteins are dissolved. Animals exposed to ALES may experience eye damage, depression, labored breathing, diarrhea, and severe skin irritation. MORE INFORMATION Ammonium lauryl ether sulfate is added to products as a foaming agent, and as a detergent. Ammonium lauryl ether sulfate is used in many shampoos, toothpastes, and skin cleansers. Ammonium lauryl ether sulfate can cause moderate to severe skin and eye irritation. It can also be contaminated with 1,4-Dioxane a suspected carcinogen. The severity of the irritation to increases directly with the concentration of ALES in a product. When combined with other chemicals, ALES can create nitrosamines, which are a potent class of carcinogens. ALES may also damage skin’s immune system by causing skin layers to separate, inflame and age. Is Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) In Skincare Dangerous? You’ll usually find it on all the to-avoid lists, but what did it do to deserve a spot there? Is it as dangerous as people claim or are people making a fuss about nothing again? What Is Ammonium lauryl ether sulfate (ALES)? Scientific definition: Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is the ammonium salt of sulfated ethoxylated lauryl alcohol. Plain English: A cleansing agent derived from coconut. The type used in skincare and haircare products is almost always synthetically made in a lab. You’ll find it mostly in cleansing products like cleansers, shower gels, shampoos, etc. P.S. Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is a large molecule, so it can’t penetrate skin. What Does Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) Do In Skincare And Haircare Products? Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is a cleansing agent. (P.S. If it has Laureth Sulfate or Lauryl Sulfate in the name, it’s almost always a cleansing agent). Ever tried washing a greasy pan with water alone? It won’t do. The grease stubbornly sticks to the pan, no matter how much you scrub it. Why? Oil and water don’t mix. Just pour some oil into a glass of water and you’ll see it neatly stays on top. It doesn’t melt into the water at all. Excess sebum is essentially oil. Your skincare and makeup products contain oil. You need to cleanse them off your face (and the rest of your body). But how?! Enter surfactants, like Ammonium lauryl ether sulfate (ALES). It helps water mix with oil and dirt, so they can easily be rinsed away. No harsh scrubbing. No pain. Just clean skin (and hair). Phew! Does Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) Has Any Side Effects? Here’s the deal: all surfactants have the potential to be drying. They have to be. They literally remove oils and dirt from your skin. If they were too gentle, they wouldn’t be able to take off anything! FYI, this is why it’s SO hard to find a sulfate-free shampoo that actually cleans oily hair. They’re too gentle and can’t remove anything unless you use the whole bottle (which totally defeats the purpose). But you don’t want to use anything that’s even a little more drying than it needs to be. As a rule of thumb, surfactants with laurYL in the name ARE too harsh. Avoid them. But what about those that have laurETH in the name, like Ammonium lauryl ether sulfate (ALES)? They’re in the perfect spot. They’re powerful enough to cleanse skin AND gentle enough not to dry it out and irritate it. Win win. Sure, if you have very sensitive skin, there’s always the potential Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is too drying for you. But for 90% of people, it’s totally safe. P.S. Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) makes a lot of foam, too! The Bottom Line If you want very sensitive skin that gets irritated easily, you may want to avoid Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) in skincare and haircare products. It may be a bit too drying for it. For everyone else, this is a gentle surfactant that cleanses skin and hair without irritation. What’s your take on Ammonium lauryl ether sulfate (ALES)? Share your thoughts in the comments below. Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is the common name for ammonium dodecyl sulfate (CH3(CH2)10CH2OSO3NH4). The anion consists of a nonpolar hydrocarbon chain and a polar sulfate end group. The combination of nonpolar and polar groups confers surfactant properties to the anion: it facilitates dissolution of both polar and non-polar materials. Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is classified as a sulfate ester. Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is found primarily in shampoos and body-wash as a foaming agent.[1]/[2] Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) are very high-foam surfactants that disrupt the surface tension of water in part by forming micelles at the surface-air interface. Action in solution Above the critical micelle concentration, the anions organize into a micelle, in which they form a sphere with the polar, hydrophilic heads of the sulfate portion on the outside (surface) of the sphere and the nonpolar, hydrophobic tails pointing inwards towards the center. The water molecules around the micelle in turn arrange themselves around the polar heads, which disrupts their ability to hydrogen bond with other nearby water molecules. The overall effect of these micelles is a reduction in surface tension of the solution, which affords a greater ability to penetrate or "wet out" various surfaces, including porous structures like cloth, fibers, and hair. Accordingly, this structured solution allows the solution to more readily dissolve soils, greases, etc. in and on such substrates. Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) however exhibit poor soil suspending capacity.[2] Safety of Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is an innocuous detergent. A 1983 report by the Cosmetic Ingredient Review, shampoos containing up to 31% Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) registered 6 health complaints out of 6.8 million units sold. These complaints included two of scalp itch, two allergic reactions, one hair damage and one complaint of eye irritation. The CIR report concluded that both sodium and Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) “appear to be safe in formulations designed for discontinuous, brief use followed by thorough rinsing from the surface of the skin. In products intended for prolonged use, concentrations should not exceed 1%.” The Human and Environmental Risk Assessment (HERA) project performed a thorough investigation of all alkyl sulfates, as such the results they found apply directly to Ammonium lauryl ether sulfate (ALES). Most alkyl sulfates exhibit low acute oral toxicity, no toxicity through exposure to the skin, concentration dependent skin irritation, and concentration dependent eye-irritation. They do not sensitize the skin and did not appear to be carcinogenic in a two-year study on rats. The report found that longer carbon chains (16–18) were less irritating to the skin than chains of 12–15 carbons in length. In addition, concentrations below 1% were essentially non-irritating while concentrations greater than 10% produced moderate to strong irritation of the skin.[5] Occupational exposure The CDC has reported on occupations which were routinely exposed to Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) between 1981 and 1983. During this time, the occupation with the highest number of workers exposed was registered nurses, followed closely by funeral directors.[6] We get a lot of questions about sodium lauryl sulphate (SLS) and Ammonium lauryl ether sulfate (ALES). We would like to reassure you that our safe, natural shampoos are all Ammonium lauryl ether sulfate (ALES)-free and SLS-free. We've put together some information about Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) and SLS which will hopefully be useful for you. WHAT MAKES SLS IRRITATING? Although sodium lauryl sulphate (SLS) and Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) have similar sounding names and are both classed as anionic surfactants, they have different molecular structures. SLS is a comparatively simple molecule and is therefore quite small in size. This gives it the ability to penetrate the outer layers of the skin, particularly when used in conditions which encourage the skin's pores to open, such as when in a warm bath or shower. When SLS penetrates the outer layers of the skin in this way, it comes into contact with more delicate cells that are in the process of being formed in the dermis. A is an anionic surfactant from the group of alkyl sulphates, INCI name: Ammonium lauryl ether sulfate (ALES). Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is mainly intended for personal care products. It has the form of a clear, viscous liquid in colour from colourless to light yellow. The active substance content in the commercial product is around 27%. The microbiological purity of the product is ensured by the addition of sodium benzoate. The main advantage of the product is the preservation of washing and foaming properties even in the presence of excessive amounts of sebum. ROSULfan A has a much higher resistance to hard water and, at the same time, has a much lower irritating and drying effect compared to Sodium Lauryl Sulfate. In compositions containing Sodium Lauryl Sulfate and / or Sodium Laureth Sulfate, the use of ROSULfAN A reduces the irritant effect of these surfactants. This is especially important in delicate shampoos recommended for sensitive skin. The product is completely biodegradable and meets the criteria of cosmetics and detergent directives. It also has the Ecocert COSMOS certificate for cosmetic ingredients. In the construction industry, it is used as an ingredient in agents reducing the weight of drywall, as well as air-entraining and plasticizing admixtures. However, in emulsion polymerization, ROSULfan A provides excellent stabilization of the polymer dispersion at lower pH ranges. Thanks to its use, it is possible to control the particle size, including acrylic, styrene-acrylic systems, vinyl acetate homo- and copolymers, VaE type dispersions and PVC emulsion. What Is Ammonium lauryl ether sulfate (ALES)? Sodium lauryl sulfate and Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) are widely used surfactant in shampoos, bath products, hair colorings, facial makeup, deodorants, perfumes, and shaving preparations; however, they can also be found in other product formulations. Why is it used in cosmetics and personal care products? Sodium lauryl sulfate and Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) are surfactant that help with the mixing of oil and water. As such, they can clean the skin and hair by helping water to mix with oil and dirt so that they can be rinsed away or suspend poorly soluble ingredients in water. Safety Information: The U.S. Food and Drug Administration (FDA) includes sodium lauryl sulfate on its list of multipurpose additives allowed to be directly added to food. Sodium lauryl sulfate and Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) are also approved indirect food additives. For example, both ingredients are permitted to be used as components of coatings. More safety Information: Sodium lauryl sulfate and Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) may be used in cosmetics and personal care products marketed in Europe according to the general provisions of the Cosmetics Regulation of the European Union . Is there any truth to the Internet rumors about sodium lauryl sulfate? Since 1998, a story has been circulating on the Internet that states that sodium lauryl sulfate can cause cancer. This allegation is unsubstantiated and false. In fact, in a 2002 safety review, the CIR Expert Panel assessed all of the data on sodium lauryl sulfate and concluded that “[n]one of the data suggested any possibility that sodium lauryl sulfate or Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) could be carcinogenic. Despite suggestions to the contrary on the Internet, the carcinogenicity of these ingredients is only a rumor.” Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) & Your Hair: Ingredients and Advice We often buy shampoo without really knowing what’s in it. We may have been seduced into said purchase because of an attractive price, an online ad or a recommendation from a friend. Or – and let’s be honest here – simply because we liked the design and colour of the bottle. It can be very disappointing to discover that, after a few times of using it, our hair does not feel its usual, silky self. We notice a crispiness, lesser defined curls, perhaps even damage. Naturally, this will get us thinking about our choice of shampoo and whether it’s really the right fit for our hair or not. Upon studying the ingredients listed on the bottle and trying to figure out how beneficial or harmful they can be to our curly hair, we are faced with many terms we are completely unfamiliar with. Among them, we have several types of sulfates, the different types of which can be just as difficult to identify. One of these sulfates is the Ammonium lauryl ether sulfate (ALES). You have probably used several products containing this sulfate; it is common in all types of beauty and cosmetic goods including shampoos, but also toothpaste, body gels and soaps. It is a widely used ingredient in these kinds of products, not only because of its cleansing properties but also because it is very economical. There is a lot of speculation about this particular sulfate and its effects on our hair, with many sources advocating for its use and many others warning us against it. In this article, we’ll get to the bottom of this common shampoo ingredient and its characteristics. What is Ammonium lauryl ether sulfate (ALES)? Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is an ammonium salt. Although it is originally derived from the coconut, it is commonly created in laboratories for its use in all types of products. As is true for every other sulfate, Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is a surfactant (“Surface active agent”) – that is, an active agent that creates tension between two surfaces. In the case of a shampoo, Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is used to create foam once it comes into contact with water. This foam helps to wash away grease and dirt in general, as well as to maximize the cleaning efficiency of the product. It also has a psychological, commercial component to it, as many users believe that, the more foam a product generates, the more cleansing it is. Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is an improved form of Ammonium lauryl ether sulfate (ALES). The suffix, “eth”, comes from the added oxygen through a process known as ethoxylation, which makes this agent softer and more water-soluble. This addition has proven to be a solution against sulfate residues that persist in the skin after washing your hair, and provides a milder, less aggressive agent. Is Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) Safe to Use on Your Hair? The problem with sulfates and the foam they create is that they do their job too well. A sulfate basically acts as a detergent that eliminates dirt when we apply it, but also our hair’s natural oils. As such, it can eliminate our hair’s natural protection. This becomes a problem when using a shampoo with Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) on a regular basis. In this case, we are not leaving these natural oils enough time to form again. When used sporadically, this sulfate is considered to be gentle on our hair and skin. If used excessively, though, Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) – and all sulfates in general – dry out our hair, to the point of causing skin irritations and even the apparition of dandruff. It also makes our hair that much more brittle. In the long term, it may not only affect our hair’s health but its colour, too. In the most extreme cases (and, generally, mostly among men), it can lead to hair loss. HOW IS Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) DIFFERENT? Ammonium lauryl ether sulfate (ALES), by contrast, is a slightly more complex molecule and is physically larger with a heavier molecular mass. This means that it is more difficult for Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) molecules to penetrate the outer layers of the skin and so reach the delicate underlying layers of cells. Due to this difference, Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is regarded as being considerably less irritating than SLS – on a scale of 0 to 10, where the potential irritancy of water is 0 and that of SLS is 10, Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) scores around 4 – clearly far less irritating than SLS. SLS AND Ammonium lauryl ether sulfate (ALES)-FREE SHAMPOOS We do not use Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) or SLS in our hair care products. All of our organic shampoos use different surfactants which are kind to skin. Full ingredients lists are available on each product page. What is Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) and SLS, and what is the difference between them? Are you the type of person that looks and questions every ingredient in the products you purchase? Don’t worry, that’s a good thing! We’re happy to know people care about what they are in contact with, and we’ve definitely gotten a few questions about our ingredients as well. Which is why we’re here to give you the low down on our Lunette Feelbetter Cup Cleanser and the surfactant we use in it — Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) (ASL), and compare it the one we don’t use, Sodium Lauryl Sulfate (SLS). Try not to get tongue twisted ;) What is Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) and SLS, and what is the difference between them? Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) and Sodium Lauryl Sulfate are both anionic surfactants. English, please? A surfactant is a compound that decreases the surface tension between two liquids, a solid or a liquid, or a gas and a liquid. They often act as detergents, foaming agents, and more by helping to mix water with oil and dirt so they can be washed away. Science rules. ASL and SLS have similar-sounding names but what makes them different is their molecular structure. Are Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) and SLS safe to use? For decades, sulphates have been in the focus of critical parties, even though they are an incredibly efficient fat remover and create a ton of foam. They are considered as environmentally friendly, as they are very quickly biodegradable and won’t typically cause any allergies. Sulfates are recognized among others by the Asthma and Allergy Society in all countries and therefore widely used in most shampoos, sanitary cleansing gels, dishwashers, etc., to dissolve fat the most effectively. Although there have been reports that SLS is carcinogenic, there is no scientifically proven link to it. Many reports on the Internet cannot verify this argument with convincing scientific evidence. In fact, cosmetic products in the European Union must comply with strict guidelines and prove their safety before they can be sold. The flip side of why someone would be against these surfactants is that, because of their efficacy in high concentrations, they are particularly irritating to the eyes and skin. This is being emphasized again and again by most opponents. News flash — all surfactants used are usually harmful to the eyes, whether they are SLS, Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) or other compounds. However, Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) has been found clearly milder than sodium lauryl sulfate in irritation tests In an article of the "Cosmetic Ingredients Review", only six complaints were reported for shampoos containing up to 31% Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) with 6.8 million units sold. The Cosmetic Ingredient Review report also states, that "Sodium Lauryl Sulfate and Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) appear to be safe in formulations designed for discontinuous, brief use followed by thorough rinsing from the surface of the skin.” Usually, you only come in contact with surfactants for a short amount of time, like when you’re washing your hair or cleaning your menstrual cup. In this short contact, which is then rinsed with water, the risk of irritation is very low. Why aren’t we using “soft” surfactants? A current trend is to use ingredients that are made by marketing campaigns to sound "soft and gentle" and "used earlier". Therefore, in natural cosmetics, for example, glucosides are used, such as Coco Glucosides, Lauryl Glucosides, Decyl Glucosides, since glucosides have a glucose, i.e. a sugar base. Glucosides are much weaker in foam than sulfates, and they are not as easily thickened as sulfates. You then need polymers or gums as thickeners. However, polymers are banned in natural cosmetics and substances that are permitted in natural cosmetics, such as xanthan gum, cause the gel to leave a sticky feeling on the skin. Other alternatives, than glucosides, are weaker in foam than sulfates and harder to thicken. Therefore, cleaners containing sulfates, on the other hand, can easily be thickened to gel without the need to use thickening polymers or gums which, can easily leave a sticky feeling. You don’t want a sticky cup, right? ;) In order to clean the Lunette Menstrual Cups thoroughly, we have chosen Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) for its effectiveness as one of the ingredients in our Feelbetter Cup Cleanser. Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) leaves no residue on the surface of the cup, and Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is recognized by the "Allergy, Skin and Asthma Federation" as an ingredient in cosmetic products. Many people still confuse Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) with the "infamous" Sodium Lauryl Sulfate (SLS). The second surfactant we use is called cocamidopropyl betaine. This surfactant is preferred in natural cosmetics, but Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) does not work well enough alone, so we paired it with the more effective Ammonium lauryl ether sulfate (ALES). If this little science lesson has got you curious about our Lunette Feelbetter Cup Cleanser, you can buy one on our website! Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) doesn’t contain any artificial fragrances — instead, it’s scented with lemon and eucalyptus oil, selected for their purifying and cleansing properties! Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) Usage And Synthesis Chemical Properties yellow viscous liquid Uses Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is a surfactant with emulsifying capabilities. given its detergent properties, at mild acidic pH levels it can be used as an anionic surfactant cleanser. Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is considered one of the most irritating surfactants, causing dryness and skin redness. Today, it is either combined with anti-irritant ingredients to reduce sensitivity or replaced with a less irritating but similar surfactant, such as Ammonium lauryl ether sulfate (ALES). General Description Light yellow liquid. May float or sink and mix with water. Air & Water Reactions Water soluble. Reactivity Profile Acidic inorganic salts, such as Ammonium lauryl ether sulfate (ALES), are generally soluble in water. The resulting solutions contain moderate concentrations of hydrogen ions and have pH's of less than 7.0. They react as acids to neutralize bases. These neutralizations generate heat, but less or far less than is generated by neutralization of inorganic acids, inorganic oxoacids, and carboxylic acid. Health Hazard Contact with liquid irritates eyes and may have drying effect on the skin. Prolonged contact will cause skin irritation. Fire Hazard Special Hazards of Combustion Products: Toxic oxides of nitrogen and sulfur may form in fires. The product has the ability to produce dense and stable foam, which allows fine and evenly distributed air bubbles to be obtained. Due to these properties, ROSULfan A is used as the main ingredient in cleansing cosmetic products. Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is dedicated to shampoos, body wash and shower gels. The safety of sodium lauryl sulfate and Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) has been assessed by the Cosmetic Ingredient Review (CIR) Expert Panel on two separate occasions (1983 and 2002), concluding each time that the data showed these ingredients were safe in formulations designed for brief, discontinuous use, followed by thorough rinsing from the surface of the skin. In products intended for prolonged contact with skin, concentrations should not exceed 1%. This addition has proven to be a solution against sulfate residues that persist in the skin after washing your hair, and provides a milder, less aggressive agent. Is Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) Safe to Use on Your Hair? The problem with sulfates and the foam they create is that they do their job too well. A sulfate basically acts as a detergent that eliminates dirt when we apply it, but also our hair’s natural oils. As such, it can eliminate our hair’s natural protection. This becomes a problem when using a shampoo with Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) on a regular basis. In this case, we are not leaving these natural oils enough time to form again. When used sporadically, this sulfate is considered to be gentle on our hair and skin. If used excessively, though, Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) – and all sulfates in general – dry out our hair, to the point of causing skin irritations and even the apparition of dandruff. Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is the common name for ammonium dodecyl sulfate (CH3(CH2)10CH2OSO3NH4). The anion consists of a nonpolar hydrocarbon chain and a polar sulfate end group. The combination of nonpolar and polar groups confers surfactant properties to the anion: it facilitates dissolution of both polar and non-polar materials. Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is classified as a sulfate ester. Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is found primarily in shampoos and body-wash as a foaming agent.[1]/[2] Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) are very high-foam surfactants that disrupt the surface tension of water in part by forming micelles at the surface-air interface. Environment The HERA project also conducted an environmental review of alkyl sulfates that found all alkyl sulfates are readily biodegradable and standard wastewater treatment operations removed 96–99.96% of short-chain (12–14 carbons) alkyl sulfates. Even in anaerobic conditions at least 80% of the original volume is biodegraded after 15 days with 90% degradation after 4 weeks. We've put together some information about Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) and SLS which will hopefully be useful for you. We get a lot of questions about sodium lauryl sulphate (SLS) and Ammonium lauryl ether sulfate (ALES). We would like to reassure you that our safe, natural shampoos are all Ammonium lauryl ether sulfate (ALES)-free and SLS-free. We've put together some information about Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) and SLS which will hopefully be useful for you. WHAT MAKES SLS IRRITATING? Although sodium lauryl sulphate (SLS) and Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) have similar sounding names and are both classed as anionic surfactants, they have different molecular structures. SLS is a comparatively simple molecule and is therefore quite small in size. This gives it the ability to penetrate the outer layers of the skin, particularly when used in conditions which encourage the skin's pores to open, such as when in a warm bath or shower. When SLS penetrates the outer layers of the skin in this way, it comes into contact with more delicate cells that are in the process of being formed in the dermis. Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) is here that the irritation associated with SLS manifests itself, resulting in reddening and erythema of the skin. We do not use Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) or SLS in our hair care products. All of our organic shampoos use different surfactants which are kind to skin. Full ingredients lists are available on each product page. What is Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) and SLS, and what is the difference between them? Are you the type of person that looks and questions every ingredient in the products you purchase? Don’t worry, that’s a good thing! We’re happy to know people care about what they are in contact with, and we’ve definitely gotten a few questions about our ingredients as well. Which is why we’re here to give you the low down on our Lunette Feelbetter Cup Cleanser and the surfactant we use in it — Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) (ASL), and compare it the one we don’t use, Sodium Lauryl Sulfate (SLS). Try not to get tongue twisted ;) What is Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) and SLS, and what is the difference between them? Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) and Sodium Lauryl Sulfate are both anionic surfactants. English, please? A surfactant is a compound that decreases the surface tension between two liquids, a solid or a liquid, or a gas and a liquid. They often act as detergents, foaming agents, and more by helping to mix water with oil and dirt so they can be washed away. Science rules. ASL and SLS have similar-sounding names but what makes them different is their molecular structure. Are Ammonium lauryl ether sulfate (ALES) and SLS safe to use? For decades, sulphates have been in the focus of critical parties, even though they are an incredibly efficient fat remover and create a ton of foam. They are considered as environmentally friendly, as they are very quickly biodegradable and won’t typically cause any allergies. Sulfates are recognized among others by the
ALFA LİPOİK ASİT
(±)-α-Lipoic acid; (±)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-Dithiooctanoic acid, DL-α-Lipoic acid, DL-6,8-Thioctic acid, Lip(S2) cas no:1077-28-7
ALFA TOKOFEROL (VİTAMİN E)
DL-alpha-Tocopheryl Acetate; 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-b- enzopyran-6-ol, acetate; Tocopheryl acetate; 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-chromanol acetate; 133-80-2; 1407-18-7; 18920-61-1; 54-22-8; DL-alpha tocopheryl acetate CAS NO: 7695-91-2
ALFA TOKOFEROL ASETAT (VİTAMİN E ASETAT)
CALCIUM ALGINATE, N° CAS : 9005-35-0 - Alginate de calcium, Nom INCI : CALCIUM ALGINATE, Nom chimique : Alginic acid, calcium salt, Additif alimentaire : E404, Agent masquant : Réduit ou inhibe l'odeur ou le goût de base du produit, Agent de contrôle de la viscosité : Augmente ou diminue la viscosité des cosmétiques
ALGELDRATE
L'algeldrate se trouve dans la nature sous le nom de gibbsite minérale (également connue sous le nom d'Algeldrate) et l'algeldrate est trois polymorphes beaucoup plus rares : la bayérite, la doyleite et la nordstrandite.
L'algeldrate est amphotère, c'est-à-dire qu'il possède des propriétés à la fois basiques et acides.
L'Algeldrate est un enduit ignifuge et anti-fumée sans halogène et respectueux de l'environnement pour les plastiques et le caoutchouc.

Numéro CAS : 21645-51-2
Numéro CE : 244-492-7
Formule chimique : Al(OH)3
Masse molaire : 78,003 g·mol−1

Trihydrate d'aluminium, Aluminium, trihydraté, DTXSID20421935, MXRIRQGCELJRSN-UHFFFAOYSA-N, aluminium; trihydroxyde, Gel d'hydroxyde d'aluminium séché, Gel d'hydroxyde d'aluminium, séché, trihydroxyde d'aluminium, hydroxyde d'aluminium, Hydroxyde d'aluminium, Hydroxyde d'aluminium séché, Hydroxyde d'aluminium, séché, Gel d'hydroxyde d'aluminium, séché, CHEMBL1200706, DTXSID2036405, NIOSH/BD0708000, Di-mu-hydroxytetrahydroxydialuminum, AF-260, AKOS015904617, Aluminium, di-mu-hydroxytetrahydroxydi-, DB06723, BD07080000, Trihydrate d'aluminium [Nom ACD/IUPAC], Aluminium, trihydrate [français] [Nom ACD/IUPAC], Aluminiumtrihydrate [Allemand] [Nom ACD/IUPAC], 106152-09-4 [RN], 12252-70-9 [RN], 128083-27-2 [RN], 1302 -29-0 [RN], 13783-16-9 [RN], 14762-49-3 [RN], 151393-94-1 [RN], 159704-77-5 [RN], 21645-51-2 [ RN], 51330-22-4 [RN], 8012-63-3 [RN], 8064-00-4 [RN], AC 714KC, AKP-DA, Al(OH)3, Alcoa A 325, Alcoa AS 301 , Alcoa C 30BF, Alcoa C 31, Alcoa C 33, Alcoa C 330, Alcoa C 331, Alcoa C 333, Alcoa C 385, Alcoa H 65, Alhydrogel [Wiki], Alolt 8, ALterna GEL [Nom commercial], ALternaGEL, Alu-Cap, Alugel, Alugelibye, Alumigel, trihydrate d'alumine, acide aluminique (H3AlO3), hydroxyde d'aluminium [Wiki], hydroxyde d'aluminium (3+), hydroxyde d'aluminium (III), hydroxyde d'aluminium, HYDROXYDE D'ALUMINIUM [USP], hydroxyde d'aluminium (Al (OH)3), gel d'hydroxyde d'aluminium, hydroxyde d'aluminium, séché [JAN], oxyde d'aluminium trihydraté, trihydroxyde d'aluminium, hydroxyde d'aluminium (III), Alusal, Amberol ST 140F, alumine amorphe, Amphogel, Amphojel, Antipollon HT, Apyral, Apyral 120, Apyral 120VAW, Apyral 15, Apyral 2, Apyral 24, Apyral 25, Apyral 4, Apyral 40, Apyral 60, Apyral 8, Apyral 90, Apyral B, Arthritis Pain Formula Force maximale, Ascriptin, BACO AF 260, Boehmite, British aluminium AF 260, C 31C, C 31F, C 4D, C-31-F, Calcitrel, Calmogastrine, Camalox, Dialume [Nom commercial], Di-Gel Liquid, Gelusil, Gibbsite (Al(OH)3), Higilite, Higilite H 31S, Higilite H 32, Higilite H 42, Hychol 705, Hydrafil, Hydral 705, Hydral 710, Alumine hydratée, Oxyde d'aluminium hydraté, Kudrox, Liquigel, Maalox [Wiki], Maalox HRF, Maalox Plus, Martinal, Martinal A, Martinal A/S, Martinal FA, Mylanta [Wiki], P 30BF, Reheis F 1000, Simeco Suspension, Tricreamalate, Trihydrated alumina, trihydroxydoaluminium, Trihydroxyaluminum, Trisogel, WinGel

L'algeldrate est initialement dérivé du minerai de bauxite, avant d'être raffiné en une fine poudre blanche.
L'algeldrate (également connu sous le nom d'ATH et de trihydroxyde d'aluminium, formule chimique Al (OH) 3) est initialement dérivé du minerai de bauxite, avant d'être raffiné en une fine poudre blanche.

La production annuelle d'Algeldrate est d'environ 100 millions de tonnes, dont la quasi-totalité est produite selon le procédé Bayer.
Le procédé Bayer dissout la bauxite (minerai d'aluminium) dans l'hydroxyde de sodium à des températures élevées.

L'algeldrate est ensuite séparé des solides restant après le processus de chauffage.
Les solides restant après l’élimination de l’Algeldrate sont hautement toxiques et présentent des problèmes environnementaux.

Les algeldrate sont disponibles en différentes qualités non enrobées et enrobées, avec une taille moyenne de particules variant de 2 microns à 80 microns selon l'application.
L'algeldrate est un ingrédient principal courant présent dans la plupart des matériaux de surface solides et représente jusqu'à 70 % du produit total.

L'algeldrate est utilisé comme charge pour les résines époxy, uréthane ou polyester, où des propriétés ignifuges ou une conductivité thermique accrue sont requises.
L'algeldrate est de couleur blanche.

L'algeldrate est un ignifuge et un abat-fumée.
Algeldrate propriétés thermodynamiques, la déshydratation endothermique refroidit les 6 pièces en plastique et en caoutchouc et dilue les gaz combustibles avec les vapeurs d'eau générées en cas d'incendie.

L'Algeldrate est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 1 000 000 à < 10 000 000 de tonnes par an.
L'algeldrate 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.

L'Algeldrate est un enduit ignifuge et anti-fumée sans halogène et respectueux de l'environnement pour les plastiques et le caoutchouc.
L'Algeldrate convient à une large gamme d'applications, notamment les surfaces solides, les composites et l'isolation électrique.

L'algeldrate est une poudre blanche et translucide également appelée hydroxyde d'aluminium.
L'algeldrate est obtenu à partir de la bauxite.

Lorsque l'Algeldrate est fortement chauffé, l'Algeldrate se transforme en oxyde d'aluminium avec libération d'eau.
L'algeldrate est utilisé comme base dans la préparation de pigments de laque transparents.

L'algeldrate est également utilisé comme charge inerte dans les peintures et tend à augmenter la transparence des couleurs lorsqu'elle est dispersée dans les huiles.
L'algeldrate est utilisé commercialement comme revêtement de papier, ignifuge, hydrofuge et comme charge dans le verre, la céramique, les encres, les détergents, les cosmétiques et les plastiques.

L'algeldrate se trouve dans la nature sous forme de gibbsite minérale (également connue sous le nom de trihydrate d'aluminium) et l'algeldrate est trois polymorphes beaucoup plus rares : la bayérite, la doyleite et la nordstrandite.
L'algeldrate est amphotère, c'est-à-dire qu'il possède des propriétés à la fois basiques et acides.

L'hydroxyde d'oxyde d'aluminium, AlO (OH) et l'oxyde d'aluminium ou alumine (Al2O3), cette dernière étant également amphotère, sont étroitement liés.
Ces composés constituent ensemble les principaux composants de la bauxite du minerai d’aluminium.
L'algeldrate forme également un précipité gélatineux dans l'eau.

L'Algeldrate est un ignifuge et un abat-fumée non halogène.
L'algeldrate est un ignifuge minéral majeur et l'additif ignifuge le plus vendu au monde.

L'algeldrate est utilisé commercialement comme revêtement de papier, ignifuge, hydrofuge et comme charge dans le verre, la céramique, les encres, les détergents, les cosmétiques et les plastiques.
Lorsqu'il est fortement chauffé, l'Algeldrate se décompose en oxyde d'aluminium avec libération d'eau suite à une réaction endothermique.

L'algeldrate (ATH ou alumine hydratée) est un produit non toxique, non corrosif, ignifuge et anti-fumée utilisé dans les applications élastomères.
L'algeldrate est le retardateur de flamme le plus fréquemment utilisé au monde.

L'Algeldrate est un ignifuge très efficace en raison de ses propriétés thermodynamiques qui absorbent la chaleur et libèrent de la vapeur d'eau.
L'algeldrate libère ses 35 % d'eau de cristallisation sous forme de vapeur d'eau lorsqu'il est chauffé au-dessus de 205°C.

La réaction endothermique qui en résulte refroidit l'Algeldrate en dessous du point d'éclair, réduisant ainsi le risque d'incendie et agit comme un pare-vapeur pour empêcher l'oxygène d'atteindre la flamme.
Les charges typiques varient de 20 pce à 150 pce.
Étant donné que de nombreux polymères comme le polyéthylène et le polypropylène sont traités à une température supérieure à 200 °C, ces polyoléfines doivent utiliser de l'hydroxyde de magnésium comme charge ignifuge, car l'eau d'hydratation Algeldrate se libère à environ 325 °C.

Les algeldrates sont obtenus par digestion de la bauxite tout au long du procédé Bayer.

L'Algeldrate commence à éliminer l'eau de constitution au-dessus de 180°C
L'élimination de l'eau refroidit la surface et élimine l'entrée d'oxygène, ce qui confère des propriétés ignifuges et anti-fumée.
L'Algeldrate est donc une matière première nécessaire pour la fabrication de produits tels que le caoutchouc, le polyuréthane, le polyester, le silicone, le thermoplastique, les câbles, etc., dotés de propriétés ignifuges.

L'algeldrate porte un certain nombre de noms communs utilisés dans l'industrie chimique, notamment : hydrate d'alumine, hydrate d'alumine, trihydroxyde d'aluminium, ATH, hydrate d'aluminium et hydroxyde d'aluminium.

L'algeldrate est une substance blanche, inodore, poudreuse et solide.
L'algeldrate démontre une très faible solubilité dans l'eau mais est considéré comme amphotère, ce qui signifie que l'algeldrate se dissoudra dans les deux acides ou dans un alcali fort.

L’utilisation la plus courante de l’Algeldrate est pour la production d’aluminium métallique.
L'algeldrate est également utilisé comme charge ignifuge et anti-fumée dans les polymères tels que les produits en caoutchouc et les supports de tapis.

L'algeldrate est un matériau de remplissage blanc qui confère des propriétés ignifuges et auto-extinguibles aux résines polyester et aux gelcoats.
L'algeldrate expose les molécules d'eau présentes dans le corps à des températures élevées pour réduire la propagation des flammes et la formation de fumée.
L'algeldrate est utilisé dans les applications de tuyaux en PRV, dans les applications acryliques et dans d'autres applications multicomposants.

Le trihydrate d'aluminium (également connu sous le nom d'hydrate d'aluminium, d'hydrate d'alumine, d'hydroxyde d'aluminium ou ATH) est une charge, un pigment d'extension et un agent de carrosserie dans les peintures à l'huile et à l'eau qui n'affectent pas beaucoup la couleur de la peinture.
Il s'agit d'un diluant de taille de particule médiane de 8 microns qui est une poudre de couleur blanche à beige et qui peut être ajouté à la peinture pour conférer de la transparence au film de peinture.

L'Algeldrate est le retardateur de flamme le plus largement utilisé dans les revêtements commerciaux en raison de sa polyvalence et de son faible coût.
L'Algeldrate peut être utilisé dans une large gamme de liants pour peintures à des températures de traitement inférieures à 220°C.

L'algeldrate est non toxique, sans halogène, chimiquement inerte et peu abrasif.
Les avantages supplémentaires sont la résistance aux acides et la suppression de la fumée.

À environ 220°C, l'Algeldrate commence à se décomposer de manière endothermique, libérant environ 35 % du poids de l'Algeldrate sous forme de vapeur d'eau.

AI2O3•3H2O + CHALEUR —–> AI2O3 + 3 H2O

L'algeldrate agit comme un dissipateur thermique, retardant ainsi la pyrolyse et réduisant le taux de combustion.
La vapeur d’eau libérée a pour effet supplémentaire de diluer les gaz de combustion et les fumées toxiques.

L'algeldrate est l'oxyde d'aluminium hydraté.
L'hydrate d'aluminium est séparé du minerai de bauxite à l'aide du procédé Bayer, avec une taille moyenne de particules allant de 80 à 100 microns.

Les blocs de cristaux d'alumine hydratée confèrent une bonne réactivité chimique.
L'hydrate d'alumine peut réagir avec une base ainsi qu'avec un acide et est utilisé dans de nombreuses applications comme matière première.

Après séchage, l'hydrate d'alumine est broyé à l'aide de broyeurs mécaniques et de broyeurs à boulets revêtus de céramique pour obtenir des particules plus fines.
Hindalco fabrique de l'hydrate broyé avec une répartition granulométrique différente (5 à 15 microns).
De l'hydrate fin traité en surface ainsi que de l'hydrate fin super broyé (1 à 2,5 microns) sont également disponibles.

L'algeldrate obtenu selon le procédé Bayer est calciné à une température supérieure à 1 200 °C et jusqu'à 1 600 °C pour fabriquer de l'alumine de qualité spéciale.
Lors des calcinations, les cristaux d’alumine hydratée perdent l’humidité liée et recristallisent pour former des cristaux d’alumine.

La taille des particules d'alumine reste comprise entre 85 et 100 microns.
L'alumine spéciale contient majoritairement de la phase alpha.
Le degré de calcination est une mesure de la dureté de l’alumine – douce à dure.

L'alumine grossière est classée en fonction de sa teneur en soude (Na2O) :
Alumine à faible teneur en soude - Na2O <0,1%
Coralumine moyenne - 0,1% < Na2O <0,2%
Alumine de soude normale - 0,20 % < Na2O < 0,45 %

L'alumine calcinée est broyée dans des broyeurs à énergie fluide ou des broyeurs à boulets revêtus de céramique pour répondre à la taille de particule souhaitée par les clients.
Hindalco fabrique de l'alumine fine dont la taille des particules et la distribution varient (de 0,5 à 8 microns).
Les types de soude à faible teneur en soude, moyenne et normale sont également disponibles en alumine fine.

La taille du marché mondial de l’Algeldrate était évaluée à 1,5 milliard de dollars en 2020 et devrait atteindre 1,9 milliard de dollars d’ici 2025, avec une croissance cagr de 5,5 % de 2020 à 2025.
Les principaux moteurs du marché incluent la demande croissante des consommateurs pour l’Algeldrate dans différentes applications et industries d’utilisation finale, telles que les retardateurs de flamme et les peintures et revêtements.
Cependant, les substituts présents sur le marché, par exemple l’hydroxyde de magnésium, peuvent freiner la croissance du marché.

Impact de Covid-19 sur le marché mondial des algeldrates :
Le marché mondial de l’Algeldrate devrait connaître une diminution modérée du taux de croissance de l’Algeldrate en 2020-2021, car l’industrie de l’Algeldrate est témoin d’une baisse significative de la production d’Algeldrate.
L'Algeldrate a affecté le marché des fabricants d'Algeldrate destinés aux industries du verre et du caoutchouc, qui n'étaient pas considérées comme essentielles.

De plus, la plupart des entreprises mondiales opérant sur ce marché sont basées en Asie-Pacifique, aux États-Unis et dans les pays européens, qui sont durement touchés par la pandémie.
Ces entreprises ayant leurs unités de fabrication en Chine et dans d’autres pays asiatiques sont également durement touchées.
Ainsi, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont eu pour conséquence de freiner les unités de production en raison du manque de matières premières et de main d’œuvre.

Dynamique du marché Algeldrate :

Facteur : Demande croissante de retardateurs de flamme non halogénés :
Le nombre croissant d'établissements résidentiels et commerciaux a accru les risques d'explosions et d'accidents liés aux incendies.
Par conséquent, plusieurs pays d’Amérique du Nord et d’Europe ont imposé des réglementations et des protocoles stricts en matière de sécurité incendie.

Cela a conduit à une utilisation accrue de retardateurs de flammes dans les bâtiments pour répondre à ces réglementations gouvernementales.
La principale application des retardateurs de flamme concerne l’isolation des fils électriques dans le bâtiment, la construction et les transports.

Les retardateurs de flamme sont utilisés dans les circuits imprimés, les boîtiers électroniques et les câbles et systèmes de fils.
Des normes strictes de sécurité incendie visant à réduire la propagation des incendies dans les bâtiments résidentiels et commerciaux stimulent la demande de retardateurs de flammes sans halogène.

Opportunités:
Utilisation de l'Algeldrate dans les usines de traitement de l'eau L'Algeldrate (alun) est le coagulant le plus couramment utilisé dans le traitement de l'eau et des eaux usées.
L’objectif principal de l’utilisation de l’alun dans ces applications est d’améliorer la décantation des matières en suspension et l’élimination des couleurs.

L'alun est également utilisé pour éliminer le phosphate des effluents du traitement des eaux usées.
Ainsi, l’urbanisation croissante dans les économies émergentes, comme la Chine et l’Inde, devrait alimenter la demande d’usines de traitement de l’eau dans les zones résidentielles.

Néanmoins, de nombreuses personnes n’ont toujours pas accès à l’eau potable et souffrent de maladies microbiennes d’origine hydrique évitables, ce qui entraîne une demande accrue de stations d’épuration des eaux usées.
Ainsi, l’utilisation d’hydroxyde d’aluminium dans les usines de traitement de l’eau dans les zones résidentielles devrait constituer une opportunité pour la croissance du marché de l’Algeldrate à travers le monde.

Défis:

Enjeux environnementaux liés à la production d’alumine :
La production d'alumine conduit à des résidus de bauxite, également appelés boues rouges.
L'élimination des résidus de bauxite/boues rouges constitue un défi en raison des volumes relativement importants, de l'occupation des terres, et de l'alcalinité des résidus et des eaux de ruissellement.

Seule une très faible proportion des résidus de bauxite produits est réutilisée d’une manière ou d’une autre.
Bien que le résidu présente un certain nombre de caractéristiques préoccupantes pour l'environnement, l'obstacle le plus immédiat et le plus apparent à l'assainissement et à l'utilisation est l'alcalinité et la sodicité élevées de l'Algeldrate.

Le pH élevé des résidus de bauxite constitue un problème tant du point de vue de la santé que de la sécurité.
Cela peut constituer un défi pour le marché de l’Algeldrate.

Applications de l'Algeldrate :
Plus de 90 % de tout l'Algeldrate produit est converti en oxyde d'aluminium (alumine) utilisé pour fabriquer de l'aluminium.
En tant qu'ignifuge, l'Algeldrate est chimiquement ajouté à une molécule de polymère ou mélangé à un polymère pour supprimer et réduire la propagation d'une flamme à travers un plastique.
L'algeldrate est également utilisé comme antiacide qui peut être ingéré afin de tamponner le pH dans l'estomac.

L'algeldrate est l'oxyde d'aluminium hydraté.
L'algeldrate est séparé du minerai de bauxite à l'aide du procédé Bayer avec une taille moyenne de particules allant de 80 à 100 microns.

Les cristaux en blocs d'Algeldrate confèrent une bonne réactivité.
L'algeldrate peut réagir aussi bien avec une base qu'avec un acide et trouve de nombreuses applications comme matière première.

L'algeldrate est utilisé dans la fabrication de nombreux produits chimiques inorganiques tels que :
Alun non ferrique
Polychlorure d'aluminium
Fluorure d'aluminium
Aluminate de sodium
Catalyseurs
Verre
Gel d'algeldrate
L'hydrate d'alumine est disponible sous forme humide et sèche.

Hydratation fine :
L'Algeldrate contient 3 molécules d'eau.
Lors d'une exposition à une chaleur supérieure à 220°C, l'hydrate d'alumine se décompose en oxyde d'aluminium (alumine) et en eau.

Ce processus de réaction endothermique irréversible fait de l’hydrate d’alumine un ignifugeant efficace.
De plus, la fumée générée par la décomposition est non corrosive et non toxique.
L'hydrate d'alumine broyé est utilisé comme charge ignifuge dans des applications telles que les composites polymères, les composés de câbles, les comptoirs à surface solide, etc.

Utilisations de l'Algeldrate :
Parmi les charges courantes utilisées dans les plastiques, le caoutchouc, le FRP, le SMC, le moulage DMC et d'autres polymères, seul l'Algeldrate possède des propriétés ignifuges et anti-fumée, tout en étant un diluant de résine économique.

L'algeldrate est utilisé dans les résines polyester.
Cependant, avec une attention accrue accordée aux émissions de fumée et de vapeurs toxiques, l'Algeldrate a trouvé une application en grand volume dans le vinyle comme substitut à faible fumée et non toxique de l'antimoine et dans le polyuréthane, le latex, les systèmes de mousse de néoprène, le caoutchouc, l'isolation des fils et câbles, les murs en vinyle. & revêtements de sol et époxy.

L'Algeldrate agit comme un ignifuge et un suppresseur de fumée en raison de ses propriétés thermodynamiques.
La déshydratation endothermique de l'algeldrate refroidit les pièces en plastique et en caoutchouc et dilue avec de la vapeur d'eau les gaz combustibles qui s'échappent.
Ce dernier est probablement le principal phénomène associé à la suppression des fumées. D'autres excellentes performances incluent la résistance électrique et la résistance des voies.

L'algeldrate est largement utilisé dans les industries papetières comme agent blanchissant à la place du dioxyde de titane.

L'algeldrate est également utilisé dans les industries des peintures.
L'algeldrate peut remplacer jusqu'à 25 % du pigment de dioxyde de titane et constitue donc un diluant économique réduisant les coûts de production.

Enduit ignifuge :
L'algeldrate est également utilisé comme charge ignifuge pour les applications polymères.
L'Algeldrate est sélectionné pour ces applications car l'Algeldrate est incolore (comme la plupart des polymères), peu coûteux et possède de bonnes propriétés ignifuges.

L'hydroxyde de magnésium et des mélanges de huntite et d'hydromagnésite sont utilisés de la même manière.
L'algeldrate se décompose à environ 180 °C (356 °F), absorbant une quantité considérable de chaleur au cours du processus et dégageant de la vapeur d'eau.
En plus de se comporter comme un ignifuge, l'Algeldrate est très efficace comme coupe-fumée dans une large gamme de polymères, plus particulièrement dans les polyesters, les acryliques, l'éthylène-acétate de vinyle, les époxy, le chlorure de polyvinyle (PVC) et le caoutchouc.

Précurseur des composés d'Al :
L'algeldrate est une matière première pour la fabrication d'autres composés d'aluminium : alumines calcinées, sulfate d'aluminium, chlorure de polyaluminium, chlorure d'aluminium, zéolites, aluminate de sodium, alumine activée et nitrate d'aluminium.

L'Algeldrate fraîchement précipité forme des gels, qui constituent la base de l'application de sels d'aluminium comme floculants dans la purification de l'eau.
Ce gel cristallise avec le temps.

Les gels d'algeldrate peuvent être déshydratés (par exemple en utilisant des solvants non aqueux miscibles à l'eau comme l'éthanol) pour former une poudre d'algeldrate amorphe, facilement soluble dans les acides.
Le chauffage convertit l'Algeldrate en alumines activées, qui sont utilisées comme dessicants, adsorbants dans la purification des gaz et supports de catalyseurs.

Pharmaceutique:
Sous le nom générique « Hydrargillite », l'Algeldrate est utilisé comme antiacide chez l'homme et les animaux (principalement les chats et les chiens).
L'algeldrate est préféré à d'autres alternatives telles que le bicarbonate de sodium car Al (OH) 3, étant insoluble, n'augmente pas le pH de l'estomac au-dessus de 7 et ne déclenche donc pas la sécrétion d'un excès d'acide par l'estomac.

Les marques incluent Alu-Cap, Aludrox, Gaviscon ou Pepsamar.
L'algeldrate réagit avec l'excès d'acide dans l'estomac, réduisant l'acidité du contenu de l'estomac, ce qui peut soulager les symptômes d'ulcères, de brûlures d'estomac ou de dyspepsie.

De tels produits peuvent provoquer de la constipation, car les ions aluminium inhibent les contractions des cellules musculaires lisses du tractus gastro-intestinal, ralentissant le péristaltisme et allongeant le temps nécessaire au passage des selles dans le côlon.
Certains de ces produits sont formulés pour minimiser ces effets grâce à l’inclusion de concentrations égales d’hydroxyde de magnésium ou de carbonate de magnésium, qui ont des effets laxatifs contrebalançants.

L'algeldrate est également utilisé pour contrôler l'hyperphosphatémie (taux élevés de phosphate ou de phosphore dans le sang) chez les personnes et les animaux souffrant d'insuffisance rénale.
Normalement, les reins filtrent l’excès de phosphate du sang, mais une insuffisance rénale peut entraîner une accumulation de phosphate.
Le sel d'aluminium, lorsqu'il est ingéré, se lie au phosphate dans les intestins et réduit la quantité de phosphore pouvant être absorbée.

L'algeldrate précipité est inclus comme adjuvant dans certains vaccins (par exemple le vaccin contre le charbon).
L'une des marques bien connues d'adjuvant Algeldrate est Alhydrogel, fabriqué par Brenntag Biosector.

Étant donné qu'Algeldrate absorbe bien les protéines, Algeldrate fonctionne également pour stabiliser les vaccins en empêchant les protéines contenues dans le vaccin de précipiter ou de coller aux parois du récipient pendant le stockage.
L'algeldrate est parfois appelé « alun », terme généralement réservé à l'un des nombreux sulfates.

Les formulations vaccinales contenant de l'Algeldrate stimulent le système immunitaire en induisant la libération d'acide urique, un signal de danger immunologique.
Cela attire fortement certains types de monocytes qui se différencient en cellules dendritiques.

Les cellules dendritiques captent l’antigène, transportent l’Algeldrate vers les ganglions lymphatiques et stimulent les lymphocytes T et B.
L'algeldrate semble contribuer à l'induction d'une bonne réponse Th2 et est donc utile pour immuniser contre les agents pathogènes bloqués par les anticorps.
Cependant, l'Algeldrate a peu de capacité à stimuler les réponses immunitaires cellulaires (Th1), importantes pour la protection contre de nombreux agents pathogènes, et l'Algeldrate n'est pas non plus utile lorsque l'antigène est à base de peptides.

L'Algeldrate est utilisé dans diverses industries comme :
L'algeldrate est utilisé comme matière première dans la production de produits chimiques à base d'aluminium.
L'algeldrate est utilisé comme matière première dans la fabrication du verre et des émaux

L'algeldrate est utilisé comme matière première dans la production de catalyseurs
L'algeldrate est utilisé comme agent ignifuge et anti-fumée dans les plastiques (par exemple : câbles, produits en caoutchouc et supports de tapis).

L'algeldrate est utilisé comme matière première pour les engrais et les produits en panneaux de fibrociment.
L'algeldrate est utilisé comme diluant et agent de renforcement dans le papier, les peintures à base de solvants et d'eau, les revêtements durcissables aux UV, les encres et les adhésifs.

L'algeldrate est utilisé comme agent de polissage et de nettoyage. Agent de lavage et de séparation des moules.
L'algeldrate est utilisé comme charge pour les produits polymères coulés tels que l'onyx et les surfaces solides.

Utilisations sur sites industriels :
L'Algeldrate est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, enduits, mastics, enduits, pâte à modeler, polymères et produits de lavage et de nettoyage.
L'algeldrate a une utilisation industrielle conduisant à la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).

L'Algeldrate est utilisé dans les domaines suivants : mines, travaux de construction et formulation de mélanges et/ou reconditionnement.
L'algeldrate est utilisé pour la fabrication de produits chimiques, de meubles, de produits en plastique et de produits en caoutchouc.

Le rejet d'Algeldrate dans l'environnement peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans la production d'articles, comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), dans la formulation de mélanges, dans la fabrication d'Algeldrate et dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels.
D'autres rejets d'Algeldrate dans l'environnement 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 avec 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 extérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un faible taux de libération (par exemple métal, bois et plastique) construction et matériaux de construction).

Utilisations par les consommateurs :
L'algeldrate est utilisé dans les produits suivants : cosmétiques et produits de soins personnels, produits de revêtement, encres et toners, charges, mastics, plâtres, pâte à modeler, produits pharmaceutiques, adhésifs et produits d'étanchéité, produits de lavage et de nettoyage, lubrifiants et graisses, produits de polissage et cires.
Le rejet d'Algeldrate dans l'environnement peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.
D'autres rejets d'Algeldrate dans l'environnement sont susceptibles de se produire lors d'une utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et en extérieur.

Utilisations répandues par les professionnels :
L'algeldrate est utilisé dans les produits suivants : encres et toners, produits de revêtement, charges, mastics, plâtres, pâte à modeler, produits de lavage et de nettoyage, adhésifs et produits d'étanchéité, cosmétiques et produits de soins personnels, lubrifiants et graisses, vernis et cires.
L'Algeldrate est utilisé dans les domaines suivants : travaux de construction, impression et reproduction de supports enregistrés, formulation de mélanges et/ou reconditionnement et agriculture, sylviculture et pêche.

L'algeldrate est utilisé pour la fabrication de : textiles, cuirs ou fourrures et bois et produits en bois.
D'autres rejets d'Algeldrate dans l'environnement sont susceptibles de se produire lors d'une utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et en extérieur.

L'Algeldrate se caractérise par :
Haute pureté
Haute blancheur
Densité relativement faible (2,4 g/cm3) par rapport aux autres charges minérales (généralement 2,7 g/cm3)
Dureté Mohs moyenne de 3
Décomposition autour de 180°C, libérant de l'eau (faisant de l'Algeldrate un excellent ignifuge sans halogène)

Propriétés de l'Algeldrate :
L'algeldrate est amphotère.
Dans l'acide, l'Algeldrate agit comme une base de Brønsted – Lowry.

L'algeldrate neutralise l'acide, produisant un sel :
3 HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3 H2O

Dans les bases, l'Algeldrate agit comme un acide de Lewis en liant les ions hydroxyde :
Al(OH)3 + OH− → [Al(OH)4]−

Propriétés physiques:
Substance poudreuse
Inodore
Non cancérigène
L'Algeldrate ajoute des propriétés thermiques qui assurent la translucidité et la blancheur
Matériau de surface solide
Non-fumeur
Faible toxicité
Sans halogène
Ignifuge

Avantages de l'Algeldrate en termes de performances :
Ignifuge/anti-fumée
Ultra-blanc / translucide
Haute pureté – résistance au rougissement
Temps de gel plus rapide
Faible viscosité / charges plus élevées
Propriétés mécaniques supérieures

Production d'Algeldrate :
Pratiquement tout l'Algeldrate utilisé dans le commerce est fabriqué par le procédé Bayer qui consiste à dissoudre la bauxite dans de l'hydroxyde de sodium à des températures allant jusqu'à 270 °C (518 °F).
Les déchets solides, les résidus de bauxite, sont éliminés et l'algeldrate est précipité à partir de la solution restante d'aluminate de sodium.
Cet Algeldrate peut être converti en oxyde d'aluminium ou en alumine par calcination.

Les résidus ou résidus de bauxite, qui sont principalement de l'oxyde de fer, sont très caustiques en raison de l'hydroxyde de sodium résiduel.
L'algeldrate était historiquement stocké dans les lagons ; cela a conduit à l’accident de l’usine d’alumine d’Ajka en 2010 en Hongrie, où la rupture d’un barrage a entraîné la noyade de neuf personnes.
122 personnes supplémentaires ont demandé un traitement pour des brûlures chimiques.

La boue a contaminé 40 kilomètres carrés (15 milles carrés) de terres et a atteint le Danube.
Alors que la boue était considérée comme non toxique en raison de ses faibles niveaux de métaux lourds, la boue associée avait un pH de 13.

Structure de l'Algeldrate :
Al(OH)3 est constitué de doubles couches de groupes hydroxyles, les ions aluminium occupant les deux tiers des trous octaédriques entre les deux couches.
Quatre polymorphes sont reconnus.

Tous comportent des couches d’unités octaédriques Algeldrate, avec des liaisons hydrogène entre les couches.
Les polymorphes diffèrent en termes d'empilement des couches.

Toutes les formes de cristaux d’Al(OH)3 sont hexagonales :
La gibbsite est également connue sous le nom de γ-Al(OH)3 ou α-Al(OH)3.
La bayérite est également connue sous le nom d'α-Al(OH)3 ou β-Algeldrate
La nordstrandite est également connue sous le nom d'Al(OH)3.
Doyléite

Le trihydrate d'aluminium, autrefois appelé Algeldrate, est un phosphate d'aluminium.
Néanmoins, la gibbsite et le trihydrate d'aluminium font référence au même polymorphisme de l'Algeldrate, la gibbsite étant plus couramment utilisée aux États-Unis et l'Algeldrate plus souvent en Europe.
Algeldrate doit son nom aux mots grecs signifiant eau (hydre) et argile (argylles).

Sécurité de l'Algeldrate :
Dans les années 1960 et 1970, Algeldrate a émis l'hypothèse que l'aluminium était lié à divers troubles neurologiques, notamment la maladie d'Alzheimer.
Depuis lors, de multiples études épidémiologiques n’ont trouvé aucun lien entre l’exposition à l’aluminium environnemental ou avalé et les troubles neurologiques, bien que l’aluminium injecté n’ait pas été examiné dans ces études.

Des troubles neuronaux ont été découverts lors d'expériences sur des souris motivées par la maladie de la guerre du Golfe (GWI).
L'algeldrate injecté à des doses équivalentes à celles administrées à l'armée américaine a montré une augmentation des astrocytes réactifs, une apoptose accrue des motoneurones et une prolifération microgliale dans la moelle épinière et le cortex.

Identifiants de l'Algeldrate :
Numéro CAS : 21645-51-2
ChEBI : CHEBI :33130
ChEMBL : ChEMBL1200706
ChemSpider : 8351587
Banque de médicaments : DB06723
Carte d'information ECHA : 100.040.433
KEGG : D02416
CID PubChem : 10176082
Numéro RTECS : BD0940000
UNII : 5QB0T2IUN0
Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID2036405
InChI : InChI=1S/Al.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
Clé: WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
A02AB02 (OMS) (algeldrate)
InChI=1/Al.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
Clé : WNROFYMDJYEPJX-DFZHHIFOAJ
SOURIRES : [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]

Numéro CAS : 21645-51-2
Numéro CE : 244-492-7
Formule de colline : AlH₃O₃
Formule chimique : Al(OH)₃ * x H₂O
Masse molaire : 78 g/mol
Code SH : 2818 30 00
Niveau de qualité : MQ200

Propriétés de l'Algeldrate :
Formule chimique : Al(OH)3
Masse molaire : 78,003 g·mol−1
Aspect : Poudre amorphe blanche
Densité : 2,42 g/cm3, solide
Point de fusion : 300 °C (572 °F ; 573 K)
Solubilité dans l'eau : 0,0001 g/(100 ml)
Produit de solubilité (Ksp) : 3×10−34
Solubilité : soluble dans les acides et les alcalis
Acidité (pKa) : >7
Point isoélectrique : 7,7

Densité : 2,42 g/cm3 (20 °C)
Point de fusion : 300 °C Élimination de l'eau de cristallisation
Valeur pH : 8 - 9 (100 g/l, H₂O, 20 °C) (bouillie)
Pression de vapeur : <0,1 hPa (20 °C)

Poids moléculaire : 81,028 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 3
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 3
Nombre de liaisons rotatives : 0
Masse exacte : 81,0132325 g/mol
Masse monoisotopique : 81,0132325 g/mol
Surface polaire topologique : 3Ų
Nombre d'atomes lourds : 4
Complexité : 0
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 : 4
Le composé est canonisé : oui

Thermochimie de l'Algeldrate :
Enthalpie standard de formation (ΔfH⦵298) : −1 277 kJ·mol−1

Spécifications de l’Algeldrate :
Identité : conforme
Chlorure (Cl) : ≤ 0,01 %
Sulfate (SO₄) : ≤ 0,05 %
Fe (Fer) : ≤ 0,01 %
Na (Sodium) : ≤ 0,3 %
Perte au feu (700 °C) : 30,0 - 35,0 %
Densité apparente : environ 90
Taille des particules (< 150 µm) : environ 90

Composés associés à l’Algeldrate :
Acide borique
Hydroxyde de gallium(III)
Hydroxyde d'indium(III)
Hydroxyde de thallium(III)
Hydroxyde de scandium(III)
Oxyde de sodium
Hydroxyde d'oxyde d'aluminium

Noms de l'Algeldrate :

Noms des processus réglementaires :
Hydroxyde d'aluminium
hydroxyde d'aluminium
Hydroxyde d'aluminium, séché

Noms IUPAC :
Alumine hydratée
ALUMINIUM TRIHYDRATE
Alumine trihydratée
HYDROXYDE D'ALUMINIUM
Hydroxyde d'aluminium
Hydroxyde d'aluminium
hydroxyde d'aluminium
Hydroxyde d'aluminium
Hydroxyde d'aluminium
hydroxyde d'aluminium
Hydroxyde d'aluminium, hydrate d'alumine
Hydroxyde d'aluminium_JS
Hydroxyde d'aluminium
trihydrate d'aluminium
Trihydrate d'aluminium
Trihydroxyde d'aluminium
trihydroxyde d'aluminium
trihydroxyde d'ions aluminium(3+)
Trihydroxyde d'aluminium(3+)
trihydroxyde d'aluminium(3+)
hydroxyde d'aluminium(III)
Hydroxyde d'aluminium
hydroxyde d'aluminium
HYDROXYDE D'ALUMINIUM
Hydroxyde d'aluminium
Hydroxyde d'aluminium
hydroxyde d'aluminium
Hydroxyde d'aluminium
Hydroxyde d'aluminium (Al(OH)3)
Hydroxyde d'aluminium (Al(OH)3)
Trihydrate d'aluminium
Trihydrate d'aluminium
trihydrate d'aluminium
Trihydroxyde d'aluminium
trihydroxyde d'aluminium
ATH
Hydrater
Sulcabaï

Nom IUPAC préféré :
Hydroxyde d'aluminium

Nom IUPAC systématique :
Trihydroxydoaluminium

Appellations commerciales:
Alumine trihydratée AB série H
Actilox
ALH-……
ALOLT-……….
Hydrate d'alumine
Alumine hydratée
Aluminium hydraté
Hydroxyde d'aluminium
Hydroxyde d'aluminium
hydroxyde d'aluminium
Trihydroxyde d'aluminium
Hydroxyde d'aluminium
Hydroxyde d'aluminium
Hydroxyde d'aluminium précipité hautement dispersé
trihydrate d'aluminium
Apyrale
BARIACE
BARIFINE
Bayerit
Géloxal
Hydrooxyde d'aluminium
Hydrater
Alumine hydratée
hydroxyde hlinité
HYMOD® Alumine traitée en surface trihydratée
JR-800, MT-500SA, etc.
KB-30, HS, HC, Hydrate, Hydroxyde d'aluminium
MARTIFILL®
MARTIFIN®
MARTINAL®
MICRAL® Alumine Trihydratée
Trihydrate d'alumine optimisé MOLDX®
ONYX ELITE® Alumine Trihydratée
R-11P
Trihydrate d'alumine SB
Sigunit
PAS
STR
T-Lite
VOGUE

Autres noms:
Oxyde d'aluminium, hydraté
Hydroxyde d'aluminium (Al(OH)3)
Oxyde d'aluminium (Al2O3), hydraté
Acide aluminique
Hydroxyde d'aluminium
Alumanetriol
Hydroxyde d'aluminium(III)
Hydroxyde d'aluminium
Trihydroxyde d'aluminium
Alumine hydratée
Acide orthoaluminique

Autres identifiants :
106152-09-4
1071843-34-9
12040-59-4
12252-70-9
128083-27-2
1302-29-0
1333-84-2
13783-16-9
151393-94-1
156259-59-5
159704-77-5
16657-47-9
1847408-13-2
21645-51-2
227961-51-5
51330-22-4
546141-62-2
546141-68-8
8012-63-3
8064-00-4
ALGINATE DE SODIUM
DESCRIPTION:
L'alginate de sodium est la forme de sel de sodium de l'acide alginique et de la gomme principalement extraite des parois cellulaires des algues brunes, avec une activité chélatrice.
Lors de l'administration orale, l'alginate de sodium se lie et bloque l'absorption intestinale de divers isotopes radioactifs, tels que le radium Ra 226 (Ra-226) et le strontium Sr 90 (Sr-90).
L'alginate de sodium (Algin) est un extrait d'algue et est utilisé comme épaississant, gélifiant (partiellement non thermoréversible) et émulsifiant dans l'industrie alimentaire.

CAS : 9005-38-3
Numéro de la Communauté européenne (CE) : 618-415-6
Formule moléculaire : (C6H7NaO6)n

Les alginates sont obtenus à partir d'algues brunes, que l'on trouve généralement dans le nord des océans Atlantique et Pacifique, de la côte chilienne à la côte californienne.
Par extraction et raffinage, l'acide alginique est converti en alginates de sodium commercialement fonctionnels.
Les alginates de sodium sont solubles dans l'eau chaude et froide et sont disponibles dans diverses gammes de viscosité avec diverses propriétés gélifiantes.

Les solutions d'alginate de sodium sont converties en alginate de calcium, une forme gélifiée résistante à la chaleur, en présence d'ions calcium (chlorure de calcium ou autres sels de calcium solubles).
L'alginate de sodium est utilisé comme agent filmogène dans les aliments surgelés, dans l'enrobage de la viande, du poisson et d'autres produits similaires

L'alginate de sodium (produit alimentaire dérivé d'algues brunes ou d'algues) est un épaississant et gélifiant qui forme des gels thermostables en présence de calcium.
Cette propriété permet aux cuisiniers de fabriquer des sphères gélifiées, dans une technique connue sous le nom de sphérification.
L'alginate de sodium est utilisé dans l'industrie alimentaire depuis de nombreuses années pour la production d'aliments gélatineux - par exemple, la farce au piment dans les olives cocktail préparées.

L'alginate de sodium est composé de longs brins constitués d'unités glucidiques - ces longs brins lui permettent d'agir comme un épaississant très efficace à faible concentration (par exemple 1%).
Les gels formés à partir d'alginates ont la capacité étonnante de résister au chauffage à des températures aussi élevées que 150ᵒC sans fondre, ce qui leur permet d'être utilisés dans des applications chaudes telles que les bouillons.
Lorsque l'alginate est ajouté à un liquide, l'alginate de sodium agira comme un épaississant.

En présence d'ions calcium, un mélange contenant de l'alginate formera un gel.
Les ions calcium s'insèrent entre les brins d'alginate individuels et leur permettront de s'emboîter et de former un gel.

L'alginate de sodium est un sel neutre dans lequel les groupes carboxyle de l'alginate sont liés à un ion sodium.
L'acide alginique n'est pas soluble dans l'eau, mais l'alginate de sodium est soluble dans l'eau froide et chaude pour produire une solution visqueuse lisse.
Lorsque des ions calcium sont ajoutés à une solution d'alginate de sodium, les ions calcium réagissent instantanément avec l'alginate pour former un gel.

Le temps nécessaire pour former un gel peut être contrôlé en contrôlant les ions calcium.
Ces propriétés uniques font que l'alginate de sodium est utilisé comme épaississant, gélifiant et stabilisant dans un large éventail d'industries.

L'alginate de sodium (Algin) est un extrait d'algue et est utilisé comme épaississant, gélifiant (partiellement non thermoréversible) et émulsifiant dans l'industrie alimentaire.
Les propriétés utiles des algues brunes étaient connues des anciens Chinois et des Romains, qui les utilisaient à des fins médicales cosmétiques.

La production d'alginates à l'échelle industrielle a commencé aux États-Unis dans les années 1930.
A l'origine, les alginates étaient produits pour la fabrication de conserves alimentaires utilisées en mer.
L'alginate de sodium est le sel de sodium de l'acide alginique, qui est un polyuronide constitué d'un enchaînement de deux acides hexuroniques : l'acide bêta-D mannuronique et l'acide alpha-L guluronique.

L'alginate de sodium est une poudre incolore, beige ou légèrement jaune.
L'alginate de sodium forme une solution colloïdale visqueuse avec l'eau, insoluble dans l'alcool, l'éther et le chloroforme.
L'alginate de sodium peut être considéré comme une fibre soluble et similaire à d'autres fibres solubles comme la pectine et le psyllium, l'alginate de sodium peut avoir des activités hypocholestérolémiques et glycémiques-régulatrices.

L'alginate de sodium est un produit polysaccharidique naturel qui a été décrit pour la première fois dans une demande de brevet par le chimiste britannique Edward CC Stanford en 1881.
À ce jour, les algues brunes sont toujours la principale source utilisée pour extraire l'alginate de sodium.
Ce groupe comprend de nombreuses algues, comme les varechs, que l'on trouve dans les mers froides du nord.
En plus de l'industrie alimentaire, les propriétés gélifiantes de l'alginate de sodium sont utilisées depuis des années dans des applications médicales, dentaires et cosmétiques.

L'alginate de sodium est un extrait naturel dérivé d'algues brunes.
L'alginate de sodium est utilisé dans l'industrie alimentaire comme épaississant et émulsifiant dans les yaourts, les glaces et les vinaigrettes.
L'alginate de sodium est également un agent hydratant dans les nouilles et le pain.
Agent gélifiant à froid, l'alginate de sodium ne nécessite aucune chaleur pour s'activer et, lorsqu'il est combiné avec du calcium, forme des gels à prise douce ou le processus connu sous le nom de sphérification.

APPLICATIONS DE L'ALGINATE DE SODIUM :
Épaississant :
L'alginate de sodium est soluble dans l'eau froide et chaude et produit une solution colloïdale.
La viscosité de cette solution est mesurée par un viscosimètre.
La viscosité est affectée par le poids moléculaire du polymère d'alginate de sodium.

Les changements de viscosité dépendent du degré de polymérisation des unités d'acide uronique, les molécules qui comprennent l'acide alginique.
Lorsque le poids moléculaire est élevé, la viscosité est élevée même à de faibles concentrations.
La viscosité diminue lorsque le poids moléculaire diminue.

La solution aqueuse d'alginate de sodium présente des propriétés d'écoulement régulier; le plus proche du comportement newtonien parmi les hydrocolloïdes naturels.
Ces propriétés d'écoulement peuvent également être ajustées au comportement thixotrope par l'ajout d'une petite quantité de sel de calcium.
L'alginate de sodium est utilisé comme épaississant dans divers aliments en combinant ces comportements.

L'agent gélifiant:
Lors de la mise en contact d'un sel de calcium avec une solution d'alginate de sodium, il se forme instantanément un gel.
En utilisant cette fonction, il est possible de créer de la gelée moulée en formes sphériques ou fusiformes et celles-ci sont utilisées pour fabriquer des imitations d'aliments tels que des œufs de saumon ou des ailerons de requin.
Les ions calcium peuvent être chélatés avec des phosphates pour retarder la réaction avec l'alginate de sodium ou, à l'inverse, un acide peut être utilisé pour accélérer la réaction en favorisant l'ionisation des ions calcium.

En ajustant l'ionisation du calcium de cette manière, le temps de réaction et la forme du solide peuvent être librement conçus.
Les gels fabriqués en faisant réagir de l'alginate de sodium avec des sels de calcium sont thermostables et, contrairement à d'autres agents gélifiants tels que la gélatine, la carraghénine et la gélose, ne se dissolvent pas lorsqu'ils sont chauffés (chaleur irréversible).
Il s'agit d'une propriété unique de l'alginate de sodium par rapport aux autres hydrocolloïdes naturels.

Étant donné que de nombreux aliments transformés sont chauffés à des fins de cuisson et de stérilisation, la forme des aliments peut être difficile à conserver à l'aide d'agents gélifiants sensibles à la chaleur.
La résistance à la chaleur est obtenue en utilisant un gel d'alginate de sodium et un sel de calcium ou en les ajoutant à d'autres agents gélifiants.

Stabilisateur:
En combinant les fonctions épaississantes et gélifiantes, l'alginate de sodium est utilisé comme stabilisant pour maintenir les propriétés physiques des aliments et augmenter la valeur commerciale.
L'une des applications les plus populaires est la stabilisation de la crème glacée.
Lorsqu'elle est congelée, la crème glacée contient beaucoup de fines bulles.

En ajoutant de l'alginate de sodium, l'alginate de sodium améliore le foisonnement et donne une sensation en bouche lisse et douce.
L'alginate de sodium réagit avec le calcium dans le lait pour former un réseau de gel lâche dans la crème glacée.
En conséquence, la crème glacée contenant de l'alginate de sodium a une résistance accrue aux chocs thermiques, ce qui en fait un produit stable qui n'est pas altéré pendant le stockage et la distribution.

L'alginate de sodium est utilisé dans la crème glacée
L'alginate de sodium est utilisé dans le remplissage de boulangerie
L'alginate de sodium est utilisé dans les nouilles

L'alginate de sodium est utilisé en boulangerie
L'alginate de sodium est utilisé dans les sauces
L'alginate de sodium est utilisé dans la reliure alimentaire (rondelle d'oignon, piment d'olive)

L'alginate de sodium est utilisé dans les aliments d'imitation (œufs de saumon artificiels, ailerons de requin artificiels)
L'alginate de sodium est utilisé dans la résistance à la chaleur

La forme d'ingrédient alimentaire peut être trouvée dans des applications telles que :
• Confiseries gommeuses et gelées
• Glaces
• Pâtisseries et produits de boulangerie
• Produits à base de viande, y compris les analogues
• Viandes à base de plantes
• Aliments restructurés – rondelles d'oignon, nouilles et frites
• Cosmétiques – lotions, crèmes, produits capillaires (shampoings) et dentifrices
• Produits pharmaceutiques – gélules







UTILISATIONS DE L'ALGINATE DE SODIUM :
L'alginate de sodium est utilisé dans plusieurs applications importantes dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.
L'alginate de sodium est un ingrédient important pour les fabricants travaillant à créer des produits de qualité avec une texture spécifique.

Dans de nombreux cas d'utilisation, l'alginate de sodium est le meilleur ingrédient à utiliser comme agent gélifiant et/ou liant.
Les gels mous en particulier sont ceux où l'alginate de sodium est le plus utile.

L'alginate de sodium est extrait et clarifié à partir d'algues naturelles.
Dans le domaine industriel, la principale application est l'impression textile.
La viscosité de la solution aqueuse d'alginate de sodium facilite la pénétration de la teinture dans le tissu, ce qui donne un processus de teinture uniforme, précis et contrôlable.

L'alginate de sodium, qui est soluble dans l'eau froide, occupe une excellente position dans le domaine de l'impression textile car il présente un bon désencollage après teinture et sa haute biodégradabilité réduit la charge sur les systèmes de traitement des eaux usées.
En outre, l'alginate de sodium est utilisé dans un large éventail de domaines, tels que les agents d'encollage du papier, les liants pour les baguettes de soudage et les gélifiants pour les aliments pour animaux de compagnie.

L'alginate de sodium hautement purifié est utilisé pour des applications de chimie fine telles que les produits pharmaceutiques et cosmétiques.
Des recherches utilisant l'alginate de sodium sont menées dans les domaines de la médecine régénérative et de nombreux résultats de recherche intéressants sont publiés

L'alginate de sodium est une fibre alimentaire naturelle.
Un apport approprié d'alginate de sodium améliore les selles.
L'alginate de sodium de faible poids moléculaire a également été utilisé comme aliment pour des utilisations spécifiques en matière de santé, telles que l'excrétion efficace du cholestérol du corps.


INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR L'ALGINATE DE SODIUM :
L'acide alginique et ses sels sont évalués par le JECFA, et la DJA (dose journalière acceptable) n'est pas précisée*.
Comme l'alginate de sodium est dérivé d'algues naturelles, nos produits sont sûrs à utiliser et sans ESB, sans OGM et sans résidus de pesticides.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR L'ALGINATE DE SODIUM :
Que fait l'alginate de sodium et comment l'utiliser ? :
L'alginate de sodium remplit deux fonctions, une il épaissit une solution pour augmenter la viscosité et deux il se lie étroitement au calcium pour former un gel.
Cette reliure est utilisée par les chefs du monde entier pour fabriquer du faux caviar ou des sphères.
Ces sphères peuvent être de petites gouttes serrées ou des gouttes assez grandes avec des centres liquides.

L'homme qui a repris cette technique des technologues alimentaires et l'a généralisée est le chef catalan Ferran Adria, du restaurant elBulli.
Ferran a nommé ce processus sphérification.
Il existe un certain nombre de poudres de calcium qui peuvent être utilisées pour ce processus de sphérification.
Les plus populaires sont le chlorure de calcium, le lactate de calcium, le gluconolactate de calcium et le carbonate de calcium.

Combien de poudre d'alginate de sodium dois-je utiliser ? :
Le meilleur point de départ est d'utiliser 0,5 gramme de poudre d'alginate de sodium pour 100 ml de solution.
Il s'agit d'un point de départ basique, des modifications devront très probablement être apportées pour tenir compte des ingrédients utilisés et de la méthode d'hydratation.
La poudre d'alginate de sodium se mélange à l'eau froide sans nécessiter de chaleur pour s'activer.


Comment l'alginate de sodium est-il fabriqué ? :
La structure de base de l'alginate de sodium en fait un polysaccharide linéaire dérivé de l'acide alginique qui est un composé naturel qui tapisse la paroi cellulaire des algues brunes.
Les alginates de sodium sont fabriqués par échange d'ions pour former le sel de sodium de l'acide alginique qui aide à dicter la viscosité et la force du gel.
Les chercheurs ont déjà découvert des moyens d'influencer les produits d'alginate résultants en introduisant différents intrants, ce qui a permis de fabriquer des alginates de plus en plus personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques des clients.

Comment ajouter de l'alginate de sodium à un liquide ? :
En général, l'alginate de sodium se disperse, s'hydrate et se gélifie facilement à n'importe quelle température de liquide et fond au-dessus de 266°F (130°C).
Cependant, le plus simple est d'ajouter petit à petit la poudre d'alginate de sodium au liquide, tout en mélangeant constamment avec un mixeur plongeant ou un fouet.

Si l'alginate n'est pas correctement dispersé, de petits grumeaux seront visibles dans la solution.
Essayez d'éviter de trop fouetter car les bulles d'air peuvent rester emprisonnées dans la solution épaissie.
Afin d'éviter que ces bulles ne compliquent le processus de sphérification, vous pouvez laisser reposer la préparation au réfrigérateur pendant quelques heures.





SYNONYMES D'ALGINATE DE SODIUM :
Alginate de sodium
9005-38-3
Acide alginique, sel de sodium
C269C4G2ZQ
Ascophylle
Polymannuronate de sodium
Algiline
Arcane
CHEBI:53311
FEMA n° 2014
618-415-6
618-416-1
9005-40-7
AI3-19772
Algin (Laminaria spp. et autres varechs)
Alginate KMF
Alginates de sodium
DTXSID0040410
Duckalgin
E-401
HSDB 1909
HYDAGENE 558 P
SIN N° 401
INS-401
Manucol DM
Manucol KMF
Manucol SS/LD2
Manutex RS 1
Manutex SH/LH
Mosanon
NTX-1 COMPOSANT ALGINATE DE SODIUM
ALGINATE DE SODIUM (MONOGRAPHIE EP)
ALGINATE DE SODIUM (II)
ALGINATE DE SODIUM (MART.)
ALGINATE DE SODIUM 2200-3000
Snow algine H
Snow algine M
UNII-C269C4G2ZQ
poly(acide mannuronique), sel de sodium


Alıç Ekstraktı
Crataegus Oxyacantha Extract; crataegus oxyacantha l. extract; crataegus curvisepala extract; crataegus extract (crataegus oxyacantha); extract of crataegus; extract of the whole plant of the hawthorn, crataegus oxyacantha (l.), rosaceae; hawthorn extract; hawthorne extract cas no:84603-61-2
ALKANE SULFONATE
Alkane Sulfonate Alkane sulfonates are esters of alkane sulfonic acids with the general formula R-SO2-O-R'. They act as alkylating agents, some of them are used as alkylating antineoplastic agents in the treatment of cancer, e.g. Busulfan. Secondary Alkane Sulfonate (SAS) is an anionic surfactant, also called paraffine sulfonate. It was synthesized for the first time in 1940 and has been used as surfactant since the 1960ies. Alkane sulfonate is one of the major anionic surfactants used in the market of dishwashing, laundry and cleaning products. The European consumption of Alkane sulfonate in detergent application covered by HERA was about 66.000 tons/year in 2001. Human Health The presence of Alkane sulfonate in many commonly used household detergents gives rise to a variety of possible consumer contact scenarios including direct and indirect skin contact, inhalation, and oral ingestion derived either from residues deposited on dishes, from accidental product ingestion, or indirectly from drinking water. The consumer aggregate exposure from direct and indirect skin contact as well as from inhalation and from oral route in drinking water and dishware results in an estimated total body burden of 3.87 µg/kg bw/day. The toxicological data show that Alkane sulfonate was not genotoxic in vitro or in vivo, did not induce tumors in rodents after two years daily dosing using both, the oral and dermal route of exposure, and failed to induce either reproductive toxicity or developmental or teratogenic effects. The critical adverse effects identified are of local nature mainly due to the irritating properties of high concentrated Alkane sulfonate. Comparison of the aggregate consumer exposure to Alkane sulfonate with a systemic NOEL of 180 mg/kg body weigh per day (assuming 90% absorption; adapted from Michael, 1968) which is based on a chronic feeding study, results in an estimated Margin of Exposure (MOE) of 46500. This is a very large Margin of Exposure, large enough to account for the inherent uncertainty and variability of the hazard database and inter species and intra species extrapolations (which are usually conventionally estimated at a factor of 100). Neat Alkane sulfonate is an irritant to skin and eyes in rabbits. The irritation potential of aqueous solutions of Alkane sulfonate depends on concentration. However, well documented human volunteer studies indicate that Alkane sulfonate up to concentrations of 60% active matter is not a significant skin irritant in humans. Local effects of hand wash solutions containing Alkane sulfonate do not cause concern given that Alkane sulfonate is not a contact sensitizer and that the concentrations of Alkane sulfonate in such solutions are well below 1% and therefore not expected to be irritating to eye or skin. Laundry pre-treatment tasks, which may translate into brief hand skin contact with higher concentrations of Alkane sulfonate, may occasionally result in mild irritation easily neutralized by prompt rinsing of the hands in water. Potential irritation of the respiratory tract is not a concern given the very low levels of airborne Alkane sulfonate generated as a consequence of cleaning spray aerosols or laundry powder detergent dust. In view of the extensive database on toxic effects, the low exposure values calculated and the resulting large Margin of Exposure described above, it can be concluded that use of Alkane sulfonate in household laundry and cleaning products raises no safety concerns for the consumers. Use applications summary Most of the European consumption of Alkane sulfonate is in household cleaning. The far most important use is in dishwashing liquids, other minor applications are laundry detergents, household cleaners, cosmetics hair and body care products, industrial cleaners and special technical sectors (see 5.1.1). Claims 1. Alkane sulfonic acid or alkane sulfonate composition, which composition comprises a monosubstituted alkane substituted by one sulfonic acid or sulfonate group and optionally a disubstituted alkane substituted by two sulfonic acid or sulfonate groups, wherein if the composition comprises said disubstituted alkane the molar ratio of the monosubstituted alkane to the disubstituted alkane is equal to or higher than 12:1 and is preferably in the range of from 12:1 to 10,000:1. 2. Alkane sulfonic acid or alkane sulfonate composition according to claim 1, wherein the molar ratio of the monosubstituted alkane to the disubstituted alkane is in the range of from 12:1 to 5,000:1, preferably 15:1 to 1,000:1, more preferably 20:1 to 500:1. 3. Alkane sulfonic acid or alkane sulfonate composition according to claim 1 or 2, wherein the alkanes have an average carbon number in the range of from 5 to 30, preferably 12 to 26, more preferably 14 to 24, more preferably 16 to 24, most preferably 18 to 22. 4. Alkane sulfonic acid or alkane sulfonate composition according to any one of the preceding claims, wherein one or more alkane sulfonic acids or alkane sulfonates are selected from the group consisting of C14-17 AS, C18-20 AS, C18-23 AS and C19-24 AS, preferably from the group consisting of C14-17 AS, C18-20 AS and C18-23 AS, wherein "AS" stands for "alkane sulfonic acid" or "alkane sulfonate". 5. Alkane sulfonic acid or alkane sulfonate composition according to claim 4, wherein one or more alkane sulfonic acids or alkane sulfonates are selected from the group consisting of C18-20 AS and C18-23 AS, preferably C18-23 AS. 6. Alkane sulfonic acid or alkane sulfonate composition according to any one of the preceding claims, which composition further comprises one or more surfactants selected from the group consisting of internal olefin sulfonates (IOS), alkoxylated alcohol sulfates, carboxylates and glycerol sulfonates, linear alkyl benzene sulfonates (LABS), and heavy alkyl benzene sulfonates (HABS). 7. Process for treatment of an alkane sulfonic acid or alkane sulfonate composition, which composition comprises a monosubstituted alkane substituted by one sulfonic acid or sulfonate group and a disubstituted alkane substituted by two sulfonic acid or sulfonate groups, in which process substantially all of the disubstituted alkane is removed or the disubstituted alkane is removed to such extent that the molar ratio of the monosubstituted alkane to the disubstituted alkane is increased to a value which is equal to or higher than 12:1 and is preferably in the range of from 12:1 to 10,000:1. 8. A method of treating a hydrocarbon containing formation, comprising the following steps: a) providing an alkane sulfonic acid or alkane sulfonate composition, which composition comprises a monosubstituted alkane substituted by one sulfonic acid or sulfonate group and optionally a disubstituted alkane substituted by two sulfonic acid or sulfonate groups, wherein if the composition comprises said disubstituted alkane the molar ratio of the monosubstituted alkane to the disubstituted alkane is equal to or higher than 12:1 and is preferably in the range of from 12:1 to 10,000:1, or the composition as obtained by the process of claim 7, to at least a portion of the hydrocarbon containing formation; and b) allowing the alkane sulfonic acid or alkane sulfonate from the composition to interact with the hydrocarbons in the hydrocarbon containing formation. 9. Method according to claim 8, wherein the molar ratio of the monosubstituted alkane to the disubstituted alkane is in the range of from 12:1 to 5,000:1, preferably 15:1 to 1,000:1, more preferably 20:1 to 500:1. 10. Method according to claim 8 or 9, wherein the alkanes have an average carbon number in the range of from 5 to 30, preferably 12 to 26, more preferably 14 to 24, more preferably 16 to 24, most preferably 18 to 22. 11. Method according to any one of claims 8-10, wherein one or more alkane sulfonic acids or alkane sulfonates are selected from the group consisting of C14-17 AS, C18-20 AS, C18-23 AS and C19-24 AS, preferably from the group consisting of C14-17 AS, C18-20 AS and C18-23 AS, wherein "AS" stands for "alkane sulfonic acid" or "alkane sulfonate". 12. Method according to claim 11, wherein one or more alkane sulfonic acids or alkane sulfonates are selected from the group consisting of C18-20 AS and C18-23 AS, preferably C18-23 AS. 13. Method according to any one of claims 8-12, which composition further comprises one or more surfactants selected from the group consisting of internal olefin sulfonates (IOS), alkoxylated alcohol sulfates, carboxylates and glycerol sulfonates, linear alkyl benzene sulfonates (LABS), and heavy alkyl benzene sulfonates (HABS). Summary of the invention Surprisingly, it was found that an alkane sulfonic acid or alkane sulfonate composition having such improved cEOR performance parameter(s) is a composition which comprises a monosubstituted alkane substituted by one sulfonic acid or sulfonate group and optionally a disubstituted alkane substituted by two sulfonic acid or sulfonate groups, wherein if the composition comprises said disubstituted alkane the molar ratio of the monosubstituted alkane to the disubstituted alkane is equal to or higher than 12:1 and is preferably in the range of from 12:1 to 10,000:1. Accordingly, the present invention relates to an alkane sulfonic acid or alkane sulfonate composition as described above. Further, the present invention relates to a process for treatment of an alkane sulfonic acid or alkane sulfonate composition, which composition comprises a monosubstituted alkane substituted by one sulfonic acid or sulfonate group and a disubstituted alkane substituted by two sulfonic acid or sulfonate groups, in which process substantially all of the disubstituted alkane is removed or the disubstituted alkane is removed to such extent that the molar ratio of the monosubstituted alkane to the disubstituted alkane is increased to a value which is equal to or higher than 12:1 and is preferably in the range of from 12:1 to 10,000:1. Still further, the present invention relates to a method of treating a hydrocarbon containing formation, comprising the following steps: a) providing the composition as described above or the composition as obtained by the process as described above to at least a portion of the hydrocarbon containing formation; and b) allowing the alkane sulfonic acid or alkane sulfonate from the composition to interact with the hydrocarbons in the hydrocarbon containing formation. Detailed description of the invention In one aspect, the present invention relates to an alkane sulfonic acid or alkane sulfonate composition, which composition comprises a monosubstituted alkane substituted by one sulfonic acid or sulfonate group and optionally a disubstituted alkane substituted by two sulfonic acid or sulfonate groups, wherein if the composition comprises said disubstituted alkane the molar ratio of the monosubstituted alkane to the disubstituted alkane is equal to or higher than 12:1 and is preferably in the range of from 12:1 to 10,000:1. Thus, the composition of the present invention is an alkane sulfonic acid or alkane sulfonate composition, which comprises an alkane sulfonic acid or an alkane sulfonate. An alkane sulfonic acid is an alkane substituted by one or more sulfonic acid groups. An alkane sulfonate is an alkane substituted by one or more sulfonate groups. In the present invention, said alkane sulfonic acid or alkane sulfonate composition comprises a monosubstituted alkane substituted by one sulfonic acid or sulfonate group and optionally a disubstituted alkane substituted by two sulfonic acid or sulfonate groups. This means that the composition of the present invention either comprises both said monosubstituted alkane and said disubstituted alkane or comprises said monosubstituted alkane and substantially no disubstituted alkane. These products are used for the following industries / applications pharma, cosmetics body care textile & leather industrial cleaners A field study was conducted to determine the mass flow of secondary alkane sulfonate (SAS) surfactants in a municipal wastewater treatment plant. The concentration of SAS in samples of sewage (raw sewage, primary and secondary effluent) was determined using solid-phase extraction with C18 disks and injection port derivatization with gas chromatography/mass selective detection (GC/MS). The concentration of SAS in raw and anaerobically-digested sludge was determined by ion-pair/supercritical fluid extraction and injection-port derivatization GC/MS. The removal of SAS from the waste stream is efficient (99.7%) with approximately 16% (w/w) transferred to sludge. Given current Swiss sludge disposal regulations, a maximum of approximately 350 mg m−2 SAS are applied every three years to a given section of agricultural soil. Of the total SAS mass flow entering the treatment plant, an average of 0.3% (w/w) is discharged to the adjacent receiving water stream. Secondary alkane sulfonate is an anionic surfactant, which is manufactured by sulfoxidation of n-paraffins. It provides good water solubility, excellent grease and soil dispersing properties, high wetting properties, and distinct foaming power. Therefore, secondary alkane sulfonate is an important surfactant ingredient in detergents, especially dishwashing detergents. Secondary alkane sulfonate can be manufactured either through sulfochlorination or sulfoxidation process. Under the sulfochlorination process, n-paraffins are converted into alkylsulfochlorides with sulfur dioxide and chlorine in radical reaction. The sulfochlorination process is primarily used for non-detergent technical purposes. Under the sulfoxidation process, secondary alkane sulfonate is manufactured by reacting n-paraffins with sulfur dioxide and oxygen in the presence of water. Products produced through the sulfoxidation process are primarily used in household care. Secondary alkane sulfonate is widely employed in household cleaning applications, especially in dishwashing liquids and laundry detergents, owing to its efficient and effective properties. It is also used in cosmetics such as hair and body care products, household cleaners, and industrial cleaners. Therefore, rising demand for household products, high standard of living in developing nations, and increasing demand for hygienic products in emerging economies are boosting the secondary alkane sulfonate market. However, secondary alkane sulfonate can cause environmental and health concerns. Therefore, government agencies have imposed various regulations to address these issues. These agencies monitor toxicity levels to ensure they are within the permitted limit. Thus, implementation of stringent regulations is hampering the secondary alkane sulfonate market. Product Characteristics  Excellent detergent/wetting agent  Excellent solubility - electrolyte compatibility - hardness tolerance  Enzyme and bleach compatible  Mildness profile superior to LAS  Foam profile similar to LAS  Viscous liquid/paste with special handling/storage requirements Product Status  Commercially available – TSCA registered / DSL listed  Readily biodegradable  On-going production in Europe  Applications - any liquid cleaning product application  Many other potential application areas yet to be explored Based on application, the secondary alkane sulfonate market can be segmented into chemical processing, surface-active substances, emulsion polymerization, and others. Secondary alkane sulfonate is used primarily in the emulsion polymerization of acrylonitrile, butadiene, vinyl chloride, acrylates, styrene, and other monomers, as it is stable and offers outstanding emulsifying properties. It is also employed as an auxiliary for the production and maintenance of emulsions. Additionally, secondary alkane sulfonate is used in textile auxiliary applications such as Kier boiling, bleaching, post-saponification, washing, and wetting. It provides high wetting power and good stability features. Thus, it is an ideal raw material for textile processing chemicals, leather auxiliaries, detergents, and cleaning products. In terms of end-use industry, the secondary alkane sulfonate market can be divided into textile, household care, personal care, industrial cleaners, construction, and others. The household care segment is expected to dominate the secondary alkane sulfonate market during the forecast period, as secondary alkane sulfonate products provide high chemical stability across a wide range of pH values; emulsifying and cleaning performance with strong surfactant features; and value added washing performance. Additionally, rise in demand for high-quality personal care products and industrial cleaners is boosting the global secondary alkane sulfonate market. CAS No. EINECS No. NAME 85711-69-9 288-330-3 Sulfonic acids, C13-17-sec-alkane, sodium salts 68037-49-0 268-213-3 Sulfonic acids, C10-18-alkane, sodium salts (used in IUCLID) 97489-15-1 307-055-2 Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts 85711-70-2 288-331-9 Sulfonic acids, C14-18-sec-alkane, sodium salts 75534-59-7 - Sulfonic acids, C13-18-sec-alkane, sodium salts Benefits Strong grease removal Excellent wetting & emulsification properties Good particle soil removal High tolerance towards hard water Stability over a wide pH range and high compatibility with enzymes, electrolytes and oxidizing agents, like chlorine Viscosity depressing action Benzene and ethylene oxide free Good skin compatibility Low aquatic toxicity with low impact on the environment Based on region, the secondary alkane sulfonate market can be segregated into North America, Asia Pacific, Europe, Latin America, and Middle East & Africa. Rapid industrialization in Asia Pacific, led by government support to augment the manufacturing business, is estimated to drive the secondary alkane sulfonate market in the region. Increase in demand for sulfonation products in various applications such as dish washing liquids & cleaners, industrial cleaners, and personal care products in North America is anticipated to boost the secondary alkane sulfonate market during the forecast period. However, implementation of stringent government regulations on human & environment in Europe is projected hamper the market growth. Liquid detergent containing secondary alkane sulfonate and cationic surfactants The invention relates to liquid laundry detergents and cleaners for textiles containing secondary alkanesulfonate and one or more cationic surfactants. In addition to the washing powders, liquid detergents are very important today Detergents for textiles. Liquid detergents contain surfactants as their main constituent. As a rule, several surfactants are used simultaneously in modern detergents. The combination of anionic and nonionic has proven to be useful here Surfactants. Usually anionic surfactants are linear alkylbenzenesulfonates (LAS), fatty alcohol sulfates (FAS), secondary alkane sulfonates (SAS) and, in part, also Fatty alcohol ether sulfates (FAES) used. Come as nonionic surfactants Ethoxylates of long-chain synthetic alcohols, e.g. the oxo alcohols, or of native fatty alcohols used. As further essential ingredients, builders such as e.g. Polycarboxylates and solubilizers such as e.g. Ethanol, glycerine or propanediol. > In addition, additive ingredients which are generally grouped together under the term washing assistants and contain the substance groups which are as diverse as foam regulators, grayness inhibitors, soil release polymers, enzymes, optical brighteners, Color transfer inhibitors and dye fixatives. For laundry care, so-called fabric softeners or laundry conditioners are used after washing. These give the laundry a pleasant soft feel, reduce wrinkles and reduce the wear of the laundry, as they reduce the fiber-fiber friction. These products contain cationic surfactants, essentially quaternary ammonium salts such as so-called ester quats. Unfortunately, so far, liquid detergents containing anionic surfactants could not be combined with cationic surfactants in order to impart a laundry-conditioning effect to the detergent and thus render the use of a softener superfluous. The reason for this is the lack of compatibility of the anionic surfactants with the cationic surfactants, which leads to a flocculation, precipitation or phase separation of the components. A new methodology has been developed for the determination of secondary alkane sulfonates (SAS), an anionic surfactant, in environmental matrices. Sediment and sludge samples were extracted using pressurized liquid extraction and sonication, whereas wastewater and surface water samples were processed using solid-phase extraction. Extraction recoveries were acceptable for both aqueous (78–120%) and solid samples (83–100%). Determination of Alkane sulfonate was carried out by high or ultra performance liquid chromatography – mass spectrometry using ion trap and time-of-flight detectors. The methodology was applied to samples from Guadalete River (SW Spain), where Alkane sulfonate concentrations below 1 μg L−1 were measured in surface water, and from 72 to 9737 μg kg−1 in sediments. Differential partitioning was observed for Alkane sulfonate homologues as those having a longer hydrocarbon chain which preferentially sorbed onto particulate matter. A preliminary environmental risk assessment also showed that Alkane sulfonate measured levels were not harmful to the aquatic community in the sampling area. Application Hand dishwashing liquids, all liquid laundry and cleaning agents, especially suited for highly concentrated products and industrial cleaning agents. Storage Hostapur alkane sulfonate 60 can be stored for at least to 2 years in original sealed containers at room temperature under the recommended conditions. Protect from exposure to cold during transport and storage. The properties of Hostapur alkane sulfonate 60 are reversibly altered by exposure to cold. If Hostapur alkane sulfonate 60 becomes turbid, thickens or freezes through exposure to cold, thaw slowly at room temperature and afterwards stir briefly.
Alkane Sulfonate 60%
Dodecyl / Hexadecyl dimethyl amines; Alkyl en C12-16 diméthyles Amines; Alquil C12-16 Dimetil Aminas; cas no: 68439-70-3
ALKYL DIMETHYL AMINES 
Hyamine; Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammonium chloride; Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides; Benzyl-C12-C16-alkyldimethyl ammonium chlorides; Alkyl(C12-C16) dimethylbenzyl-, chlorides; Quaternary ammonium compounds, benzyl- C12-16- alkyldimethyl, chlorides; Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl- C12-16- alkyldimethyl-, Chloride; Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros; Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures CAS NO: 68424-85-1; 39403-41-3; 63449-42-3; 70294-44-9
ALKYL GLUCOSIDES

Les alkylglucosides sont un type de tensioactif non ionique, ce qui signifie qu'ils sont des agents tensioactifs qui ne portent pas de charge nette.
Les alkylglucosides sont couramment utilisés dans divers produits de soins personnels et ménagers.
Les alkylglucosides sont issus de la réaction entre le glucose (un sucre) et un alcool gras (alcool alkylique).
Les composés résultants ont une tête hydrophile (attirant l'eau) dérivée de l'unité glucose et une queue lipophile (attirant l'huile) dérivée de l'alcool gras.


Alkylpolyglucosides, APG, Glucopon, Glucamides, Glycosides, tensioactifs de sucre, oligoglucosides, alkylglycosides, glycolipides, alkyloligosaccharides, tensioactifs saccharidiques, tensioactifs alkylsucre, tensioactifs à base de sucre, esters alkyliques de saccharide, esters d'alkylglucose, esters d'alkylglucoside, alcool gras Glucosides, glycosides non ioniques, tensioactifs dérivés du sucre, polyglycosides, esters de polysaccharides, tensioactifs d'origine naturelle, tensioactifs d'origine végétale, tensioactifs renouvelables, tensioactifs écologiques, tensioactifs verts, tensioactifs biodégradables, tensioactifs respectueux de l'environnement, tensioactifs doux, tensioactifs d'origine biologique, Tensioactifs de chimie verte, saccharides d'alkyle, esters d'oligosaccharides, tensioactifs d'oligosaccharides, émulsifiants naturels, tensioactifs d'origine végétale, tensioactifs de ressources renouvelables, tensioactifs d'alcool de sucre, oligoglucosides d'alkyle, tensioactifs de matières premières renouvelables, alternatives de tensioactifs verts, agents tensioactifs naturels, esters d'acides gras saccharidiques, Tensioactifs glycolipidiques, émulsifiants d'origine végétale, agents émulsifiants naturels, esters de glucose d'alcool gras, tensioactifs alkylpolyglycosides, tensioactifs ester de saccharide, tensioactifs ester de sucre, tensioactifs de carbone renouvelables, tensioactifs de glyco, tensioactifs de matières premières vertes, glycolipides d'origine naturelle, tensioactifs d'ingrédients renouvelables, Tensioactifs d'alcool saccharidique, tensioactifs de matières premières renouvelables, esters de sucre glycolipidiques, glycosides d'alkylpolyol, tensioactifs d'ester d'acide gras saccharide



APPLICATIONS


Les alkylglucosides sont largement utilisés comme tensioactifs dans les nettoyants ménagers, notamment les nettoyants polyvalents et les nettoyants pour sols.
Les alkylglucosides sont utilisés dans les détergents à lessive pour leurs excellentes capacités de nettoyage et leur respect de l'environnement.

Dans les produits de soins personnels, tels que les shampoings et les nettoyants pour le corps, les alkylpolyglucosides assurent un nettoyage doux adapté aux peaux sensibles.
Les alkylglucosides contribuent à la formulation des lingettes et des couches pour bébé en raison de leur nature douce et biodégradable.
Les alkylglucosides sont utilisés dans les liquides vaisselle, offrant des propriétés dégraissantes efficaces.

Les alkylglucosides jouent un rôle dans la formulation de nettoyants industriels et institutionnels pour diverses applications.
Les alkylglucosides sont incorporés dans les formulations agricoles comme agents mouillants et dispersants dans les pesticides.
Dans l'industrie textile, les alkylpolyglucosides aident à éliminer les huiles et les taches lors des processus de lavage des tissus.

Les alkylglucosides sont utilisés dans les peintures et les revêtements pour améliorer la solubilité et la dispersion des pigments.
Les alkylglucosides contribuent à la création d'émulsions stables dans les produits cosmétiques tels que les crèmes et lotions.
Les alkylglucosides se trouvent dans les formulations de soins de la peau, offrant des propriétés émollientes tout en conservant un profil doux.

Dans l'industrie pharmaceutique, les alkylpolyglucosides sont étudiés pour leur utilisation dans l'amélioration de l'absorption des médicaments.
Les alkylglucosides jouent un rôle dans la formulation de médicaments oraux et topiques, contribuant à leur efficacité.
Les alkylglucosides sont utilisés dans la production d'herbicides et de pesticides pour améliorer la couverture de pulvérisation.

En raison de leur compatibilité avec l'eau dure, les alkylpolyglucosides sont utilisés dans les détergents dans les régions où la dureté de l'eau est variable.
Dans l'industrie alimentaire, les alkylglucosides sont explorés pour leurs applications potentielles dans la transformation et le nettoyage des aliments.
Les alkylglucosides sont utilisés dans la formulation de dégraissants et de produits de nettoyage industriels.

Les alkylglucosides sont incorporés aux produits de nettoyage automobiles, permettant une élimination efficace de la saleté et de la crasse.
Les alkylglucosides sont utilisés dans la formulation d’amplificateurs de mousse dans diverses applications, notamment les solutions de lavage de voiture.
Dans l’industrie des soins pour animaux de compagnie, ces tensioactifs se retrouvent dans les shampoings et les produits de toilettage.
Les alkylglucosides contribuent à la création de formulations respectueuses de l'environnement et durables.

Les alkylglucosides sont utilisés dans la formulation d'adjuvants dans les produits agrochimiques pour améliorer l'efficacité globale.
Les alkylglucosides trouvent des applications dans la création de produits écologiques et écologiques.

Dans l'industrie de la construction, les alkylpolyglucosides sont utilisés dans les additifs pour béton et mortier.
Leur polyvalence et leur profil écologique positionnent les alkylpolyglucosides comme des composants précieux dans les formulations de diverses industries.

Les alkylglucosides sont couramment utilisés dans la formulation de savons et désinfectants pour les mains écologiques et biodégradables.
Les alkylglucosides trouvent une application dans les shampooings pour animaux de compagnie, fournissant une solution de nettoyage douce et efficace pour les compagnons à fourrure.
Dans le secteur agricole, les alkylglucosides contribuent aux adjuvants qui améliorent la propagation et l'adhérence des herbicides et pesticides sur les cultures.
Les alkylglucosides sont utilisés dans la formulation des assainisseurs d'air, fournissant une base douce mais efficace pour les parfums.

Les alkylglucosides sont utilisés dans la création d'encres et de solutions d'impression à base d'eau en raison de leur compatibilité avec les systèmes aqueux.
Les alkylglucosides jouent un rôle dans la formulation des nettoyants pour tapis et tissus d'ameublement, contribuant à l'élimination des taches et à l'efficacité globale du nettoyage.

Dans l'industrie de la construction, les alkylpolyglucosides se trouvent dans les agents de démoulage du béton, facilitant le processus de démoulage.
Les alkylglucosides sont utilisés dans la production d'auxiliaires pour le cuir et le textile, contribuant à l'assouplissement et au nettoyage des matériaux.

Les alkylglucosides sont incorporés dans les produits d'entretien automobile, tels que les formulations de cire et de vernis, pour un nettoyage efficace et une amélioration de la brillance.
Les alkylglucosides sont utilisés dans la création d'insecticides et de répulsifs naturels et respectueux de l'environnement.
Les alkylglucosides trouvent des applications dans la formulation de lingettes pour les mains et de lingettes désinfectantes pour les surfaces pour une hygiène en déplacement.

Les alkylglucosides sont utilisés dans la création de nettoyants pour les mains industriels doux et biodégradables pour divers environnements de travail.
Dans la fabrication des assouplissants textiles ménagers, les alkylpolyglucosides contribuent à la dispersion des agents adoucissants.

Les alkylglucosides sont utilisés dans la formulation de nettoyants pour pneus, aidant à éliminer la saleté et la crasse des pneus de véhicules.
Les alkylglucosides jouent un rôle dans la création d'agents dégraissants utilisés dans l'entretien automobile et en milieu industriel.
Les alkylglucosides contribuent à la formulation de lotions solaires, offrant des propriétés émulsifiantes pour une meilleure étalement.

Les alkylglucosides sont utilisés dans la création de cires et de cirages pour sols écologiques et biodégradables.
Les alkylglucosides trouvent des applications dans la production de lubrifiants et de fluides de travail des métaux respectueux de l'environnement et durables.
Dans l'industrie électronique, les alkylpolyglucosides sont utilisés dans les solutions de nettoyage pour éliminer les résidus de flux.

Les alkylglucosides sont incorporés dans des formulations naturelles et vertes de nettoyants pour meubles et bois à usage domestique.
Les alkylglucosides trouvent des applications dans la création de formulations d'adhésifs et de mastics respectueux de l'environnement et biodégradables.
Les alkylglucosides sont utilisés dans la formulation de nettoyants industriels peu moussants pour les processus de nettoyage automatisés.
Les alkylglucosides contribuent à la création de décapants pour sols écologiques et biodégradables destinés à être utilisés dans des environnements commerciaux et résidentiels.

Les alkylglucosides trouvent des applications dans la production de lubrifiants biodégradables et durables pour diverses applications mécaniques.
Dans l'industrie du papier, les alkylpolyglucosides sont utilisés dans la formulation d'agents de désencrage et d'auxiliaires de réduction en pâte respectueux de l'environnement.



DESCRIPTION


Les alkylglucosides sont un type de tensioactif non ionique, ce qui signifie qu'ils sont des agents tensioactifs qui ne portent pas de charge nette.
Les alkylglucosides sont couramment utilisés dans divers produits de soins personnels et ménagers.
Les alkylglucosides sont issus de la réaction entre le glucose (un sucre) et un alcool gras (alcool alkylique).
Les composés résultants ont une tête hydrophile (attirant l'eau) dérivée de l'unité glucose et une queue lipophile (attirant l'huile) dérivée de l'alcool gras.

Les types d'alkylglucosides les plus courants comprennent l'alkylglucoside, l'alkylpolyglucoside (APG) et le décylglucoside.
Le groupe alkyle spécifique et le nombre d’unités glucose peuvent varier, conduisant à différents composés alkylglucoside ayant des propriétés distinctes.

Les alkylglucosides sont connus pour leur douceur, leur biodégradabilité et leur compatibilité avec les peaux sensibles, ce qui les rend populaires dans les formulations de produits de soins personnels tels que les shampooings, les nettoyants pour le corps, les nettoyants pour le visage et les produits pour bébés.
Les alkylglucosides sont également utilisés dans les produits ménagers et industriels tels que les détergents à lessive, les liquides à vaisselle et diverses formulations de nettoyage en raison de leurs propriétés tensioactives.

Les alkylglucosides, souvent abrégés en APG, constituent une classe polyvalente de tensioactifs non ioniques largement utilisés dans diverses industries.
Les alkylglucosides sont issus de la condensation d'alcools gras et de glucose, donnant naissance à des composés aux propriétés amphiphiles uniques.

Connus pour leur biodégradabilité, les alkylpolyglucosides sont considérés comme des alternatives respectueuses de l'environnement dans les formulations.
Les alkylglucosides présentent un excellent pouvoir détergent, ce qui les rend adaptés à une utilisation dans les nettoyants ménagers et les détergents à lessive.
Avec une structure moléculaire qui comprend à la fois des composants hydrophiles et hydrophobes, ils réduisent efficacement la tension superficielle.

Les alkylglucosides sont dérivés de ressources renouvelables, ce qui correspond à la demande croissante d'ingrédients durables.
L'origine naturelle de ces tensioactifs les rend bien tolérés par les personnes à peau sensible dans les produits de soins personnels.
Les alkylglucosides sont doux, ce qui les rend adaptés à une utilisation dans les produits pour bébés et les formulations pour peaux délicates.

Les alkylglucosides contribuent à la création d'émulsions stables dans les produits cosmétiques tels que les crèmes et lotions.
En raison de leurs excellentes propriétés moussantes, les APG sont utilisés dans diverses formulations moussantes, notamment les shampooings et les produits pour le bain.
La polyvalence des alkylpolyglucosides s’étend à leur compatibilité avec une large gamme d’autres tensioactifs dans des formulations complexes.

Les alkylglucosides sont souvent préférés pour leur faible toxicité et leur impact environnemental réduit par rapport aux tensioactifs traditionnels.
Les alkylglucosides ont trouvé des applications dans les formulations agricoles, agissant comme agents mouillants et dispersants.
Les alkylglucosides sont utilisés dans la production d'herbicides et de pesticides en raison de leur efficacité à améliorer la couverture de pulvérisation.

Les alkylglucosides sont biocompatibles et ont été explorés dans des formulations pharmaceutiques, notamment des médicaments oraux et topiques.
Les alkylglucosides sont reconnus pour leur stabilité sur une large gamme de niveaux de pH, renforçant ainsi leur utilité dans diverses formulations.
Leur capacité à améliorer la solubilité et la dispersion rend les APG précieux dans la formulation de peintures et de revêtements à base d’eau.

Les alkylglucosides ont fait l'objet de recherches pour leurs propriétés antimicrobiennes potentielles dans certaines applications.
Dans l'industrie textile, ces tensioactifs contribuent à l'élimination des huiles et des taches lors du processus de lavage des tissus.
Leur compatibilité avec l'eau dure rend les alkylpolyglucosides adaptés à une utilisation dans les détergents dans les régions où la dureté de l'eau est variable.

Les alkylglucosides sont souvent utilisés dans la formulation de nettoyants industriels et institutionnels en raison de leur efficacité à éliminer les graisses et les saletés.
La nature durable des alkylglucosides s'aligne sur les principes de la chimie verte, promouvant des pratiques respectueuses de l'environnement.
Les alkylglucosides ont été étudiés pour leur potentiel à améliorer l'absorption de certains ingrédients actifs dans les formulations pharmaceutiques.

Les alkylglucosides contribuent à la tendance générale de l'industrie vers des alternatives plus vertes et plus durables.
La nature polyvalente et écologique des alkylpolyglucosides les positionne comme des composants précieux dans des formulations pour diverses applications.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, amener la personne à l'air frais.
Si la personne ne respire pas, pratiquez la respiration artificielle.
Consulter immédiatement un médecin si l'irritation ou la détresse respiratoire persiste.


Contact avec la peau:

Enlevez les vêtements et les chaussures contaminés.
Lavez la zone cutanée affectée avec beaucoup d’eau et du savon doux.
Si l'irritation ou la rougeur persiste, consulter un médecin.
Les vêtements contaminés doivent être lavés avant d’être réutilisés.


Lentilles de contact:

Rincer les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant les paupières supérieures et inférieures.
Consulter immédiatement un médecin si l'irritation ou la rougeur persiste.
Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et facilement amovibles après le rinçage initial.


Ingestion:

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau.
Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Consulter immédiatement un médecin si une grande quantité est ingérée ou si des symptômes indésirables apparaissent.


Note:

Assurez-vous que les secouristes connaissent le produit APG spécifique impliqué.
Ayez la FDS du produit à la disposition des intervenants d'urgence.
En cas d'urgence médicale, informer le personnel médical sur la composition et la concentration du produit.



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, tels que des manches longues et des pantalons, pour minimiser l'exposition de la peau.

Ventilation:
Travaillez dans un endroit bien ventilé ou utilisez une ventilation par aspiration locale pour minimiser l'exposition par inhalation.

Évitement de la contamination :
Évitez la contamination croisée avec des matériaux incompatibles.
Assurez-vous que l’équipement utilisé pour la manipulation des APG est propre et exempt de résidus de matériaux précédents.

Pratiques d'hygiène :
Lavez-vous soigneusement les mains après avoir manipulé des APG.
Évitez de toucher le visage, en particulier les yeux, le nez et la bouche, pendant la manipulation.

Intervention en cas de déversement :
Avoir des procédures d'intervention en cas de déversement en place, y compris l'utilisation de matériaux absorbants pour contenir et nettoyer les déversements.
Signaler les déversements importants aux autorités compétentes conformément aux réglementations locales.

Compatibilité des équipements :
Utiliser des équipements fabriqués à partir de matériaux compatibles avec les APG pour éviter les réactions ou la dégradation du produit.


Stockage:

Température et humidité :
Conservez les APG dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil.
Suivez les recommandations du fabricant concernant les limites de température et d'humidité.

Intégrité du conteneur :
Assurez-vous que les conteneurs de stockage sont en bon état, sans fuites ni dommages.
Utilisez des conteneurs fabriqués dans des matériaux compatibles avec les APG.

Séparation des matériaux incompatibles :
Conservez les APG à l’écart des substances incompatibles, telles que les acides forts, les bases et les agents oxydants.

Joints et fermetures appropriés :
Garder les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la contamination et l'évaporation.

Évitement de la contamination croisée :
Conservez les APG séparément des autres produits chimiques pour éviter toute contamination croisée.

Étiquetage du produit :
Assurez-vous que les conteneurs de stockage sont correctement étiquetés avec le nom du produit, la concentration et tout avertissement de danger.

Durée de conservation :
Respectez la durée de conservation recommandée fournie par le fabricant.
Faites pivoter les stocks pour utiliser d'abord les lots plus anciens afin de conserver la fraîcheur du produit.

Mesures de sécurité:
Mettez en œuvre des mesures de sécurité pour empêcher tout accès non autorisé aux produits APG stockés.

Préparation aux urgences:
Mettez en place des procédures d’intervention d’urgence, y compris les coordonnées des services d’urgence.

Inspections régulières :
Effectuer des inspections régulières des zones de stockage pour identifier et résoudre rapidement les problèmes potentiels.

ALKYL POLYGLUCOSIDE
alkyl polyglucoside; APG; Alkyl polyglucoside (APG)-natural surfactant; Triton CG-110 cas no: 68515-73-1
ALKYL POLYGLYCOSIDE %50
ALKYL POLYGLYCOSIDE %50 Alkyl polyglycoside %50s CAS No. of Alkyl polyglycoside %50 : 68515-73-1, 110615-47-9 Molecular formula of Alkyl polyglycoside %50: CnH2nO6 Molecular weight of Alkyl polyglycoside %50 : 320-370 Characteristics of Alkyl polyglycoside %50 Product Alkyl polyglycoside %50-0810 Alkyl polyglycoside %50-0814 Alkyl polyglycoside %50-1214 Appearance of Alkyl polyglycoside %50 in 25 ℃ Light yellow liquid Light yellow liquid or paste Alkyl polyglycoside %50 solid content (weight) ≥50.0% pH of Alkyl polyglycoside %50 (10% solution) 11.5-12.5 Alkyl polyglycoside %50 free alcohol (weight) ≤1.0% ≤0.8% ≤1.0% Alkyl polyglycoside %50 sulfated ash (weight) ≤3.0% Viscosity of Alkyl polyglycoside %50 (20 ℃) ≥200 mPa.s ≥600 mPa.s ≥2000 mPa.s Butyl glucoside from Alkyl polyglycoside %50 0 Alkyl polyglycoside %50 water (weight) 47-50 Density of Alkyl polyglycoside %50 (25 ℃) 1.14-1.16 g / cm3 1.08-1.10 g / cm3 1.07-1.09 g / cm3 Note: The above specifications are typical. Other types and customized production can also be provided. Application of Alkyl polyglycoside %50 Alkyl polyglycoside %50 can be used in cosmetics, biochemistry, food processing, plastics and petroleum industry, textiles, printing and dyeing, papermaking, and pharmaceuticals. Alkyl polyglycoside %50: a green and efficient surfactant for enhancing heavy oil recovery at high-temperature and high-salinity condition Abstract Alkyl polyglycoside %50 (APG) is a green surfactant with excellent interfacial activity, emulsified ability, foaming performance and wettability, which has great potential in enhancing heavy oil recovery at high-temperature and high-salinity condition. In this paper, surface tension, interfacial tension, emulsifying ability, emulsion stability and emulsified oil droplet size were investigated for APG. Besides, the effect of temperature and salinity on interfacial activity and emulsification properties of Alkyl polyglycoside %50 was also studied. The results showed that Alkyl polyglycoside %50 had excellent interfacial activity and emulsification property among all these surfactants. Besides, the interfacial activity and emulsification properties of Alkyl polyglycoside %50 almost did not decrease, and even got better along with the increasing temperature or salinity, while those of other surfactants became worse in different degree. The incremental oil recovery by using Alkyl polyglycoside %50 at 90 °C and the salinity of 30 g/L can reach to 10.1% which is nearly two times higher than that of common EOR surfactants. These results indicated that Alkyl polyglycoside %50 is an efficient surfactant for enhancing heavy oil recovery at high-temperature and high-salinity condition. Introduction With the depletion of conventional oil reserve, the effective development of the massive amount of heavy oil becomes increasingly important. However, the high viscosity of heavy oil makes it difficult to recover. The most widely used EOR techniques being employed for recovering heavy oil are thermal methods, which are to improve oil mobility by reducing the viscosity of heavy oil (Bi et al. 1999). However, severe heat losses make the application of thermal methods for the deep or thin heavy oil reservoirs very unattractive (Salager et al. 1979). Thus, it is necessary to consider the non-thermal methods for the recovery of these oils. Chemical flooding, such as surfactant flooding and surfactant/polymer flooding, is a common non-thermal technique for heavy oil (Norman 1990; Taylor and Schramm 1990; James 1980; Wasan et al. 1978). It is well known that the key problem in heavy oil reservoir is inefficient sweep due to low mobility of the oil, not the residual oil in the swept region (Chiang and Shah 1979; Guo 2010; Sun et al. 2011). As a result, excellent emulsions caused by the good interfacial activity and emulsification properties of the surfactant play a prominent role to increase sweep efficiency to enhance viscous oil recovery. However, most surfactants, which have nice interfacial activity and emulsification properties at conventional reserve environment, cannot show the identical performance at high-temperature and high-salinity condition (Ding et al. 2010; McClean and Kilpatrick 1997; Gafonova and Yarranton 2001). Therefore, getting a thermal-resistance and salt-tolerance surfactant is the key to enhancing the heavy oil recovery. Alkyl polyglycoside %50 is a green surfactant obtained by the dehydration reaction between glucose hemiacetal hydroxyl and fatty alcohol hydroxyl in the presence of acid catalyst. Its raw materials are the vegetable oil and starch which are the natural renewable resource and low cost, and its biodegradability is very excellent. More importantly, the oil displacement performances of APG, such as emulsified ability, foaming performance, wettability, are all prominent (Payet and Terentjev 2008). Hence, Alkyl polyglycoside %50 has great potential in oilfield chemistry. As already pointed out, superior EOR surfactant systems must have good interfacial activity and can reduce the oil/water IFT to the ultra-low value. Balzer (Balzer 1991) measured the IFTs between water and three different model oils in the presence of Alkyl polyglycoside %50 surfactants. determined the IFT in combination with linear alcohols as co-solvents. They all identified that the surfactant formulations could obtain an ultra-low IFT in brine/alkane or brine/xylene systems. Furthermore, researches (Iglauer et al. 2009; Monika et al. 2011; Chen et al. 2013; Jiang et al. 2008) also showed that the IFTs of these APG/alkali formulations could also reach an ultra-low value, while the emulsification properties were excellent. Therefore, promoting the application of Alkyl polyglycoside %50 is favorable for oil production to meet the need of the environmental protection and sustainable development. However, the previous research objects used to investigate oil displacing performance of Alkyl polyglycoside %50 are all simulated oil or light oil; the oil displacing capacity of Alkyl polyglycoside %50 on heavy oil nearly has not been studied. Therefore, the objective of this study is to assess the technical feasibility of Alkyl polyglycoside %50 for enhancing heavy oil recovery at high-temperature and high-salinity condition. In this paper, surface tension, interfacial tension, emulsifying ability, emulsion stability and emulsified oil droplet size were investigated for Alkyl polyglycoside %50 and other common EOR surfactants, and the effect of temperature and salinity on interfacial activity and emulsification properties of Alkyl polyglycoside %50 was also studied. Sandpack flooding tests were conducted to examine the effectiveness of Alkyl polyglycoside %50 on enhanced heavy oil recovery at high-temperature and high-salinity condition. Experimental procedures Materials The heavy oil sample was collected from Shengli oilfield, and the basic properties are shown in Table 1. The eight surfactants were Shengli petroleum sulfonate (SLPS), heavy alkylbenzene sulfonate (HABS), α-olefin sulfonate (AOS), sodium dodecyl benzene sulfonate (ABS), Alkyl polyglycoside %50s (APG), octylphenol ethoxylates (OP-10), dodecyl betaine (BS-12) and fatty alcohol polyoxyethylene ether sulfate (AES), and they were purchased from Sinopharm or Shengli Oil Field. It should be noted that the chemicals concentration in the paper is an effective content and on a weight basis. Alkyl polyglycoside %50s (APG) Product variants: APG 06, APG 08, APG 0810, APG 0814, APG 1214 Active content of Alkyl polyglycoside %50: 50%-75% The Alkyl polyglycoside %50 series are a range of non-ionic surfactants derived from renewable raw materials - fatty alcohols from coconut and palm kernel oils, and glucose from corn. These products are very mild, low in toxicity and readily biodegradable. The synergistic effects of Alkyl polyglycoside %50 series with other commonly used surfactants yield a performance improvement that can be the basis for a reduction of surfactant content whilst maintaining performance level. Features of Alkyl polyglycoside %50 100% renewable feedstock Readily biodegradable EO-free Sulphate-free Low toxicity Mild to skin Low colour & odour DID listed Benefits of Alkyl polyglycoside %50 Very good wetting, dispersing and surface activity. Stable in high levels of caustic Soluble in highly caustic systems Good compatibility with all other types of surfactants which often results in synergistic effects including an improvement in the mildness of formulations. Can produce rich and stable foam Good hydrotropic & solubilising properties Compatible with strong acids Applications of Alkyl polyglycoside %50 Their good compatibility with other surfactants, low toxicity, low skin irritation and biodegradability. This product is useful in products that need stable foam, low streaking, and no filmy residue. Personal Care Shampoo* Body wash* Creams & lotions HI&I Cleaning In Place* High alkaline* Household Hard surface* All purpose* Machine dishwashing Agrochemicals Soil wetting agent* Systemic adjuvants Textiles sourcing agents Alkyl polyglycoside %50s CAS No. 68515-73-1, 110615-47-9 Molecular formula : CnH2nO6 Molecular weight : 320-370 Characteristics of Alkyl polyglycoside %50 Product Alkyl polyglycoside %50-0810 Alkyl polyglycoside %50-0814 Alkyl polyglycoside %50-1214 Appearance of Alkyl polyglycoside %50 in 25 ℃ Light yellow liquid Light yellow liquid or paste Alkyl polyglycoside %50 solid content (weight) ≥50.0% pH of Alkyl polyglycoside %50 (10% solution) 11.5-12.5 Alkyl polyglycoside %50 free alcohol (weight) ≤1.0% ≤0.8% ≤1.0% Alkyl polyglycoside %50 sulfated ash (weight) ≤3.0% Viscosity of Alkyl polyglycoside %50 (20 ℃) ≥200 mPa.s ≥600 mPa.s ≥2000 mPa.s Butyl glucoside from Alkyl polyglycoside %50 0 Alkyl polyglycoside %50 water (weight) 47-50 Density of Alkyl polyglycoside %50 (25 ℃) 1.14-1.16 g / cm3 1.08-1.10 g / cm3 1.07-1.09 g / cm3 Note: The above specifications are typical. Other types and customized production can also be provided. Application of Alkyl polyglycoside %50 Alkyl polyglycoside %50 can be used in cosmetics, biochemistry, food processing, plastics and petroleum industry, textiles, printing and dyeing, papermaking, and pharmaceuticals. The surface activity is the basis of the application of Alkyl polyglycoside %50 (APG) as additives modifying the lubricating properties of water. Therefore, the presentation of the results of the investigation is preceded by a discussion of the effect of Alkyl polyglycoside %50 on their affinity for the surface. The problem of the contact of a lubricant with a solid is essential from a tribological point of view. The surface phase and the mass phase can be distinguished at the interface in a solution. A "fuzzy" border can be found between the two phases. Due to the adsorption of the solutions, the surface phase is enriched with the component which shows a higher affinity for the surface. Alkyl polyglycoside %50 is characteristic as the individual components compete for "free sites" on the surface. The problems of adsorption at the interface become more complex when solutions contain surfactants which can form micelles both in the surface phase and in the bulk phase. Surfactants are present in solutions as monomers in a range of low concentrations, but after exceeding the critical surface aggregation concentration (CSAC), they produce surface micelles [9-11, 18]. Micelle formation in the surface phase ends at a concentration corresponding to the Critical Micellar Concentration (CMC) in the bulk phase. A considerable decrease in surface tension (σ) and wetting angle (θ) of Alkyl polyglycoside %50 solutions compared to water is a confirmation of the high surface activity of Alkyl polyglycoside %50. Variations in the σ value depending on the concentration of Alkyl polyglycoside %50 in water are characteristic of surfactant solutions. Alkyl polyglycoside %50S SPECIFICATION Description: Polyalkyl glucosides (APGs) are a class of widely used nonionic surfactants as primer / basic surfactants as well as co-surfactants in the formulation of cosmetic products declared "natural". Alkyl polyglycoside %50s offer superior performance by combining the ease of formulation of typical nonionics with the foaming characteristics of anionics. With excellent detergency and processing advantages in one A variety of cleaning products, Alkyl polyglycoside %50s exhibit superior wetting, dispersing and interfacial tension reducing properties for increased soil removal and emulsification Alkyl polyglycoside %50s represent the new class of polyethylene glycol Surfactants without (PEG), fully biodegradable and produced from renewable resources. Alkyl polyglycoside %50 (APG) Find the latest prices Min. Order: 20 boxes Appearance of Alkyl polyglycoside %50: liquid Use of Alkyl polyglycoside %50: Water Treatment Chemicals, Rubber Auxiliaries, Plastic Auxiliary Agents, Coating Auxiliaries, Textile Auxiliaries, Paper Chemicals, Leather Auxiliaries, Electronic Chemicals Color of Alkyl polyglycoside %50: yellow Alkyl polyglycoside %50 Solid Content: 50.0-52.0% PH value of Alkyl polyglycoside %50 (20% Aq.): 11.5-12.5 Viscosity of Alkyl polyglycoside %50 (20 ° C): 1000-2500MPa.S Alkyl polyglycoside %50s CAS No. of Alkyl polyglycoside %50 : 68515-73-1, 110615-47-9 Molecular formula of Alkyl polyglycoside %50: CnH2nO6 Molecular weight of Alkyl polyglycoside %50 : 320-370 Characteristics of Alkyl polyglycoside %50 Product Alkyl polyglycoside %50-0810 Alkyl polyglycoside %50-0814 Alkyl polyglycoside %50-1214 Appearance of Alkyl polyglycoside %50 in 25 ℃ Light yellow liquid Light yellow liquid or paste Alkyl polyglycoside %50 solid content (weight) ≥50.0% pH of Alkyl polyglycoside %50 (10% solution) 11.5-12.5 Alkyl polyglycoside %50 free alcohol (weight) ≤1.0% ≤0.8% ≤1.0% Alkyl polyglycoside %50 sulfated ash (weight) ≤3.0% Viscosity of Alkyl polyglycoside %50 (20 ℃) ≥200 mPa.s ≥600 mPa.s ≥2000 mPa.s Butyl glucoside from Alkyl polyglycoside %50 0 Alkyl polyglycoside %50 water (weight) 47-50 Density of Alkyl polyglycoside %50 (25 ℃) 1.14-1.16 g / cm3 1.08-1.10 g / cm3 1.07-1.09 g / cm3 Note: The above specifications are typical. Other types and customized production can also be provided. Application of Alkyl polyglycoside %50 Alkyl polyglycoside %50 can be used in cosmetics, biochemistry, food processing, plastics and petroleum industry, textiles, printing and dyeing, papermaking, and pharmaceuticals. Alkyl polyglycoside %50: a green and efficient surfactant for enhancing heavy oil recovery at high-temperature and high-salinity condition Abstract Alkyl polyglycoside %50 (APG) is a green surfactant with excellent interfacial activity, emulsified ability, foaming performance and wettability, which has great potential in enhancing heavy oil recovery at high-temperature and high-salinity condition. In this paper, surface tension, interfacial tension, emulsifying ability, emulsion stability and emulsified oil droplet size were investigated for APG. Besides, the effect of temperature and salinity on interfacial activity and emulsification properties of Alkyl polyglycoside %50 was also studied. The results showed that Alkyl polyglycoside %50 had excellent interfacial activity and emulsification property among all these surfactants. Besides, the interfacial activity and emulsification properties of Alkyl polyglycoside %50 almost did not decrease, and even got better along with the increasing temperature or salinity, while those of other surfactants became worse in different degree. The incremental oil recovery by using Alkyl polyglycoside %50 at 90 °C and the salinity of 30 g/L can reach to 10.1% which is nearly two times higher than that of common EOR surfactants. These results indicated that Alkyl polyglycoside %50 is an efficient surfactant for enhancing heavy oil recovery at high-temperature and high-salinity condition. Introduction With the depletion of conventional oil reserve, the effective development of the massive amount of heavy oil becomes increasingly important. However, the high viscosity of heavy oil makes it difficult to recover. The most widely used EOR techniques being employed for recovering heavy oil are thermal methods, which are to improve oil mobility by reducing the viscosity of heavy oil (Bi et al. 1999). However, severe heat losses make the application of thermal methods for the deep or thin heavy oil reservoirs very unattractive (Salager et al. 1979). Thus, it is necessary to consider the non-thermal methods for the recovery of these oils. Chemical flooding, such as surfactant flooding and surfactant/polymer flooding, is a common non-thermal technique for heavy oil (Norman 1990; Taylor and Schramm 1990; James 1980; Wasan et al. 1978). It is well known that the key problem in heavy oil reservoir is inefficient sweep due to low mobility of the oil, not the residual oil in the swept region (Chiang and Shah 1979; Guo 2010; Sun et al. 2011). As a result, excellent emulsions caused by the good interfacial activity and emulsification properties of the surfactant play a prominent role to increase sweep efficiency to enhance viscous oil recovery. However, most surfactants, which have nice interfacial activity and emulsification properties at conventional reserve environment, cannot show the identical performance at high-temperature and high-salinity condition (Ding et al. 2010; McClean and Kilpatrick 1997; Gafonova and Yarranton 2001). Therefore, getting a thermal-resistance and salt-tolerance surfactant is the key to enhancing the heavy oil recovery. Alkyl polyglycoside %50 is a green surfactant obtained by the dehydration reaction between glucose hemiacetal hydroxyl and fatty alcohol hydroxyl in the presence of acid catalyst. Its raw materials are the vegetable oil and starch which are the natural renewable resource and low cost, and its biodegradability is very excellent. More importantly, the oil displacement performances of APG, such as emulsified ability, foaming performance, wettability, are all prominent (Payet and Terentjev 2008). Hence, Alkyl polyglycoside %50 has great potential in oilfield chemistry. As already pointed out, superior EOR surfactant systems must have good interfacial activity and can reduce the oil/water IFT to the ultra-low value. Balzer (Balzer 1991) measured the IFTs between water and three different model oils in the presence of Alkyl polyglycoside %50 surfactants. determined the IFT in combination with linear alcohols as co-solvents. They all identified that the surfactant formulations could obtain an ultra-low IFT in brine/alkane or brine/xylene systems. Furthermore, researches (Iglauer et al. 2009; Monika et al. 2011; Chen et al. 2013; Jiang et al. 2008) also showed that the IFTs of these APG/alkali formulations could also reach an ultra-low value, while the emulsification properties were excellent. Therefore, promoting the application of Alkyl polyglycoside %50 is favorable for oil production to meet the need of the environmental protection and sustainable development. However, the previous research objects used to investigate oil displacing performance of Alkyl polyglycoside %50 are all simulated oil or light oil; the oil displacing capacity of Alkyl polyglycoside %50 on heavy oil nearly has not been studied. Therefore, the objective of this study is to assess the technical feasibility of Alkyl polyglycoside %50 for enhancing heavy oil recovery at high-temperature and high-salinity condition. In this paper, surface tension, interfacial tension, emulsifying ability, emulsion stability and emulsified oil droplet size were investigated for Alkyl polyglycoside %50 and other common EOR surfactants, and the effect of temperature and salinity on interfacial activity and emulsification properties of Alkyl polyglycoside %50 was also studied. Sandpack flooding tests were conducted to examine the effectiveness of Alkyl polyglycoside %50 on enhanced heavy oil recovery at high-temperature and high-salinity condition. Experimental procedures Materials The heavy oil sample was collected from Shengli oilfield, and the basic properties are shown in Table 1. The eight surfactants were Shengli petroleum sulfonate (SLPS), heavy alkylbenzene sulfonate (HABS), α-olefin sulfonate (AOS), sodium dodecyl benzene sulfonate (ABS), Alkyl polyglycoside %50s (APG), octylphenol ethoxylates (OP-10), dodecyl betaine (BS-12) and fatty alcohol polyoxyethylene ether sulfate (AES), and they were purchased from Sinopharm or Shengli Oil Field. It should be noted that the chemicals concentration in the paper is an effective content and on a weight basis. Alkyl polyglycoside %50s (APG) Product variants: APG 06, APG 08, APG 0810, APG 0814, APG 1214 Active content of Alkyl polyglycoside %50: 50%-75% The Alkyl polyglycoside %50 series are a range of non-ionic surfactants derived from renewable raw materials - fatty alcohols from coconut and palm kernel oils, and glucose from corn. These products are very mild, low in toxicity and readily biodegradable. The synergistic effects of Alkyl polyglycoside %50 series with other commonly used surfactants yield a performance improvement that can be the basis for a reduction of surfactant content whilst maintaining performance level. Features of Alkyl polyglycoside %50 100% renewable feedstock Readily biodegradable EO-free Sulphate-free Low toxicity Mild to skin Low colour & odour DID listed Benefits of Alkyl polyglycoside %50 Very good wetting, dispersing and surface activity. Stable in high levels of caustic Soluble in highly caustic systems Good compatibility with all other types of surfactants which often results in synergistic effects including an improvement in the mildness of formulations. Can produce rich and stable foam Good hydrotropic & solubilising properties Compatible with strong acids Applications of Alkyl polyglycoside %50 Their good compatibility with other surfactants, low toxicity, low skin irritation and biodegradability. This product is useful in products that need stable foam, low streaking, and no filmy residue. Personal Care Shampoo* Body wash* Creams & lotions HI&I Cleaning In Place* High alkaline* Household Hard surface* All purpose* Machine dishwashing Agrochemicals Soil wetting agent* Systemic adjuvants Textiles sourcing agents Alkyl polyglycoside %50s CAS No. 68515-73-1, 110615-47-9 Molecular formula : CnH2nO6 Molecular weight : 320-370 Characteristics of Alkyl polyglycoside %50 Product Alkyl polyglycoside %50-0810 Alkyl polyglycoside %50-0814 Alkyl polyglycoside %50-1214 Appearance of Alkyl polyglycoside %50 in 25 ℃ Light yellow liquid Light yellow liquid or paste Alkyl polyglycoside %50 solid content (weight) ≥50.0% pH of Alkyl polyglycoside %50 (10% solution) 11.5-12.5 Alkyl polyglycoside %50 free alcohol (weight) ≤1.0% ≤0.8% ≤1.0% Alkyl polyglycoside %50 sulfated ash (weight) ≤3.0% Viscosity of Alkyl polyglycoside %50 (20 ℃) ≥200 mPa.s ≥600 mPa.s ≥2000 mPa.s Butyl glucoside from Alkyl polyglycoside %50 0 Alkyl polyglycoside %50 water (weight) 47-50 Density of Alkyl polyglycoside %50 (25 ℃) 1.14-1.16 g / cm3 1.08-1.10 g / cm3 1.07-1.09 g / cm3 Note: The above specifications are typical. Other types and customized production can also be provided. Application of Alkyl polyglycoside %50 Alkyl polyglycoside %50 can be used in cosmetics, biochemistry, food processing, plastics and petroleum industry, textiles, printing and dyeing, papermaking, and pharmaceuticals. The surface activity is the basis of the application of Alkyl polyglycoside %50 (APG) as additives modifying the lubricating properties of water. Therefore, the presentation of the results of the investigation is preceded by a discussion of the effect of Alkyl polyglycoside %50 on their affinity for the surface. The problem of the contact of a lubricant with a solid is essential from a tribological point of view. The surface phase and the mass phase can be distinguished at the interface in a solution. A "fuzzy" border can be found between the two phases. Due to the adsorption of the solutions, the surface phase is enriched with the component which shows a higher affinity for the surface. Alkyl polyglycoside %50 is characteristic as the individual components compete for "free sites" on the surface. The problems of adsorption at the interface become more complex when solutions contain surfactants which can form micelles both in the surface phase and in the bulk phase. Surfactants are present in solutions as monomers in a range of low concentrations, but after exceeding the critical surface aggregation concentration (CSAC), they produce surface micelles [9-11, 18]. Micelle formation in the surface phase ends at a concentration corresponding to the Critical Micellar Concentration (CMC) in the bulk phase. A considerable decrease in surface tension (σ) and wetting angle (θ) of Alkyl polyglycoside %50 solutions compared to water is a confirmation of the high surface activity of Alkyl polyglycoside %50. Variations in the σ value depending on the concentration of Alkyl polyglycoside %50 in water are characteristic of surfactant solutions. Alkyl polyglycoside %50S SPECIFICATION Description: Polyalkyl glucosides (APGs) are a class of widely used nonionic surfactants as primer / basic surfactants as well as co-surfactants in the formulation of cosmetic products declared "natural". Alkyl polyglycoside %50s offer superior performance by combining the ease of formulation of typical nonionics with the foaming characteristics of anionics. With excellent detergency and processing advantages in one A variety of cleaning products, Alkyl polyglycoside %50s exhibit superior wetting, dispersing and interfacial tension reducing properties for increased soil removal and emulsification Alkyl polyglycoside %50s represent the new class of polyethylene glycol Surfactants without (PEG), fully biodegradable and produced from renewable resources. Alkyl polyglycoside %50 (APG) Find the latest prices Min. Order: 20 boxes Appearance of Alkyl polyglycoside %50: liquid Use of Alkyl polyglycoside %50: Water Treatment Chemicals, Rubber Auxiliaries, Plastic Auxiliary Agents, Coating Auxiliaries, Textile Auxiliaries, Paper Chemicals, Leather Auxiliaries, Electronic Chemicals Color of Alkyl polyglycoside %50: yellow Alkyl polyglycoside %50 Solid Content: 50.0-52.0% PH value of Alkyl polyglycoside %50 (20% Aq.): 11.5-12.5 Viscosity of Alkyl polyglycoside %50 (20 ° C): 1000-2500MPa.S
ALKYLE (C12-C14) GLYCIDY ÉTHER


L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14), également appelé éther glycidylique d'alkylphénol, est un composé chimique appartenant à la famille des éthers glycidyliques.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est couramment utilisé comme diluant réactif dans les systèmes de résine époxy.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique est produit par la réaction d'alkylphénols avec l'épichlorhydrine, entraînant la formation d'éthers glycidyliques.

Numéro CAS : 68609-97-2
Numéro CE : 271-128-7

Éther glycidylique d'alkylphénol, éther glycidylique d'alkylphénol, éther alkylglycidylique, éther alkylphénylglycidylique, époxy alkylphényle, éther glycidylique aryl, époxy alkylphénol, époxy alkylaryle, éther glycidylique substitué par alkyle, époxy alkylphényle, résine époxy alkylphénol, époxy alkylphénol, époxy substitué par alkyle, alkyle arylglycidyl éther, époxy alkylphényl éther, alkylphénol glycidyl éther, alkylphénol éther époxy, alkyl glycidyl aryle éther, aryl alkyl époxy, alkylphénol glycidylé, alkylphénol glycidyl éther, phényl glycidyl éther alkylé, phénol alkylé époxy, phényl époxy alkylé, alkyl substitué phényle éther glycidylique, éther glycidylique substitué par un aryle, éther alkylglycidylphénylique, résine époxy phénylée alkylée, éther arylique alkyle glycidylique, époxy alkylphényléther, époxy phényle substitué par un alkyle, éther glycidylique de phénol alkylé, époxy éther phénylique alkylé, éther phénylglycidylique alkylé, aryle époxy substitué, résine époxy alkylaryle, époxy phénol substitué par alkyle, éther alkylphénylglycidylique, éther arylglycidylalkylique, résine époxy phényl alkylée, éther phénylglycidylique alkylé substitué, phénol alkylé glycidyl substitué, éther arylalkylglycidylique, éther glycidylique de phényle alkylé, Époxy d'aryle alkylé, éther d'aryl glycidyle alkylé, résine époxy de phényle substituée par un alkyle, éther d'alkylphényle glycidyle, éther d'alkyl glycidyl phénol, éther d'époxy d'alkyl aryl, éther d'alkyl glycidyl phényle, éther d'aryl alkyl époxy, époxy d'éther d'alkyl aryl, éther de phényl glycidyl alkylé, Éther époxyde phénylique alkylé, éther alkylglycidylarylique, résine époxy arylalkyle, éther alkylarylépoxyglycidylique, éther alkylphénylépoxy, éther arylglycidylique alkyle substitué



APPLICATIONS


L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est largement utilisé comme diluant réactif dans les systèmes de résine époxy.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est utilisé dans les formulations adhésives pour améliorer la force et la flexibilité de la liaison.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique sert de modificateur dans les revêtements pour améliorer l'adhérence et la résistance aux chocs.

L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) joue un rôle crucial dans les matériaux composites, conférant résistance et durabilité.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique est utilisé dans les stratifiés électriques pour ses propriétés isolantes.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique est un ingrédient clé dans les composés d'enrobage et les encapsulants pour appareils électroniques.

L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est utilisé dans la production de produits d'étanchéité et de calfeutrage à base d'époxy pour les applications de construction.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique est utilisé comme plastifiant pour augmenter la flexibilité des matériaux époxy.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique est ajouté aux peintures époxy pour améliorer la dispersion des pigments et la stabilité de la couleur.

L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique est utilisé dans la formulation d'adhésifs époxy pour le collage de divers substrats.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique est utilisé dans l'industrie automobile pour les revêtements et les adhésifs dans les processus d'assemblage.

L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) trouve une application dans les composites aérospatiaux pour sa capacité à améliorer les propriétés mécaniques.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique est utilisé dans les revêtements marins pour assurer une protection contre la corrosion.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est utilisé dans la fabrication de revêtements de sol à base d'époxy pour les espaces industriels et commerciaux.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est ajouté aux mortiers époxy pour réparer et rapiécer les structures en béton.

L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) sert d'agent de couplage dans les composites renforcés de fibres pour améliorer l'adhésion interfaciale.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique est utilisé dans la formulation de coulis époxy pour l'installation de carrelage.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est utilisé dans la production de tensioactifs à base d'époxy pour diverses applications industrielles.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique trouve une application dans la formulation d'apprêts époxy pour les substrats métalliques.

L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est utilisé dans la production de systèmes de résine époxy pour l'impression 3D et le prototypage.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est ajouté aux revêtements époxy pour les pipelines afin de prévenir la corrosion.

L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique est utilisé dans la fabrication de vernis et de laques à base d'époxy pour la protection du bois.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique trouve une application dans la formulation d'adhésifs époxy pour l'assemblage de dispositifs médicaux.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est utilisé dans la production de composites époxy pour les articles de sport et les équipements de loisirs.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est utilisé dans diverses applications industrielles et grand public en raison de sa polyvalence et de ses avantages en termes de performances.

L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique est utilisé dans la formulation de revêtements à base d'époxy pour la protection contre la corrosion dans l'industrie pétrolière et gazière.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) trouve une application dans la production d'adhésifs époxy pour le collage de matériaux métalliques, plastiques et composites dans le secteur aérospatial.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est ajouté aux mortiers et coulis époxy utilisés dans les applications de génie civil telles que la réparation et la construction de ponts.

L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) sert d'agent de réticulation dans la formulation de revêtements de sol à base d'époxy, offrant une résistance élevée aux produits chimiques et à l'abrasion.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique est utilisé dans la fabrication de résines époxy pour l'encapsulation de composants électroniques dans l'industrie électronique.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique est utilisé dans la formulation de revêtements à base d'époxy pour les matériaux d'emballage alimentaire en raison de sa non-toxicité et de son inertie.

L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique est ajouté aux mastics époxy utilisés dans l'industrie automobile pour les applications de collage et d'assemblage de pare-brise.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) trouve une application dans la formulation de composés d'enrobage époxy pour encapsuler et protéger les circuits électroniques sensibles.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est utilisé dans la production d'adhésifs à base d'époxy pour l'assemblage de dispositifs médicaux et les applications chirurgicales.

L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) sert d'agent de réticulation dans la formulation de revêtements époxy pour les systèmes de revêtements de sol industriels, offrant une finition homogène et durable.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est ajouté aux peintures et revêtements à base d'époxy utilisés dans les applications architecturales pour son excellente résistance aux intempéries et aux UV.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) trouve une application dans la formulation de mastics et de mastics à base d'époxy pour réparer et combler les fissures dans les structures en béton.

L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est utilisé dans la production de composites à base d'époxy pour les composants aérospatiaux, fournissant des matériaux légers et à haute résistance.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est ajouté aux systèmes de résine époxy utilisés dans les matériaux d'isolation électrique tels que les transformateurs et les appareillages de commutation pour sa rigidité diélectrique élevée.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est utilisé dans la formulation d'adhésifs époxy pour le collage de panneaux en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) dans les applications de construction et marines.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) sert de diluant réactif dans la formulation de coulis époxy utilisés pour l'ancrage des boulons et des barres d'armature dans les structures en béton.

L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est utilisé dans la production de revêtements à base d'époxy pour les surfaces métalliques afin de prévenir la corrosion et la rouille.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) trouve une application dans la formulation d'encres et de revêtements à base d'époxy pour l'impression et l'étiquetage sur divers substrats.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est ajouté aux systèmes de résine époxy utilisés dans la fabrication de tuyaux et de réservoirs composites pour les applications de traitement chimique.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique sert d'agent de couplage dans la formulation d'adhésifs à base d'époxy pour coller des matériaux différents tels que le métal sur du plastique.

L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est utilisé dans la production de vernis isolants à base d'époxy et de résines d'imprégnation pour les bobines électriques et les moteurs.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est ajouté aux revêtements époxy utilisés dans l'industrie automobile pour la protection du soubassement et la prévention de la rouille.
Ce produit chimique trouve une application dans la formulation de mastics et de mastics à base d'époxy pour réparer les fissures et les défauts du bois et d'autres substrats.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique est utilisé dans la production de composites à base d'époxy pour les prothèses et les implants orthopédiques.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique sert de modificateur réactif dans la formulation d'adhésifs époxy pour le collage de substrats sensibles à la chaleur tels que les plastiques et les mousses.

L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est utilisé dans la formulation de revêtements à base d'époxy pour les équipements et machines industriels afin d'assurer une protection contre la corrosion.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) trouve une application dans la production d'adhésifs à base d'époxy pour le travail du bois, l'assemblage de meubles et les armoires.

L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est ajouté aux systèmes de résine époxy utilisés dans la fabrication de panneaux composites et de stratifiés pour des applications architecturales et de design d'intérieur.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) sert d'agent de réticulation dans la formulation de composés d'enrobage époxy utilisés pour encapsuler et protéger les composants électroniques sensibles dans des environnements difficiles.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est utilisé dans la production de revêtements de sol à base d'époxy pour les sols de garage, les entrepôts et les installations industrielles.

L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) trouve une application dans la formulation de revêtements à base d'époxy pour les surfaces en béton dans les projets d'infrastructure tels que les ponts, les tunnels et les autoroutes.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique est ajouté aux adhésifs époxy utilisés dans l'assemblage de composants automobiles tels que les panneaux de carrosserie, les garnitures et les pièces intérieures.

L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) sert de modificateur dans la formulation des coulis époxy utilisés pour l'installation de carrelage dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est utilisé dans la production de composites à base d'époxy pour l'industrie aérospatiale, notamment les intérieurs d'avions et les composants structurels.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) trouve une application dans la formulation de revêtements à base d'époxy pour les navires, offrant une protection contre la corrosion, l'encrassement et la dégradation par les UV.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est ajouté aux systèmes de résine époxy utilisés dans la fabrication de produits en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) tels que les bateaux, les réservoirs et les tuyaux.
Il sert de diluant réactif dans la formulation d'adhésifs époxy pour le collage de métaux, de céramiques, de verre et d'autres substrats dans des applications industrielles et grand public.

L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est utilisé dans la production d'apprêts et de couches de finition à base d'époxy pour la finition et la restauration automobiles.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) trouve une application dans la formulation de revêtements époxy pour les piscines, les spas et les jeux d'eau afin d'assurer l'imperméabilisation et la résistance chimique.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est ajouté aux mastics époxy utilisés pour le scellement et le calfeutrage des joints dans les projets de construction tels que les façades de bâtiments, les fenêtres et les joints de dilatation.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) sert d'agent de couplage dans la formulation d'adhésifs et de mastics à base d'époxy pour le collage et le scellement des surfaces en béton, en maçonnerie et en pierre.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique est utilisé dans la production de matériaux composites à base d'époxy pour les équipements sportifs tels que les vélos, les snowboards et les planches de surf.

L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) trouve une application dans la formulation de revêtements à base d'époxy pour les équipements et machines industriels soumis à des températures élevées et à une exposition chimique.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est ajouté aux systèmes de résine époxy utilisés dans la fabrication d'isolateurs électriques, de transformateurs et de cartes de circuits imprimés pour l'industrie électronique.

L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) sert de modificateur réactif dans la formulation d'adhésifs époxy pour les applications de liaison structurelle dans la construction, l'aérospatiale et l'ingénierie automobile.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est utilisé dans la production de revêtements à base d'époxy pour les surfaces architecturales telles que les murs, les plafonds et les sols des bâtiments résidentiels et commerciaux.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) trouve une application dans la formulation de mortiers de réparation à base d'époxy et de revêtements de béton pour la réparation et le resurfaçage des structures en béton endommagées.

L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est ajouté aux scellants et protecteurs époxy utilisés pour préserver et améliorer l'apparence des surfaces en pierre naturelle, en béton et en maçonnerie.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) sert d'agent de réticulation dans la formulation d'adhésifs époxy et de composés d'enrobage pour le collage et l'encapsulation de capteurs et d'actionneurs électroniques.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est utilisé dans la production de membranes et de revêtements à base d'époxy pour l'imperméabilisation et la protection des fondations, des toits et des balcons des bâtiments.



DESCRIPTION


L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14), également appelé éther glycidylique d'alkylphénol, est un composé chimique appartenant à la famille des éthers glycidyliques.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est couramment utilisé comme diluant réactif dans les systèmes de résine époxy.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique est produit par la réaction d'alkylphénols avec l'épichlorhydrine, entraînant la formation d'éthers glycidyliques.

Le « C12-C14 » dans le nom indique que la chaîne alkyle attachée au groupe glycidyle a une longueur de chaîne carbonée allant de 12 à 14 atomes de carbone.
Ces éthers glycidyliques sont utilisés dans diverses applications telles que les adhésifs, les revêtements, les composites et les stratifiés électriques.
Cependant, il convient de noter que certains éthers glycidyliques ont été associés à des problèmes de santé, en particulier en milieu de travail. Une manipulation appropriée et des précautions de sécurité sont donc essentielles lorsque l'on travaille avec eux.

L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est un composé chimique polyvalent utilisé dans les formulations de résines époxy.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) sert de diluant réactif, améliorant la flexibilité et la maniabilité des systèmes époxy.

L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique présente une excellente compatibilité avec diverses résines époxy.
Sa structure moléculaire comporte un groupe glycidyle attaché à une chaîne alkyle comportant de 12 à 14 atomes de carbone.
La présence du fragment éther glycidylique permet des réactions de réticulation, conduisant à des réseaux époxy durables.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique est utilisé dans les formulations adhésives pour ses excellentes propriétés de liaison.

Dans les revêtements, il sert de modificateur, améliorant l’adhérence aux substrats et renforçant la ténacité du film.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) joue un rôle crucial dans les matériaux composites, conférant résistance et résistance aux chocs.
Sa faible viscosité permet un mélange et une application faciles dans diverses formulations époxy.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est apprécié dans les stratifiés électriques pour ses propriétés d'isolation supérieures.

L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique agit comme un plastifiant, contribuant à la flexibilité et à la durabilité des matériaux à base d'époxy.
Grâce à son squelette alkylphénol, ce composé présente une bonne résistance chimique dans les environnements difficiles.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) facilite la production d'adhésifs époxy haute performance pour le collage structurel.

Sa compatibilité avec une large gamme de charges et d’additifs améliore la polyvalence des formulations époxy.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) est utilisé dans les applications d'enrobage et d'encapsulation de composants électroniques, offrant une protection fiable.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique subit des réactions de polymérisation contrôlées, produisant des propriétés époxy sur mesure.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique sert d'agent de couplage dans les matériaux composites, assurant une forte adhésion entre la résine et les fibres de renfort.

L'incorporation de ce composé améliore la stabilité thermique des revêtements époxy et des composites.
L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique contribue à la résistance à l'eau des systèmes époxy, empêchant ainsi leur dégradation.
Dans les mastics et les calfeutrants, il améliore l’élasticité et la résistance aux intempéries, prolongeant ainsi la durée de vie des joints scellés.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) présente une faible volatilité, ce qui le rend approprié pour une utilisation dans des formulations soumises à des exigences strictes en matière d'émissions.

L'éther alkylique (C12-C14) glycidylique confère une excellente dispersion des pigments dans les peintures époxy, améliorant ainsi l'uniformité des couleurs.
Sa nature réactive permet la formation de liaisons covalentes, assurant une forte adhésion interfaciale dans les composites époxy.
La longue chaîne alkyle de l'éther alkylique (C12-C14) glycidylique améliore le pouvoir lubrifiant, réduisant ainsi la friction dans les revêtements à base d'époxy.
L'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) joue un rôle essentiel dans de nombreuses applications industrielles, contribuant à la performance et à la durabilité des matériaux époxy.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : Variable, selon la longueur de la chaîne alkyle (C12-C14)
Poids moléculaire : Variable, en fonction de la longueur de la chaîne alkyle
État physique : Liquide
Couleur : Incolore à jaune pâle
Odeur : légère
Densité : 0,89 g/mL à 25 °C(lit.)
pression de vapeur : 0,018 Pa à 20 ℃
indice de réfraction : n20/D 1,447 (lit.)
Point d'éclair : >230 °F
Solubilité dans l'eau : 483 μg/L à 30 ℃
LogP : 6 à 20 ℃



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, amener immédiatement la personne à l'air frais.
Si la respiration est difficile, administrez de l'oxygène si disponible et consultez rapidement un médecin.
Gardez la personne affectée calme et rassurez-la en attendant les soins médicaux.
Ne pas administrer de bouche-à-bouche à moins d'être formé à cette fin et nécessaire.


Contact avec la peau:

Retirez rapidement les vêtements et chaussures contaminés, en prenant soin de ne pas répandre le produit chimique dans les zones non affectées.
Lavez soigneusement la peau affectée avec de l'eau et du savon pendant au moins 15 minutes.
Si l'irritation persiste ou si la peau semble brûlée, consulter un médecin.
Appliquez une lotion ou une crème apaisante pour soulager l'inconfort si nécessaire.


Lentilles de contact:

Rincer immédiatement les yeux à grande eau tiède pendant au moins 15 minutes, en gardant les paupières ouvertes pour assurer un rinçage complet.
Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et facilement amovibles après le rinçage initial, mais ne tardez pas à le faire.
Consulter rapidement un médecin, même si la personne concernée ne ressent aucun inconfort ni trouble visuel.


Ingestion:

Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical ou d'un centre antipoison.
Rincer abondamment la bouche avec de l'eau, mais ne pas avaler.
Si la personne est consciente et alerte, donnez-lui de petites gorgées d’eau à boire pour diluer tout produit chimique résiduel.
Consultez immédiatement un médecin ou contactez un centre antipoison pour obtenir des conseils supplémentaires.


Mesures générales :

Éloignez la personne affectée de la source d'exposition et déplacez-la vers un endroit bien ventilé.
Gardez la personne au chaud et à l'aise, en la couvrant d'une couverture si nécessaire.
Si la personne est inconsciente, assurez-vous que les voies respiratoires sont dégagées et surveillez les signes vitaux en attendant une assistance médicale.
Fournissez toute information pertinente sur l'exposition au personnel médical, y compris le nom du produit chimique, la voie d'exposition et la quantité estimée impliquée.
Ne laissez pas la personne concernée sans surveillance et continuez à surveiller son état jusqu'à l'arrivée de l'aide médicale.


Attention médicale:

Si des symptômes persistent ou s'aggravent après les premiers soins, consultez rapidement un médecin.
Fournissez au personnel médical des fiches de données de sécurité (FDS) ou d'autres informations pertinentes sur le produit chimique pour un traitement approprié.
Suivez toutes les instructions ou recommandations supplémentaires fournies par les professionnels de la santé.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité et une blouse de laboratoire ou des vêtements de protection, lors de la manipulation de l'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14).
Travaillez dans un endroit bien ventilé ou utilisez une ventilation par aspiration locale pour minimiser l'exposition aux vapeurs et aux aérosols.

Éviter le contact avec la peau et l'inhalation des vapeurs en utilisant des techniques de manipulation et des pratiques de travail appropriées.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation du produit chimique et se laver soigneusement les mains après manipulation pour éviter toute ingestion accidentelle.

Utilisez des mesures de confinement des déversements telles que des matériaux absorbants ou des kits de déversement pour nettoyer rapidement tout déversement ou fuite.
Évitez tout contact avec des matériaux incompatibles tels que des acides forts, des bases, des agents oxydants et des agents réducteurs.
Garder les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la contamination et l'évaporation.


Stockage:

Conservez l'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
Gardez les récipients bien fermés et droits pour éviter les fuites ou les déversements.

Conservez le produit chimique à l’écart des matériaux incompatibles et des sources d’inflammation ou de chaleur.
Assurez-vous que les zones de stockage sont correctement étiquetées avec le nom du produit chimique, les étiquettes d’avertissement de danger et les coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence.
Ne pas stocker à proximité d'aliments, de boissons ou d'aliments pour animaux pour éviter toute contamination.

Utiliser des mesures de confinement secondaire appropriées, telles que des bacs de déversement ou des bermes de confinement, pour prévenir la contamination de l'environnement en cas de déversement ou de fuite.
Suivez toutes les recommandations de stockage spécifiques fournies sur la fiche de données de sécurité (FDS) ou les autres instructions du fabricant.

Inspectez régulièrement les conteneurs et les zones de stockage pour détecter tout signe de dommage, de détérioration ou de fuite, et prenez les mesures correctives appropriées si nécessaire.
Gardez les zones de stockage sécurisées et inaccessibles au personnel non autorisé, aux enfants et aux animaux pour éviter toute exposition ou ingestion accidentelle.


Transport:

Lors du transport de l'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14), utilisez des conteneurs correctement étiquetés et scellés conçus pour le transport de matières dangereuses.
Assurez-vous que les conteneurs sont solidement fixés et correctement sécurisés pendant le transport pour éviter tout basculement, déplacement ou dommage.

Suivez toutes les réglementations et directives applicables pour le transport de produits chimiques dangereux, y compris les exigences en matière d'étiquetage, de placardage et d'emballage.
Fournir aux conducteurs et aux manutentionnaires une formation et des instructions appropriées sur les procédures de manutention et d'intervention d'urgence.
En cas de déversement ou de fuite pendant le transport, suivez les procédures d'intervention d'urgence et informez immédiatement les autorités compétentes.


Élimination:

Éliminez l'éther glycidylique d'alkyle (C12-C14) et les matériaux contaminés conformément aux réglementations locales, étatiques et fédérales.
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) ou contactez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination et les installations d'élimination appropriées.
Ne versez pas le produit chimique dans les égouts, les éviers ou les toilettes, et ne le jetez pas avec les ordures ménagères.
Envisagez de recycler ou de réutiliser le produit chimique si possible, ou faites appel à un entrepreneur agréé en matière d'élimination des déchets dangereux pour une élimination appropriée.
Tenir des registres des activités d'élimination, y compris les dates, les quantités et les méthodes d'élimination, à des fins de conformité réglementaire et de reporting environnemental.

ALKYLE POLYGLYCOSIDE (APG)
Les alkylpolyglycosides (APG) sont une classe de tensioactifs non ioniques largement utilisés dans diverses applications cosmétiques, domestiques et industrielles.
Biodégradables et d'origine végétale à partir de sucres, ces tensioactifs sont généralement des dérivés du glucose et des alcools gras.

Les matières premières sont généralement de l'amidon et des matières grasses, et les produits finaux sont généralement des mélanges complexes de composés avec différents sucres comprenant l'extrémité hydrophile et des groupes alkyles de longueur variable comprenant l'extrémité hydrophobe.
Lorsqu’ils sont dérivés du glucose, ils sont appelés alkylpolyglucosides.

Nom INCI : C8-14 Alkyl Polyglycoside
Nom commercial : Yeser® APG0814
Numéro CAS : 68515-73-1/110615-47-9
Formule moléculaire : CnH2nO6

SYNONYMES D'ALKYLE POLYGLYCOSIDE (APG) :
D-glucopyranose, oligomère, glycosides d'alkyle en C8-14, D-glucopyranose, oligomères, glycosides de décyl-octyle, glucoside d'alcool gras en C8-14, capryryl glucoside, coco glucoside, CAPRYL/CAPRYLYL GLUCOSIDE, 141464-42-8 [RN], 54549-25-6 [RN],68515-73-1 [RN], décyl D-glucopyranoside [nom ACD/IUPAC], décyl glucoside, décyl-D-glucopyranoside [allemand] [nom ACD/IUPAC], D Glucopyranoside de décyle [Français] [ACD/IUPAC Name],D-Glucopyranoside, decyl [ACD/Index Name],(3R,4S,5S,6R)-2-(DECYLOXY)-6-(HYDROXYMETHYL)OXANE-3,4, 5-TRIOL
(3R,4S,5S,6R)-2-(Décyloxy)-6-(hydroxyméthyl)tétrahydro-2H-Pyran-3,4,5-triol
(3R,4S,5S,6R)-2-( Décyloxy)-6-(hydroxyméthyl)-tétrahydro-2H-Pyran-3,4,5-triol
(3R,4S,5S,6R)-2-décoxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol ,[68515-73-1],197236-02-5 [RN],259-218,1 [EINECS],41444-55-7 [RN],500-220-1 [EINECS],58846-77-8 [RN],6801-91-8 [RN], capryl glycoside, caprylyl glycoside, décyl D-glucoside, D-glucose décyl octyl éther, DS-3841, Glucoside, décyl, MFCD00063297 [numéro MDL], MFCD23103077 [numéro MDL] ,n-décyl-?-D-glucoside,n-décyl,D-glucopyranoside



L'alkyl polyglycoside, communément appelé APG, est un tensioactif vert écologique à base de sucre.
L'alkyl polyglycoside (APG) est sûr, non toxique, facilement biodégradable et respectueux de la peau.
L'alkyl polyglycoside (APG) a été synthétisé pour la première fois par le chimiste allemand Emil Fischer en 1893.

De nos jours, les APG sont produits en faisant réagir des alcools gras et du glucose, qui peuvent tous être obtenus à partir de sources végétales renouvelables comme le maïs, la canne à sucre et la noix de coco ou le palmier.
Grâce à sa sécurité, son respect de l'environnement et ses excellentes performances de nettoyage, l'APG est un tensioactif non ionique émergent de plus en plus utilisé pour produire des produits de consommation respectueux de la peau et respectueux de l'environnement destinés à être utilisés dans les soins domestiques et personnels, tels que le liquide vaisselle, les savons pour les mains. liquides, nettoyants pour le visage et shampoings.
Les alkylpolyglycosides (APG) présentent également une grande compatibilité avec un large éventail d'autres tensioactifs.


Alkyl polyglycosides (APG), nouveaux tensioactifs respectueux de l'environnement.
Le tensioactif alkyl polyglycosides (APG) est fabriqué à partir d’alcool gras naturel et de glucoside.
Les alkylpolyglycosides (APG) présentent les caractéristiques suivantes : faible tension superficielle, bonne solubilité, forte détergence, forte résistance aux alcalis, bon effet épaississant et bonne compatibilité.


Le tensioactif alkylpolyglycosides (APG) peut améliorer l'effet lors de la combinaison avec d'autres tensioactifs non ioniques ou ioniques.
De plus, les alkyl polyglycosides (APG) améliorent considérablement la douceur de la formulation.
L'alkyl polyglycoside (APG) est non toxique, non irritant, bien compatible avec la peau et complètement dégradable.


L'alkyl polyglycoside (APG) est un tensioactif alkyl polyglycoside non ionique qui offre des performances supérieures en combinant la facilité de formulation d'un non ionique typique avec les caractéristiques de mousse anioniques.
L'alkyl polyglycoside (APG) est sans conservateur et porte la désignation Safer Choice.
L'alkyl polyglycoside (APG) offre d'excellents avantages en matière de détergence et de stabilité dans une variété de produits de nettoyage.

L'alkyl polyglycoside (APG) présente des propriétés supérieures de mouillage, de dispersion et de réduction de la tension interfaciale pour une élimination accrue des salissures, en particulier sur les surfaces dures.
L'alkyl polyglycoside (APG) est hautement soluble dans l'électrolyte concentré et hydrotropera d'autres ingrédients moins solubles.

En plus de ces caractéristiques de performance uniques, le tensioactif alkyl polyglucoside alkyl polyglycoside (APG) est fabriqué à partir de glucose dérivé du maïs et d'alcool gras, il est doux et facilement biodégradable.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE L'ALKYLE POLYGLYCOSIDE (APG) :
L'alkyl polyglycoside (APG) a des performances douces, non irritantes pour les yeux, une bonne compatibilité écologique.
L'alkyl polyglycoside (APG) a un pouvoir moussant riche, fin et stable et un fort pouvoir de décontamination.


L'alkyl polyglycoside (APG) est stable dans les milieux acides, alcalins et salins, avec une bonne compatibilité avec les tensioactifs anioniques, cationiques et non amphotères.
L'alkyl polyglycoside (APG) a une biodégradation rapide et complète avec des propriétés bactéricides.


L'alkyl polyglycoside (APG) est un tensioactif non ionique haute performance fabriqué à partir de matières premières renouvelables.
L'alkyl polyglycoside (APG) offre une excellente détergence, une haute stabilité aux alcalis et une écotoxicité supérieure.

L'alkyl polyglycoside (APG) peut être largement utilisé dans les détergents de soins personnels et ménagers tels que le shampoing, le gel douche, les nettoyants tout usage, le liquide vaisselle, le détergent à lessive et le désinfectant pour les mains.


L'alkyl polyglycoside (APG) est un tensioactif haute performance doux, compatible et facilement biodégradable.
L'alkyl polyglycoside (APG) a un mouillage supérieur et une faible tension superficielle
L'Alkyl Polyglycoside (APG) est ECO APG

L'Alkyl Polyglycoside (APG) est compatible avec d'autres types de tensioactifs
L'alkyl polyglycoside (APG) est compatible avec l'environnement et la santé et est également disponible en qualité RSPO MB.

L'alkyl polyglycoside (APG) est largement utilisé dans les produits de soins personnels et ménagers tels que le shampoing, le gel douche, le nettoyant tout usage, le liquide vaisselle, le détergent à lessive et le désinfectant pour les mains.
L'Alkyl Polyglycoside (APG) est également disponible sans huile de palme (à base d'huile de coco).


L'Alkyl Polyglycoside (APG) est appelé un tensioactif respectueux de l'environnement de nouvelle génération.
L'alkyl polyglycoside (APG) est un tensioactif non ionique.
Étant donné que l'alkyl polyglucoside (APG) est fabriqué à partir d'amidon végétal naturel et d'alcool gras de noix de coco, l'alkyl polyglucoside est biodégradable.

L'alkyl polyglycoside (APG) est également connu sous le nom d'APG, Sparteine ou Triton.
Ce tensioactif alkyl polyglycoside (APG) peut souvent être trouvé dans les produits de soins personnels, les produits de lessive, les nettoyants pour salle de bain et autres produits de nettoyage.
L'alkyl polyglycoside (APG) est un tensioactif vert doté d'une excellente activité interfaciale, d'une capacité émulsionnée, de performances moussantes et d'une mouillabilité, qui présente un grand potentiel pour améliorer la récupération du pétrole lourd dans des conditions de température et de salinité élevées.


L'alkyl polyglycoside (APG) avait d'excellentes propriétés d'activité interfaciale et d'émulsification parmi tous ces tensioactifs.
En outre, l’activité interfaciale et les propriétés d’émulsification du tensioactif alkyl polyglycoside (APG) n’ont presque pas diminué.
Ils se sont même améliorés avec l’augmentation de la température ou de la salinité, tandis que ceux des autres tensioactifs se sont considérablement détériorés.

La récupération supplémentaire du pétrole en utilisant le tensioactif APG à 90 °C et à une salinité de 30 g/L peut atteindre 10,1 %, ce qui est près de deux fois supérieur à celui des tensioactifs EOR courants.

L'alkyl polyglycoside (APG) est appelé un tensioactif respectueux de l'environnement de nouvelle génération.
L'alkyl polyglycoside (APG) est un tensioactif non ionique.
L’alkyl polyglycoside (APG) étant fabriqué à partir de matières premières naturelles, l’APG est très doux et facilement biodégradable.


L'alkylpolyglycoside présente une excellente douceur, des performances moussantes et la capacité de réduire les irritations.
De plus, l'alkyl polyglycoside présente une excellente stabilité caustique et une excellente solubilité dans les solutions hautement concentrées de sel, d'alcali et de tensioactif.
L'alkyl polyglycoside (APG) est un nouveau type de tensioactif non ionique obtenu en perdant une molécule d'eau du groupe hydroxyle hémiacétal du glucose et du groupe hydroxyle de l'alcool gras sous la catalyse d'un acide.


Les tensioactifs à base de sucre ne constituent pas une nouvelle classe de composés.
Dès 1893, Fisher rapportait la préparation de méthylglycosides.
Cependant, ce n’est que plus de 40 ans plus tard que l’on a reconnu que les alkylpolyglycosides à longue chaîne avaient une activité de surface.


L'alkylpolyglycoside présente une bonne compatibilité.
L'alkylpolyglycoside (APG) peut être mélangé à divers tensioactifs ioniques et non ioniques pour produire un effet synergique.
L'alkyl polyglycoside (APG) a de bonnes propriétés moussantes : mousse riche et fine, bonne solubilité, forte résistance aux alcalis et aux électrolytes.
L'alkyl polyglycoside est non toxique, non irritant et biodégradable.
L'alkyl polyglycoside a un bon pouvoir épaississant et une bonne compatibilité avec la peau.
De plus, l'Alkyl polyglycoside (APG) peut améliorer considérablement la douceur de la formule.
L'alkyl polyglycoside (APG) est donc principalement utilisé dans l'industrie cosmétique.




STABILITÉ/DURÉE DE CONSERVATION DE L'ALKYL POLYGLYCOSIDE (APG) :
L'alkyl polyglycoside (APG) est stable dans une large plage de pH, sauf dans les acides forts et les alcalis.
L'alkyl polyglycoside (APG) est emballé dans des récipients hermétiquement fermés (fûts ou réservoirs) ; Conserver dans un endroit sec, aéré et frais ; Tenu à l’abri du soleil direct et de l’eau.
Dans des conditions de stockage appropriées, la durée de conservation de Yeser® APG0814 est de 12 mois.

Posologie recommandée d'Alkyl Polyglycoside (APG) :
La dose recommandée de Yeser® APG0814 dans les produits de soins capillaires et cutanés est de 1,0 % à 10,0 %.


UTILISATIONS DE L'ALKYLE POLYGLYCOSIDE (APG) :
L'alkyl polyglycoside (APG) est utilisé pour améliorer la formation de mousse dans les détergents.
L'alkyl polyglycoside (APG) est également utilisé dans l'industrie des soins personnels car il est biodégradable et sans danger pour les peaux sensibles.

Les alkylpolyglycosides peuvent être utilisés dans les cosmétiques, les produits biochimiques, la transformation des aliments, l'industrie du plastique et du pétrole, le textile, l'impression et la teinture, la fabrication du papier et les produits pharmaceutiques.


Le tensioactif alkyl polyglucoside peut être utilisé dans les cosmétiques, la biochimie, la transformation des aliments, le plastique, le pétrole, le textile, l'impression et la teinture, la fabrication du papier, les produits pharmaceutiques et autres.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont une classe de tensioactifs non ioniques largement utilisés dans diverses applications cosmétiques, domestiques et industrielles.

Biodégradables et d'origine végétale à partir de sucres, ces tensioactifs sont généralement des dérivés du glucose et des alcools gras.
Les matières premières sont généralement l'amidon et la graisse.

Les produits finaux sont généralement des composés complexes avec différents sucres comprenant l'extrémité hydrophile et des groupes alkyles de longueur variable comprenant l'extrémité hydrophobe.
Lorsqu’ils sont dérivés du glucose, ils sont appelés alkylpolyglucosides.
L'alkyl polyglycoside (APG) est utilisé pour améliorer la formation de mousse dans les détergents.

L'alkyl polyglycoside (APG) est également utilisé dans l'industrie des soins personnels car il est biodégradable et sans danger pour les peaux sensibles.



PRÉPARATION DE L'ALKYLE POLYGLYCOSIDE (APG) :
Les glycosides d'alkyle sont produits en combinant un sucre tel que le glucose avec un alcool gras en présence de catalyseurs acides à des températures élevées.


HISTOIRE DE L'ALKYLE POLYGLYCOSIDE (APG) :
Le chimiste allemand Emil Fischer a développé le premier procédé de synthèse des alkylpolyglucosides (APG) en 1893.
Un siècle plus tard, après un effort de recherche et développement coûteux et complexe, la société Henkel a réussi à concevoir un processus de production industrielle pour APG.


PROCÉDÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L'ALKYLE POLYGLYCOSIDE (APG) :
Les APG sont produits en faisant réagir des alcools gras et du glucose obtenu à partir d’huile de maïs, de noix de coco ou de palme.
La synthèse peut être effectuée en une ou deux étapes utilisant du butanol pour former un butylglucoside, qui réagit ensuite avec l'alcool gras pour produire de l'APG.

Lubrizol a produit le premier glucoside commercialisé destiné aux soins personnels, appelé Glucate SS (Méthyl Glucoside Sesquistéarate).
Les alkylpolyglucosides (APG) ont été produits par réaction du méthanol avec du glucose suivie d'une estérification avec de l'acide stéarique.







PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DE L'ALKYLE POLYGLYCOSIDE (APG) :

Formule moléculaire
C16H32O6
Masse moléculaire
320.422
EINECS
259-218-1
Numéro MDL
MFCD00063297
Propriétés
Apparence
Liquide jaune clair
APG 0810 50%
ITEM Spec Limit
Teneur en matières solides (%) 50,0-52,0
Eau (%) 48,0-50,0
Valeur du pH (10% aq.) 11,5-12,5
Alcool gras libre (%) <1,0
Teneur en cendres sulfates (%) <3,0

APG 0810 60%
ITEM Spec Limit
Teneur en matières solides (%) 58,0-62,0
Eau (%) 38,0-42,0
Valeur du pH (10% aq.) 11,5-12,5
Alcool gras libre (%) <1,0
Teneur en cendres sulfates (%) <3,0


APG 0810 70 %
ITEM Spec Limit
Teneur en matières solides (%) 68,0-72,0
Eau (%) 28,0-32,0
Valeur du pH (10 % aq.) 11,5-12,5
Alcool gras libre (%) <1,0
Teneur en cendres sulfates (%) <3,0



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR L'ALKYL POLYGLYCOSIDE (APG) :
Premiers secours:
Description des premiers secours :
Conseils généraux :
Consultez un médecin.
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Sortez de la zone dangereuse :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


ALKYLE POLYGLYCOSIDE (APG)
L'alkyl polyglycoside (APG) est un tensioactif couramment utilisé dans la formulation de produits de soins personnels et cosmétiques.
L'alkyl polyglycoside (APG) est dérivé de matières premières naturelles, combinant de l'alcool décylique et du glucose pour créer un détergent doux et respectueux de l'environnement.
Connu pour la douceur de l'alkyl polyglycoside (APG) et sa capacité à produire une mousse stable, le décyl glucoside se trouve souvent dans les produits de soins de la peau, des cheveux et des bébés.

CAS : 68515-73-1
MF : C16H32O6
MW : 320,22
EINECS : 500-220-1

Synonymes
68515-73-1, décyl glucoside, (3R,4S,5S,6R)-2-(décyloxy)-6-(hydroxyméthyl)tétrahydro-2H-Pyran-3,4,5-triol, décyl D-glucopyranoside, décyl D-glucoside, 54549-25-6, 141464-42-8, D-glucopyranoside, décyl, (3R,4S,5S,6R)-2-décoxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol , (3R,4S,5S,6R)-2-(Décyloxy)-6-(hydroxyméthyl)-tétrahydro-2H-Pyran-3,4,5-triol, 1-décyl-D-glucopyranoside, Capryl glycoside, MFCD23103077, Caprylyl glycoside, décyl glucopyranoside, EINECS 259-218-1, C16H32O6, n-décyl-d-glucopyranoside, éther décyl octylique de D-glucose, SCHEMBL43196, APG0814, DTXSID30893008, JDRSMPFHFNXQRB-IWQYDBTJSA-N, AKOS0160049 85, DS-3841, A867031, W-111093, W-203522, (3R,4S,5S,6R)-2-(DECYLOXY)-6-(HYDROXYMETHYL)OXANE-3,4,5-TRIOL,APG0810;D-Glucopyranose, oligomères, décyl octyl glycosides ;(C8-10)Éther alkylique de sucre de maïs ;alkyl(c8,c10)polyglycoside ;DÉCYL OCTYL D-GLUCOSE ;D-glucose, décyl octyl éthers, oligomères ;Oligomère de décyl-octyl glycosides ;Octyldécyl Glucoside

L'alkyl polyglycoside (APG) est un tensioactif non ionique qui a gagné en popularité dans l'industrie des soins personnels et des cosmétiques pour ses propriétés nettoyantes douces et douces.
L'alkyl polyglycoside (APG) est synthétisé en combinant de l'alcool décylique dérivé de l'huile de noix de coco ou de palmiste avec du glucose obtenu à partir de la fécule de maïs.
L'alkyl polyglycoside (APG) est un produit respectueux de l'environnement, provenant de ressources renouvelables, qui répond à la demande croissante de formulations durables et vertes sur le marché de la beauté et des soins de la peau.

L’une des caractéristiques notables de l’Alkyl polyglycoside (APG) est sa capacité à fournir un nettoyage efficace mais doux sans provoquer d’irritation.
En raison de sa nature douce, l'alkyl polyglycoside (APG) est couramment utilisé dans les formulations pour les peaux sensibles, les produits pour bébés et les cosmétiques naturels.
De plus, l'alkyl polyglycoside (APG) est apprécié pour ses excellentes capacités moussantes et sa stabilité, contribuant à la création de mousses riches et crémeuses dans les shampooings, les nettoyants pour le corps et les nettoyants pour le visage.

Au-delà de ses propriétés nettoyantes, l'Alkyl polyglycoside (APG) est connu pour sa compatibilité avec d'autres ingrédients, ce qui en fait un choix polyvalent pour diverses formulations.
L'alkyl polyglycoside (APG) est souvent inclus dans les produits de soin de la peau, tels que les nettoyants et les démaquillants, ainsi que dans les articles de soins capillaires comme les shampoings et les revitalisants.
Alors que les consommateurs recherchent de plus en plus de produits contenant des ingrédients doux et d'origine végétale, l'alkyl polyglycoside (APG) continue de jouer un rôle clé pour répondre à ces demandes et contribuer à la formulation d'articles de soins personnels modernes et respectueux de l'environnement.

Propriétés chimiques de l'alkylpolyglycoside (APG)
Densité : 1,15 g/mL à 20 °C
Forme : liquide
InChI : InChI=1/C16H32O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-21-16-15(20)14(19)13(18)12(11-17) 22-16/h12-20H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16?/s3
InChIKey : JDRSMPFHFNXQRB-TVHDANIINA-N
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Alkyl polyglycoside (APG) (68515-73-1)

Les usages
L'alkyl polyglycoside (APG) est un tensioactif non ionique utilisé comme agent moussant, détergent, revitalisant ou émulsifiant.
L'alkyl polyglycoside (APG) peut être utilisé comme tensioactif de base ou co-tensioactif dans les détergents.
L'alkyl polyglycoside (APG) possède une excellente capacité moussante et une bonne compatibilité cutanée.
L'alkylpolyglycoside (APG) peut être combiné avec d'autres glucosides pour améliorer les propriétés moussantes et revitalisantes de la peau.
L'alkyl polyglycoside (APG) peut également être utilisé dans les formulations ioniques afin d'augmenter la profondeur de la mousse et les propriétés d'émulsification. Couramment utilisé dans les shampooings et les nettoyants pour le corps.

Soins personnels et cosmétiques :
L'alkyl polyglycoside (APG) est largement utilisé dans l'industrie des soins personnels et des cosmétiques pour ses propriétés nettoyantes douces.
L'alkyl polyglycoside (APG) est un ingrédient courant dans les nettoyants pour le visage, les nettoyants pour le corps et les shampooings.
L'alkyl polyglycoside (APG) est de nature douce, ce qui le rend adapté aux produits conçus pour les peaux sensibles et aux articles de soins pour bébés.
Produits de soins capillaires :
Dans la formulation des shampooings et revitalisants, l'alkyl polyglycoside (APG) sert de tensioactif qui assure un nettoyage efficace sans provoquer d'irritation.
L'alkyl polyglycoside (APG) contribue à la création de mousses riches, laissant les cheveux propres et faciles à coiffer.
Produits pour bébés:
En raison de sa douceur et de sa biodégradabilité, l'alkyl polyglycoside (APG) est un choix privilégié pour les produits de soins pour bébés, notamment les shampoings, les nettoyants pour le corps et les lingettes.
L'alkyl polyglycoside (APG) a une action nettoyante douce qui s'adapte bien à la nature délicate de la peau de bébé.
Cosmétiques naturels et biologiques :
En tant qu'ingrédient d'origine végétale et respectueux de l'environnement, l'alkyl polyglycoside (APG) est souvent incorporé dans les formulations cosmétiques naturelles et biologiques.
L'alkyl polyglycoside (APG) répond à la demande d'ingrédients verts et durables dans l'industrie de la beauté.
Formulations dermatologiques :
L'alkyl polyglycoside (APG) est utilisé dans les produits dermatologiques, notamment les nettoyants et les crèmes prescrits par les dermatologues.
Les propriétés non irritantes de l'alkyl polyglycoside (APG) le rendent adapté aux personnes ayant une peau sensible ou à problèmes.
Nettoyants ménagers et industriels :
Au-delà des soins personnels, l'Alkyl polyglycoside (APG) se retrouve dans les produits de nettoyage ménagers et industriels.
L'alkyl polyglycoside (APG) est un tensioactif qui le rend efficace pour éliminer la saleté et la graisse, et sa biodégradabilité s'aligne sur les solutions de nettoyage respectueuses de l'environnement.
Formulations agricoles :
En agriculture, l'alkyl polyglycoside (APG) peut être utilisé dans la formulation de certains produits pesticides et herbicides.
L'alkyl polyglycoside (APG) est biodégradable et est avantageux dans les applications agricoles où l'impact environnemental est un facteur à prendre en compte.
Industrie textile:
Les propriétés tensioactives de l'alkyl polyglycoside (APG) peuvent être utilisées dans l'industrie textile pour les assouplissants textiles et les détergents à lessive.

Processus de production
Matières premières:
Alcool décylique : Dérivé de sources naturelles comme l’huile de noix de coco ou de palmiste, l’alcool décylique sert de précurseur d’alcool gras.
Glucose : Généralement provenant du maïs ou d’autres matières végétales, le glucose agit comme composant glucidique.

Réaction (glycosidation) :
L'alcool décylique réagit avec le glucose en présence d'un catalyseur acide ou d'enzymes.
La réaction forme une liaison glycoside, reliant la molécule d’alcool décylique à la molécule de glucose.
ALKYLE POLYGLYCOSIDES (APG)
Alkyl polyglycosides (APG), nouveaux tensioactifs respectueux de l'environnement.
Le tensioactif alkyl polyglycosides (APG) est fabriqué à partir d’alcool gras naturel et de glucoside.
Les alkylpolyglycosides (APG) présentent les caractéristiques suivantes : faible tension superficielle, bonne solubilité, forte détergence, forte résistance aux alcalis, bon effet épaississant et bonne compatibilité.


Numéro CAS : 68515-73-1, 110615-47-9
Numéro CE : 936-722-6
Nom INCI : C8-14 Alkyl Polyglycoside
Formule moléculaire : CnH2nO6



141464-42-8 [RN], 54549-25-6 [RN], 68515-73-1 [RN], décyl D-glucopyranoside, décyl glucoside, D-glucopyranoside, décyl, (3R, 4S, 5S, 6R) -2-(DÉCYLOXY)-6-(HYDROXYMÉTHYL)OXANE-3,4,5-TRIOL, (3R,4S,5S,6R)-2-(Décyloxy)-6-(hydroxyméthyl)tétrahydro-2H-Pyran-3 ,4,5-triol, (3R,4S,5S,6R)-2-(Décyloxy)-6-(hydroxyméthyl)-tétrahydro-2H-Pyran-3,4,5-triol, (3R,4S,5S, 6R)-2-décoxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol, [68515-73-1], 197236-02-5 [RN], 259-218-1 [EINECS], 41444- 55-7 [RN], 500-220-1 [EINECS], 58846-77-8 [RN], 6801-91-8 [RN], capryl glycoside, caprylyl glycoside, décyl D-glucoside, D-glucose décyl octyl éther, DS-3841, Glucoside, décyl, MFCD00063297 [numéro MDL], MFCD23103077 [numéro MDL], n-Decyl-?-D-Glucoside, n-Decyl-D-glucopyranoside, D-Glucopyranose, oligomère, C10-16- glycosides d'alkyle, D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERIQUE, C10-C16-ALKYLGLYCOSIDES, ALKYL D-GLUCOPYRANOSIDE, (C10-16)alkyle D-glycopyranoside, Glucopyranose, oligométrique, C10-16-alkyl glycosides, D-Glucopyranoside, C10-16-alkyle , oligomère



Les alkylpolyglycosides (APG) sont des tensioactifs verts non ioniques produits à partir de sources naturelles et renouvelables.
La majorité de la gamme Alkyl polyglycosides (APG) peut également être proposée sous forme RSPO Mass-Balance ou sans palme, qui sont à base de noix de coco.
Les alkylpolyglycosides (APG) étant d'origine naturelle, doux et moins irritants pour la peau ; ils sont de plus en plus populaires dans les formulations de soins personnels.


Les alkylpolyglycosides (APG) deviennent également des substituts populaires aux autres tensioactifs à base de sulfate dans les formulations commercialisées sans sulfate.
Les alkylpolyglycosides (APG) constituent une génération relativement nouvelle de tensioactifs disponibles dans le commerce, respectueux de l'environnement, doux, peu toxiques, moins irritants et facilement biodégradables.


Les alkylpolyglycosides (APG) agissent comme détergents, agents mouillants, émulsifiants, solubilisants et agents moussants.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont des biosurfactants formés par la réaction du sucre et des graisses.
Les biosurfactants dérivés d'alkyl polyglycosides (APG) sont des tensioactifs non ioniques fabriqués à partir de sources végétales renouvelables.


Étant donné que les alkylpolyglycosides (APG) sont respectueux de l'environnement et sont formés par la réaction d'alcool gras avec du sucre en utilisant l'acide comme catalyseur, leur demande de produits durables augmente.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont des groupes hydroxyles hémiacétals de groupes hydroxyles de glucose et d'alcool gras, qui sont obtenus en perdant une molécule d'eau sous la catalyse d'un acide.


Les alkylpolyglycosides (APG) sont appelés une nouvelle génération de tensioactifs verts respectueux de l'environnement, les années 90 étrangères seulement pour être industrialisées.
Les alkyl polyglycosides (APG) sont un tensioactif non ionique, l'utilisation de matières premières issues de ressources naturelles renouvelables à partir de dérivés de glucose et d'alcool gras, l'alkyl polyglycoside est entièrement biodégradable.


Les alkylpolyglycosides (APG) sont un tensioactif non ionique haute performance fabriqué à partir de matières premières renouvelables.
Les alkylpolyglycosides (APG) offrent une excellente détergence, une haute stabilité aux alcalis et une écotoxicité supérieure.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont des tensioactifs haute performance doux, compatibles et facilement biodégradables.


Les alkylpolyglycosides (APG) ont un mouillage supérieur et une faible tension superficielle
Les alkylpolyglycosides (APG) sont compatibles avec d'autres types de tensioactifs
Les alkylpolyglycosides (APG) sont compatibles avec l'environnement et la santé et sont également disponibles en qualité RSPO MB


Les alkylpolyglycosides (APG) sont des tensioactifs non ioniques de haute qualité qui constituent une alternative écologique et entièrement biodégradable aux éthoxylates de nonylphénol (NPE) et aux éthoxylates d'alcool.
Des tensioactifs spéciaux tels que les alkylpolyglycosides (APG) et les NPE ont été développés à des fins de nettoyage.


Autrefois, le terme « savon de lessive » s’appliquait à toute graisse traitée avec de la soude caustique (hydroxyde de sodium) pour produire un sel d’acide gras soluble dans l’eau – le premier tensioactif.
Se laver les vêtements et les mains avec du sel était efficace du point de vue du nettoyage, mais pas le meilleur pour les taches de graisse tenaces et certainement pas respectueux de la peau.


Les alkylpolyglycosides (APG) sont dérivés de sucres, généralement des dérivés du glucose, et d'alcools gras.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont utilisés pour favoriser la formation de mousse dans les détergents pour la vaisselle et pour les tissus délicats.
En plus de leurs propriétés moussantes favorables, les alkylpolyglycosides (APG) sont intéressants car ils se biodégradent facilement.


Les alkylpolyglycosides (APG) sont un tensioactif non ionique qui peut être utilisé comme agent moussant, nettoyant, revitalisant et épaississant pour les nettoyants liquides, les shampooings et les produits de nettoyage écologiques.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont dérivés de matières premières renouvelables telles que la noix de coco, l'amidon de maïs et les sucres, et sont entièrement biodégradables.


Les alkylpolyglycosides (APG) sont produits en combinant un sucre tel que le glucose avec un alcool gras en présence de catalyseurs acides à des températures élevées.
Les tensioactifs à base de sucre représentent un marché en pleine croissance.
Parmi ceux-ci, les alkylpolyglycosides (APG) arrivent en tête.


Les alkylpolyglycosides (APG) sont sans OGM et ne contiennent pas de diéthanolamine, de laurylsulfates, de laureth sulfates, de parabènes et de phtalates, ni de formaldéhyde.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont un nouveau type de tensioactif non ionique de nature complète, directement composé de glucose naturel renouvelable et d'alcool gras.


Les alkylpolyglycosides (APG) possèdent les caractéristiques d'un tensioactif non ionique et anionique commun avec une activité de surface élevée, une bonne sécurité écologique et une intermiscibilité.
Presque aucun tensioactif ne peut se comparer favorablement aux alkylpolyglycosides (APG) en termes de sécurité écologique, d'irritation et de toxicité.


Les alkylpolyglycosides (APG) sont internationalement reconnus comme le tensioactif fonctionnel « vert » préféré.
La récupération supplémentaire du pétrole en utilisant un tensioactif alkylpolyglycosides (APG) à 90 °C et une salinité de 30 g/L peut atteindre 10,1 %, ce qui est près de deux fois supérieur à celui des tensioactifs EOR courants.


Les alkylpolyglycosides (APG) sont appelés tensioactifs respectueux de l'environnement de nouvelle génération.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont un tensioactif non ionique.
Parce qu’ils sont fabriqués à partir d’amidon végétal naturel et d’alcool gras de noix de coco, les alkylpolyglycosides (APG) sont biodégradables.


Les alkylpolyglycosides (APG) sont appelés tensioactifs respectueux de l'environnement de nouvelle génération.
Les alkylpolyglycosides (APG) n’ont été produits à l’échelle commerciale que dans les années 90 dans le monde.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont classés parmi les tensioactifs non ioniques.


La matière première de l’APG est à base d’alcool gras et de glucose, obtenus à partir de ressources indigènes renouvelables.
Alkyl polyglycosides (APG), nouveaux tensioactifs respectueux de l'environnement.
Le tensioactif alkyl polyglycosides (APG) est fabriqué à partir d’alcool gras naturel et de glucoside.


Les polyglycosides d'alkyle (APG) présentent les caractéristiques suivantes : faible tension superficielle, bonne solubilité, forte détergence, forte résistance aux alcalis, bon effet épaississant et bonne compatibilité.
Les alkylpolyglycosides (APG), communément appelés APG, sont un tensioactif vert écologique à base de sucre.


Les alkylpolyglycosides (APG) sont sûrs, non toxiques, facilement biodégradables et respectueux de la peau.
Les alkylpolyglycosides (APG) ont été synthétisés pour la première fois par le chimiste allemand Emil Fischer en 1893.
De nos jours, les alkylpolyglycosides (APG) sont produits par réaction d'alcools gras et de glucose, qui peuvent tous être obtenus à partir de sources végétales renouvelables comme le maïs, la canne à sucre, la noix de coco ou le palmier.


Les tensioactifs alkylpolyglycosides (APG) peuvent améliorer l'effet lorsqu'ils sont combinés avec d'autres tensioactifs non ioniques ou ioniques.
De plus, les alkylpolyglycosides (APG) améliorent considérablement la douceur de la formulation.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont non toxiques, non irritants, bien compatibles avec la peau et complètement dégradables.


Les alkylpolyglycosides (APG) sont un nouveau type de tensioactif non ionique obtenu en perdant une molécule d'eau du groupe hydroxyle hémiacétal du glucose et du groupe hydroxyle de l'alcool gras sous la catalyse d'un acide.
Les alkylpolyglycosides (APG) ont une bonne compatibilité. Il peut être combiné avec divers tensioactifs ioniques et non ioniques pour produire un effet synergique.


Les alkylpolyglycosides (APG) ont de bonnes propriétés moussantes : mousse riche et fine, bonne solubilité, forte résistance aux alcalis et aux électrolytes.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont non toxiques, non irritants et biodégradables.
Les Alkyl polyglycosides (APG) ont un bon pouvoir épaississant et une bonne compatibilité avec la peau.


De plus, les alkylpolyglycosides (APG) peuvent améliorer considérablement la douceur de la formule.
Les tensioactifs à base de sucre ne constituent pas une nouvelle classe de composés.
Dès 1893, Fisher rapportait la préparation de méthylglycosides.


Cependant, ce n’est que plus de 40 ans plus tard que l’on a reconnu que les alkylpolyglycosides (APG) à longue chaîne avaient une activité de surface.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont une classe de tensioactifs non ioniques largement utilisés dans diverses applications cosmétiques, domestiques et industrielles.
Biodégradables et d'origine végétale à partir de sucres, les alkyl polyglycosides (APG) sont généralement des dérivés du glucose et des alcools gras.


Les alkylpolyglycosides (APG) sont généralement de l'amidon et des graisses, et les produits finaux sont généralement des mélanges complexes de composés avec différents sucres comprenant l'extrémité hydrophile et des groupes alkyles de longueur variable comprenant l'extrémité hydrophobe.
Lorsqu’ils sont dérivés du glucose, ils sont appelés alkylpolyglycosides (APG).



UTILISATIONS et APPLICATIONS des ALKYL POLYGLYCOSIDES (APG) :
Les polyglycosides d'alkyle (APG) sont largement utilisés dans les produits de soins personnels et les nettoyants ménagers tels que les shampoings, les nettoyants pour le corps, les nettoyants tout usage, les liquides à vaisselle, les détergents à lessive et les désinfectants pour les mains.
également disponible sans huile de palme (à base d'huile de coco)


Les polyglycosides d'alkyle (APG) sont utilisés pour le nettoyage des surfaces dures, le détergent à vaisselle liquide, le détergent à lessive, les nettoyants industriels, les détergents hautement alcalins, les nettoyants tout usage.
Les alkylpolyglycosides (APG) peuvent être utilisés dans les domaines des cosmétiques, de la biochimie, de la transformation des aliments, du plastique, du pétrole, du textile, de l'impression et de la teinture, de la fabrication du papier, des produits pharmaceutiques et autres.


Les alkylpolyglycosides (APG) sont une classe de tensioactifs non ioniques largement utilisés dans diverses applications cosmétiques, domestiques et industrielles.
Biodégradables et d'origine végétale à partir de sucres, ces tensioactifs sont généralement des dérivés du glucose et des alcools gras.
Les matières premières sont généralement l'amidon et la graisse.


Les produits finaux sont généralement des composés complexes avec différents sucres comprenant l'extrémité hydrophile et des groupes alkyles de longueur variable comprenant l'extrémité hydrophobe.
Lorsqu’ils sont dérivés du glucose, ils sont appelés alkylpolyglycosides (APG).


Les alkylpolyglycosides (APG) sont utilisés pour favoriser la formation de mousses dans les détergents.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont également utilisés dans l'industrie des soins personnels car ils sont biodégradables et sans danger pour les peaux sensibles.
Les alkylpolyglycosides (APG) peuvent être utilisés dans les industries cosmétique, biochimique, agroalimentaire, plastique et pétrolière, textile, impression et teinture, fabrication du papier et pharmaceutique, etc.


Les polyglycosides d'alkyle (APG) ont une faible irritation de la peau, une bonne compatibilité, sans effet négatif, une bulle riche, délicate, stable et émulsifiante, ils conviennent donc à l'application dans les produits de soins personnels haut de gamme : shampoing, nettoyant, désinfectant pour les mains. et du shampoing et du gel douche pour bébé.
Les polyglycosides d'alkyle (APG) ont une chaîne de carbone différente. Lorsqu'ils sont utilisés dans un liquide de lessive, ils peuvent réduire la friction entre les vêtements, améliorer la canopée en pin du tissu, la douceur des fibres et du coton, ce qui rend le tissu agréable au toucher.


Lorsque les polyglycosides d'alkyle (APG) sont mélangés avec un tensioactif anionique dans un détergent à vaisselle, le détergent à vaisselle a une meilleure propriété d'élimination de l'huile, une bonne mousse, en particulier une excellente compatibilité cutanée, il n'y a aucun mal à la peau, de plus, il est vert et environnemental.
En raison de leur haute résistance aux alcalis, les polyglycosides d'alkyle (APG) pourraient être utilisés dans les détergents spéciaux, le nettoyage de meubles, l'industrie du nettoyage comme nettoyage de surfaces dures, l'industrie textile comme agent de raffinage pour résister aux températures élevées.


Les polyglycosides d'alkyle (APG) sont un tensioactif vert, ils pourraient donc être appliqués à l'eau bouillonnante et à l'exploration pétrolière en tant qu'excellent agent moussant.
Les polyglycosides d'alkyle (APG) peuvent être largement utilisés dans les détergents de soins personnels et ménagers tels que les shampoings, les nettoyants pour le corps, les nettoyants tout usage, le liquide vaisselle, les détergents à lessive et les désinfectants pour les mains.


Les polyglycosides d'alkyle (APG) ont une longueur de chaîne de carbone différente, lorsqu'ils sont utilisés dans un liquide de lessive, avec une mousse fine.
Les polyglycosides d'alkyle (APG) peuvent réduire la friction entre les vêtements, améliorer la canopée du tissu, la douceur des fibres et du coton, ce qui rend le tissu agréable au toucher.


En cosmétique, les alkyl polyglycosides (APG) sont utilisés pour formuler des shampoings, des nettoyants pour le visage, des nettoyants pour les mains, des gels douche et bien d'autres produits nettoyants pour la peau et les cheveux.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont dérivés de dérivés du glucose et d'alcools gras.
Les alkylpolyglycosides (APG) ont un impact minimal sur l'environnement tout en maintenant efficacement les normes de nettoyage et d'hygiène.


Depuis leurs propriétés, les alkylpolyglycosides (APG) deviennent très importants en tant que composants hautes performances pour les préparations cosmétiques en raison de leur excellente compatibilité environnementale et cutanée.
Le produit alkylpolyglycosides (APG) a montré une faible irritation de la peau et des yeux humains.


Lorsqu'ils sont formulés avec des tensioactifs anioniques, les produits alkylpolyglycosides (APG) peuvent réduire l'irritation des tensioactifs anioniques.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont biodégradables, respectueux de l'environnement et ont un large éventail d'utilisations dans plusieurs applications, notamment les détergents, les émulsifiants alimentaires, les émulsifiants industriels, les agents de granulation pharmaceutiques et les tensioactifs cosmétiques, entre autres.


Les polyglycosides d'alkyle (APG) ont une bonne compatibilité biologique, ils pourraient être largement utilisés dans les soins personnels et les soins à domicile, comme le shampoing, la crème nettoyante, le désinfectant pour les mains, le détergent à lessive, la lotion pour le corps, l'eau bouillonnante pour enfants, la vaisselle, le produit de nettoyage de cuisine, le sol. nettoyage, nettoyant pour toilettes, etc. L'alkyl polyglucoside peut également être appliqué à l'adjuvant de pesticide glyphosate, agent moussant pour l'extrait d'huile.


Les polyglycosides d'alkyle (APG) appartiennent à un alcool à faible teneur en carbone, une bonne solubilité et compatibilité. Le point le plus important est que l'APG peu ou pas de mousse pourrait dissoudre d'autres matières insolubles, de sorte qu'il pourrait être largement appliqué à un système à haute teneur en alcalis en tant que tensioactifs, comme les surfaces dures. industrie du nettoyage, auxiliaire textile, agent de raffinage à haute température et alcalin, agent de nettoyage pour plaques d'acier, agent de nettoyage pour bouteilles de bière.


Les alkylpolyglycosides (APG) sont largement utilisés dans les domaines d'application suivants : Produits de soins personnels et détergents ménagers : shampoing, nettoyant pour le corps, crèmes de rinçage, désinfectant pour les mains, vaisselle, etc.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont une catégorie de tensioactifs non ioniques, ils ont été largement utilisés dans une variété d'applications chimiques quotidiennes, cosmétiques, détergentes et industrielles.


Les matières premières, les alkyl polyglycosides (APG), sont principalement extraites de l'huile de palme et de noix de coco, elles sont donc considérées comme respectueuses de l'environnement en raison de leur biodégradation complète, cette propriété ne rend presque aucun autre tensioactif comparable.
Ainsi, les alkylpolyglycosides (APG) ont été largement utilisés dans divers domaines.


Les détergents liquides à vaisselle pour les mains utilisent des polyglycosides d'alkyle (APG) : Dans des produits tels que le détergent à vaisselle liquide pour les mains, où un moussage élevé et une bonne détergence sont requis, les polyglycosides d'alkyle (APG) offrent d'excellentes performances associées à une douceur exceptionnelle pour la peau.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont un tensioactif vert et non toxique provenant de matériaux renouvelables d'origine végétale.


Connus pour leurs propriétés détergentes et mouillantes exceptionnelles, les alkylpolyglycosides (APG).
En raison du changement climatique rapide, les consommateurs se concentrent de plus en plus sur le développement durable et l'utilisation d'articles respectueux de l'environnement et biodégradables augmente, ce qui conduit à l'utilisation de tensioactifs alkyl polyglycosides (APG).


Les alkylpolyglycosides (APG) sont utilisés dans diverses industries, notamment dans la fabrication de produits ménagers et de soins personnels.
De tels agents tensioactifs en raison de leur activité de surface non toxique, non stimulante et excellente, ainsi que les alkyl polyglycosides (APG), sont largement utilisés dans les secteurs de la détergence, de la cosmétique, de l'alimentation et de la pharmacie.


Grâce à leur sécurité, leur respect de l'environnement et leurs excellentes performances de nettoyage, les alkylpolyglycosides (APG) sont un tensioactif non ionique émergent de plus en plus utilisé pour produire des produits de consommation respectueux de la peau et respectueux de l'environnement destinés à être utilisés dans les soins domestiques et personnels, tels que le lave-vaisselle. liquide, savons liquides pour les mains, nettoyants pour le visage et shampoings.


Les alkylpolyglycosides (APG) présentent également une grande compatibilité avec un large éventail d'autres tensioactifs.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont également connus sous le nom d'APG, Sparteine ou Triton.
Ces tensioactifs alkyl polyglycosides (APG) peuvent souvent être trouvés dans les produits de soins personnels, les produits de lessive, les nettoyants pour salle de bain et autres produits de nettoyage.


Les alkylpolyglycosides (APG) sont un tensioactif vert doté d'une excellente activité interfaciale, d'une capacité émulsionnée, de performances moussantes et d'une mouillabilité, qui présente un grand potentiel pour améliorer la récupération du pétrole lourd dans des conditions de température et de salinité élevées.
Les alkylpolyglycosides (APG) avaient d'excellentes propriétés d'activité interfaciale et d'émulsification parmi tous ces tensioactifs.


En outre, l’activité interfaciale et les propriétés émulsifiantes du tensioactif alkyl polyglycosides (APG) n’ont presque pas diminué.
Les alkylpolyglycosides (APG) se sont même améliorés avec l'augmentation de la température ou de la salinité, tandis que ceux des autres tensioactifs se sont considérablement détériorés.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont utilisés pour favoriser la formation de mousses dans les détergents.


Les alkylpolyglycosides (APG) peuvent être utilisés dans les cosmétiques, les produits biochimiques, la transformation des aliments, l'industrie du plastique et du pétrole, le textile, l'impression et la teinture, la fabrication du papier et les produits pharmaceutiques.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont également utilisés dans l'industrie des soins personnels car ils sont biodégradables et sans danger pour les peaux sensibles.


Ainsi, les Alkyl polyglycosides (APG) sont totalement biodégradables.
En raison de leur non-toxicité, de leur non-irritation et de leurs nombreuses excellentes performances tensioactives, les Alkylpolyglycosides (APG) sont largement utilisés dans les domaines de la détergence, de la cosmétique, de l'alimentaire et du médicament.


Les alkylpolyglycosides (APG) sont donc principalement utilisés dans l'industrie cosmétique.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont largement utilisés dans les détergents pour surfaces dures, les détergents pour vaisselle, les agents de nettoyage industriels, les additifs glyphosate et les additifs anti-incendie.


Les alkylpolyglycosides (APG) se trouvent tous deux dans les produits destinés au nettoyage domestique, aux détergents industriels et institutionnels, au travail des métaux, à la transformation du textile et du cuir, à la polymérisation en émulsion, aux peintures et revêtements, à l'exploration et à la production de pétrole et de gaz, à l'agriculture et à la production de pâtes et papiers.


Cependant, en raison de leurs excellentes performances moussantes, mouillantes, émulsifiantes et nettoyantes ; vous pouvez trouver des formulateurs utilisant des alkylpolyglycosides (APG) dans les applications agrochimiques, de nettoyage, d'I&I, de pétrole et de gaz et dans d'autres applications industrielles.
Les alkylpolyglycosides (APG) conviennent à une multitude d'applications.


-Détergents à lessive, détergents liquides pour la vaisselle, nettoyants I&I, utilisations des polyglycosides d'alkyle (APG) :
Les alkylpolyglycosides (APG) conviennent bien aux applications de lessive, où la solubilisation micellaire, l'émulsification et la détergence sont nécessaires.
Ces tensioactifs alkylpolyglycosides (APG) fonctionnent comme des tensioactifs non ioniques classiques, mais sont faciles à formuler car ils ne présentent pas de phase gel lors de la dilution.

Les alkylpolyglycosides (APG) sont solubles et stables dans les formulations liquides contenant des niveaux élevés d’adjuvants et d’électrolytes.
De plus, ces tensioactifs alkylpolyglycosides (APG) sont compatibles, et dans certains cas synergiques, avec des enzymes, des azurants optiques et d'autres tensioactifs, notamment cationiques.



UTILISATIONS BIOCHIMIQUES DES ALKYL POLYGLYCOSIDES (APG) :
Par rapport aux tensioactifs non ioniques, les alkylpolyglycosides (APG) présentent les avantages d'une concentration micellaire critique élevée, peuvent être éliminés par dialyse, ne sont pas facilement dénaturés et ont des performances élevées de pénétration de la lumière ultraviolette.
Les Alkyl polyglycosides (APG) jouent donc un rôle dans le domaine biochimique de la solubilisation et de la reconstitution des protéines membranaires.
L'effet des alkylpolyglycosides (APG) est bon.
Parallèlement, les alkyl polyglycosides (APG) peuvent également être utilisés pour la purification du cytochrome C, de l'ARN polymérase, de la rhodopsine, des acides gras, etc., afin de stabiliser ces protéines.



UTILISATIONS DES ALKYLE POLYGLYCOSIDES (APG) DANS L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE :
Les tests de toxicologie alimentaire montrent que les alkylpolyglycosides (APG) peuvent être utilisés comme émulsifiants alimentaires, conservateurs, agents moussants, désémulsifiants, etc.
Les polyglycosides d'alkyle (APG) peuvent disperser les conjugués d'huile et d'eau dans la fabrication des aliments, avoir des effets de polymérisation moussants, anti-sucre et d'acide gras, et ont pour fonction de mélanger uniformément les composants alimentaires et d'améliorer le goût des aliments.

Les alkylpolyglycosides (APG) ont des propriétés identiques ou similaires à celles des esters d'acides gras de glycérol, des esters d'acides gras de saccharose et des esters d'acides gras de sorbitol et d'autres tensioactifs, et ont de larges applications dans les perspectives de transformation des aliments.
Les alkylpolyglycosides (APG) ont également une bonne hydrophilie (HLB10-19).
En tant qu'émulsifiant alimentaire, les alkylpolyglycosides (APG) résolvent le problème selon lequel les émulsifiants alimentaires chinois ne contiennent que des produits lipophiles (HLB5-9) et augmentent la variété des produits.



UTILISATIONS DES ALKYLE POLYGLYCOSIDES (APG) DANS LES PLASTIQUES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION :
Les polyglycosides d'alkyle (APG) sont utilisés dans les films plastiques des serres, qui peuvent stabiliser et ignifuger, et l'effet antibuée est particulièrement bon.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont utilisés comme nouveau type d'émulsifiant pour la polymérisation en émulsion, et divers produits dotés d'excellentes propriétés peuvent être obtenus.
Dans le béton, les alkylpolyglycosides (APG) sont utilisés comme agent entraîneur d'air et peuvent répondre aux exigences d'une mousse riche, stable et uniforme.



UTILISATIONS DÉTERGANTES DES ALKYLE POLYGLYCOSIDES (APG) :
Les alkylpolyglycosides (APG) sont non toxiques, ont peu d'irritation cutanée, sont sans danger et ont un pouvoir épaississant, épaississant et décontaminant important.
En utilisant des polyglycosides d'alkyle (APG) pour remplacer une partie des AES, LAS, 6501, AEO, Pingpingjia, K12, AOS pour préparer une lotion repas, une lotion de bain, un shampoing, un nettoyant pour surfaces dures, un nettoyant pour le visage, une lessive en poudre, etc., l'effet est significatif .

Le détergent à base d'alkylpolyglycosides (APG) a une bonne solubilité, douceur et capacité dégraissante, a peu d'irritation cutanée, est non toxique et est facile à rincer.
L'ajout d'alkyl polyglycosides (APG) à la lessive en poudre, au lieu d'AEO et de LAS, peut maintenir les performances de lavage d'origine, sa douceur, sa résistance à l'eau dure et ses performances de lavage contre la saleté corticale sont évidemment améliorées, et il possède à la fois des propriétés de douceur, antistatiques et antistatiques.

Le retrait peut également augmenter la teneur en matières solides pendant le traitement par lots et les performances d'écoulement sont bonnes, ce qui permet non seulement d'économiser efficacement de l'énergie, mais peut également augmenter le rendement par unité de temps et réduire les coûts.
De plus, les alkyl polyglycosides (APG) ont également les caractéristiques de stérilisation et de désinfection, réduisant les irritations, et une mousse blanche et délicate.

Les polyglycosides d'alkyle (APG) ont des performances stables dans les alcalis forts, les acides forts et les électrolytes à haute concentration, ont une faible corrosivité et sont facilement biodégradables.

Les alkylpolyglycosides (APG) ne provoqueront pas de pollution environnementale.
Par conséquent, les alkylpolyglycosides (APG) peuvent être utilisés pour préparer des agents de nettoyage industriels, tels que le nettoyage des métaux, le lavage industriel des bouteilles et le nettoyage des transports.

Dans le lave-vaisselle traditionnel, le LAS/AEO ou l'AES est l'ingrédient principal, et des co-solvants plus toxiques doivent être ajoutés pour améliorer la solubilité et la douceur, ce qui entraîne un faible pouvoir dégraissant.
Le mélange LAS/Alkyl polyglycosides (APG) présente une excellente synergie.

La mousse est meilleure qu'un seul composant, a une bonne résistance à l'eau dure, est douce pour la peau, est confortable après utilisation et est facile à rincer sans laisser de traces.
Les alkylpolyglycosides (APG) peuvent non seulement être utilisés comme co-tensioactifs, mais sont également plus adaptés à une utilisation dans les détergents à vaisselle en tant qu'activité de surface principale.

Dans la lessive liquide, les alkylpolyglycosides (APG) peuvent être utilisés pour remplacer une partie de l'AES et du LAS, qui peuvent être utilisés pour nettoyer toutes sortes de tissus.
Les alkylpolyglycosides (APG) peuvent éliminer efficacement la saleté et les saletés grasses.
En même temps, les alkylpolyglycosides (APG) ont des fonctions douces, antistatiques et anti-rétrécissement.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont toujours efficaces lorsqu'ils sont utilisés dans de l'eau dure.

Les polyglycosides d'alkyle (APG) sont utilisés comme agent tensioactif non ionique d'éther de polyoxyéthylène d'alcool (AEO-9) et d'autres nettoyants de toilettes composés, l'effet de décontamination est remarquable,
Les alkylpolyglycosides (APG) sont utilisés pour répondre aux exigences de la technologie des produits d'étiquetage environnemental pour les agents de nettoyage. APG est utilisé comme nettoyant pour toilettes pour protéger efficacement les parties en caoutchouc et en plastique des toilettes.



UTILISATIONS DES ALKYLE POLYGLYCOSIDES (APG) DANS LES PLASTIQUES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION :
Les polyglycosides d'alkyle (APG) sont utilisés dans les films plastiques des serres, qui peuvent stabiliser et ignifuger, et l'effet antibuée est particulièrement bon.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont utilisés comme nouveau type d'émulsifiant pour la polymérisation en émulsion, et divers produits dotés d'excellentes propriétés peuvent être obtenus.
Dans le béton, les alkylpolyglycosides (APG) en tant qu'agent entraîneur d'air peuvent répondre aux exigences d'une mousse riche, stable et uniforme.



UTILISATIONS DES PESTICIDES DES ALKYL POLYGLYCOSIDES (APG) :
Les alkylpolyglycosides (APG) ont de bonnes propriétés mouillantes et pénétrantes, ne sont pas sensibles aux concentrations élevées d'électrolytes, sont biodégradables, ne polluent pas les cultures et les terres et possèdent une excellente hygroscopique.
De plus, les alkylpolyglycosides (APG) sont différents des tensioactifs non ioniques de type polyoxyéthylène.

Il n'y a pas de point de trouble en phase inverse, les alkylpolyglycosides (APG) peuvent réduire efficacement la tension superficielle du médicament liquide, retarder l'évaporation de l'eau liquide et maintenir l'état hydraté et dissous du pesticide pendant une longue période, ce qui contribue à améliorer la vitesse d'absorption et le taux d'absorption de la feuille de la plante au pesticide.

Les polyglycosides d'alkyle (APG) conviennent aux agents émulsifiants de pesticides, aux poudres mouillables, aux insecticides, aux régulateurs de croissance des plantes, qui peuvent ajuster la température du sol et avoir un effet synergique significatif sur les herbicides, les insecticides et les fongicides.
Les alkylpolyglycosides (APG) peuvent également être utilisés pour fixer l’azote dans le sol.
Les alkylpolyglycosides (APG) peuvent également utiliser l'APG C8 ~ C22 comme conservateur pour la conservation des céréales, du poisson, des produits carnés et des fleurs.



UTILISATIONS PAR L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE DES ALKYLE POLYGLYCOSIDES (APG) :
Les alkylpolyglycosides (APG) ont un état de fluide interstitiel de schiste, ils peuvent donc être utilisés comme inhibiteurs.
L'ajout au fluide de forage présente un bon pouvoir lubrifiant, une forte inhibition, une forte capacité anti-pollution et une bonne protection du réservoir.

Les alkylpolyglycosides (APG) peuvent interagir avec d'autres polymères hydrosolubles pour obtenir le meilleur effet de réduction des pertes de liquide.
La plage limite de température du fluide de forage polymère naturel peut être élargie et les polyglycosides d'alkyle (APG) sont biodégradables, ce qui favorise la protection de l'environnement.

Dans la récupération tertiaire du pétrole, l’utilisation d’une solution composée d’alkyl polyglycosides (APG) en C12 ~ C16 comme fluide de remplacement corporel a considérablement amélioré l’effet.
Par rapport à l’inondation par l’eau, les alkyl polyglycosides (APG) peuvent améliorer la récupération du pétrole.



UTILISATIONS EN TEXTILE ET EN IMPRESSION DES ALKYLE POLYGLYCOSIDES (APG) :
Les alkylpolyglycosides (APG) peuvent être utilisés comme agent antirides pour les tissus en coton dans l'industrie textile, comme dispersant en poudre pour les solutions aqueuses et comme agent anti-poussière.
Les alkylpolyglycosides (APG) conviennent à des traitements tels que le raffinage et la teinture.

La solution ne produit pas facilement de mousse et peut réduire les taches.
Les alkylpolyglycosides (APG) conviennent particulièrement aux agents de raffinage à haute température, aux dispersants de teinture à haute température et aux agents d'égalisation.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont facilement solubles en solution alcaline et forment une solution uniforme dans une solution aqueuse avec une fraction massique de NaOH de 10 %.

Dans les solutions de NaOH et de silicate de sodium à haute concentration, les alkylpolyglycosides (APG) conservent une activité de surface élevée.
Les alkylpolyglycosides à chaîne carbonée courte (APG) sont plus solubles dans les alcalis et conviennent à la préparation de produits de nettoyage liquides hautement alcalins.
Par exemple, un agent récurant hautement alcalin est formulé avec 20 % d'éther de polyoxyéthylène ramifié + 10 % d'alkylpolyglycosides (APG) + 10 % d'AES.

Bonne pénétration et bonnes performances de décontamination.
Dans l'industrie de l'impression et de la teinture textile, si la fibre de soie est raffinée pour éliminer trop de protéines de viscose, la résistance, l'éclat et la douceur de la fibre de soie seront endommagés.

Si des alkylpolyglycosides (APG) sont ajoutés, un raffinage excessif peut être évité.
Prenez les glycosides d'alkyle comme composant principal de l'agent actif et ajoutez de manière appropriée divers additifs pour développer un agent de raffinage trois-en-un vert et respectueux de l'environnement à haute efficacité sans phosphore ni éthers de polyoxyéthylène d'alkylphénol, qui peut être utilisé pour une efficacité élevée et procédés à court débit pour les tissus en pur coton Dans le processus de prétraitement.

En prenant des polyglycosides d'alkyle (APG), des dérivés d'alcool carboné impairs et des stabilisants à double oxydation respectueux de l'environnement comme matières premières principales, le nouvel agent de récurage 3 en 1 respectueux de l'environnement à haute efficacité est composé d'une forte résistance aux alcalis, sans point de trouble, moins de mousse. , sans phosphore, les caractéristiques de la structure sans silicium ni alkylphénol, réduisant ainsi les rejets d'eaux usées du processus de prétraitement d'impression et de teinture, peuvent être largement utilisées dans les processus de prétraitement à court terme tels que le coton, les nœuds de fil et tricot, ce qui est utile pour les entreprises d'impression et de teinture et pour une production respectueuse de l'environnement et propre.

L'agent de raffinage à haute efficacité respectueux de l'environnement synthétisé avec des polyglycosides d'alkyle (APG) et du monoester sulfonate de succinate d'éther d'amide d'acide gras comme tensioactif principal a non seulement une bonne perméabilité, une forte résistance aux alcalis, une faible mousse, mais est également vert et respectueux de l'environnement.
Les alkylpolyglycosides (APG) ont de bons effets dans un processus court et peuvent avoir un impact positif sur la blancheur et l'effet laine des produits textiles.

Les alkylpolyglycosides (APG) eux-mêmes ont une bonne viscosité de produit.
Les alkylpolyglycosides (APG) peuvent également être utilisés comme émulsifiant de paraffine à la place du Pingping dans l'industrie textile.



UTILISATIONS COSMÉTIQUES DES ALKYL POLYGLYCOSIDES (APG) :
Les alkylpolyglycosides (APG) peuvent être stockés pendant une longue période dans une large plage de température, et en même temps, ils ont la fonction d'humidification, qui répond pleinement aux exigences de performance des ingrédients actifs pour les cosmétiques.

Les alkylpolyglycosides (APG) ont été utilisés comme ingrédient actif dans la fabrication de cosmétiques au pays et à l'étranger.
Les alkylpolyglycosides (APG) des cosmétiques présentent de bonnes propriétés hydratantes et de soin de la peau.

Une nouvelle génération de shampoings et de bains à base d'Alkyl polyglycosides (APG) comme base présente un grand pouvoir moussant, une mousse blanche et fine, une douceur pour la peau, aucune irritation des yeux, aucune pollution de l'environnement, une bonne résistance à l'eau dure et bon conditionnement et conditionnement.
La fonction maintenance est particulièrement adaptée à la préparation de produits de toilette haut de gamme.

Dans les shampooings, étant donné que les alkylpolyglycosides (APG) ne sont pas irritants pour la peau et les yeux humains, ils peuvent également réduire l'irritation des autres agents actifs qui y sont composés.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont donc l'une des matières premières essentielles des shampoings peu irritants et des shampoings pour enfants.

La douceur des alkylpolyglycosides (APG) a un effet protecteur sur les cheveux abîmés.
Les alkylpolyglycosides (APG) peuvent être utilisés comme agent actif pour la teinture et la permanente des cheveux.
Les performances de coiffage après mélange avec un hydrolysat de protéines peuvent être comparables à celles de l'agent coiffant couramment utilisé, la polyvinylpyrrolidone.

Les alkylpolyglycosides (APG) sont plus faciles à rincer.
Les alkylpolyglycosides (APG) peuvent être utilisés pour formuler une nouvelle génération de shampoings et de nettoyants pour le corps, à fort pouvoir moussant et à mousse fine.

Dans les produits de nettoyage de la peau, les alkylpolyglycosides (APG) ont une bonne sécurité, douceur, décontamination, stabilité du moussage et de la mousse, compatibilité et rhéologie.
Par conséquent, les alkylpolyglycosides (APG) sont souvent utilisés dans des produits tels que les lotions de bain nettoyantes pour la peau et les nettoyants pour le visage.
L'ajout d'une petite quantité d'alkyl polyglycosides (APG) comme agent revitalisant à la formule de la lotion pour le bain rendra la peau plus confortable après le lavage.

Dans l'après-shampoing, les alkylpolyglycosides (APG) ont un effet adoucissant sur la peau, aucune irritation des yeux et un bon effet revitalisant et entretien des cheveux.
La synergie avec le sel d'ammonium quaternaire est bénéfique pour améliorer la peignabilité humide des cheveux, tandis que la peignabilité sèche reste fondamentalement inchangée.
L'ajout de certaines huiles, telles que l'octyldodécanol, au conditionneur améliorera encore la peignabilité humide.

L'utilisation d'alkyl polyglycosides (APG) comme émulsifiant dans les cosmétiques peut réduire l'irritation de la formule, augmenter l'effet hydratant de la formule et améliorer l'efficacité des produits fonctionnels.



UTILISATIONS DES ALKYLE POLYGLYCOSIDES (APG) POUR LA FABRICATION DU PAPIER ET LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE :
Les polyglycosides d'alkyle (APG) peuvent améliorer l'effet de collage du papier et, lorsqu'ils sont combinés avec d'autres tensioactifs, ils peuvent produire un excellent agent de désencrage par flottation des vieux papiers.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont également largement utilisés dans les agents de lutte contre l'incendie.



UTILISATIONS MÉDICAMENTEUSES DES ALKYL POLYGLYCOSIDES (APG) :
Les alkylpolyglycosides (APG) ont une activité antibactérienne à large spectre.
Les alkylpolyglycosides (APG) ont une activité antibactérienne contre les bactéries Gram-négatives, les bactéries positives et les champignons, et l'activité augmente avec l'augmentation du nombre d'atomes de carbone alkyle, ils peuvent donc être utilisés comme agent de nettoyage sanitaire.

Les alkylpolyglycosides (APG) sont compatibles avec les plantes médicinales chinoises et utilisent leur excellente compatibilité et leurs propriétés non irritantes pour préparer des produits de soins de la peau aux effets antiprurigineux.
Les dérivés d'alkylpolyglycosides (APG) ont de larges perspectives dans le domaine pharmaceutique.



LA PERFORMANCE DES ALKYL POLYGLYCOSIDES (APG) :
Les performances des alkylpolyglycosides (APG) appliquées à l’amélioration de la récupération du pétrole lourd.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont un tensioactif vert doté d'une bonne activité interfaciale, d'une bonne émulsification, d'un moussage et d'une bonne mouillabilité, et a le potentiel d'améliorer la récupération du pétrole lourd dans des conditions de température et de salinité élevées.

La tension superficielle, la tension interfaciale, les propriétés de l'émulsion, la stabilité de l'émulsion et la taille des gouttelettes d'émulsion des polyglycosides d'alkyle (APG) ont été étudiées.
Les effets de la température et de la salinité sur l'activité interfaciale et les propriétés émulsifiantes des alkylpolyglycosides (APG) ont également été étudiés.
Les résultats montrent que les alkylpolyglycosides (APG) ont une bonne activité interfaciale et des propriétés émulsifiantes parmi tous les tensioactifs.

De plus, l'activité interfaciale et les performances émulsifiantes des alkyl polyglycosides (APG) sont stables et s'améliorent même avec l'augmentation de la température ou de la salinité, tandis que l'activité interfaciale et les performances émulsifiantes d'autres tensioactifs se sont détériorées à des degrés divers.

Par exemple, à 90 ℃ avec une salinité de 30 g/L, la récupération du pétrole en utilisant des alkyl polyglycosides (APG) peut atteindre jusqu'à 10,1 %, soit près de deux fois plus élevée que celle d'un tensioactif EOR ordinaire.
Les résultats montrent que les alkylpolyglycosides (APG) sont un tensioactif efficace pour améliorer la récupération du pétrole lourd à haute température et dans des conditions de salinité élevées.



LES PROPRIÉTÉS DES ALKYL POLYGLYCOSIDES (APG) :
Les attributs fonctionnels du tensioactif alkyl polyglycosides (APG), tels que le moussage, l'émulsification et la biodégradabilité.
*Mousse :
Les tensioactifs alkylpolyglycosides (APG) sont non toxiques, non irritants, bien compatibles et ont une bonne activité moussante et de surface.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont largement utilisés dans les détergents et les produits de soins personnels pour favoriser la formation de mousse.



APERÇU DU MARCHÉ DES ALKYLE POLYGLYCOSIDES (APG) :
La taille du marché des alkylpolyglycosides (APG) devrait atteindre environ 911,10 millions de dollars d’ici 2026, après avoir augmenté à un TCAC de 5,2 % au cours de la période 2021-2026.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont une gamme de tensioactifs non ioniques dérivés de matières premières renouvelables comme les huiles végétales et l'amidon et sont utilisés comme ingrédients actifs dans les produits de soins personnels, les cosmétiques, les applications domestiques et industrielles.

Les alkylpolyglycosides (APG) sont également appelés tensioactifs verts en raison de leur nature moins toxique que les tensioactifs synthétiques.
Les polyglycosides d'alkyle (APG) offrent une excellente activité interfaciale, une capacité émulsionnée et des propriétés de performance moussantes, qui stimulent davantage la croissance de
Marché des alkylpolyglycosides (APG). En outre, la forte demande d’utilisation d’alkylpolyglycosides (APG) respectueux de l’environnement de la part des industries d’utilisation finale devrait stimuler la croissance du marché.
Cependant, la demande croissante de produits cosmétiques et de soins personnels, associée à la croissance de la population et à l’amélioration du niveau de vie, propulse encore la croissance du marché des alkylpolyglycosides (APG).



CARACTÉRISTIQUES DES ALKYLE POLYGLYCOSIDES (APG) :
Les alkylpolyglycosides (APG) sont des tensioactifs non ioniques fabriqués à partir d'alcool gras naturel et de glucose dérivés de ressources végétales.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont doux pour la peau et les yeux humains et facilement biodégradables.

Introductions et propriétés :
1. Tensioactif non ionique à base d'alcools gras naturels et de glucose dérivé de plantes renouvelables.
2. Détergence supérieure, capacité de mouillage et de surface active.
3. Haute solubilité dans les solutions alcalines concentrées et autres électrolytes.
solubiliser d'autres ingrédients moins solubles.
4. Une bonne compatibilité avec tous les autres types de tensioactifs et des effets synergiques peuvent être trouvés.
Il peut améliorer considérablement la douceur des formulations.
5. Produit une mousse riche et stable.
6.Non toxique, non irritant pour la peau, facilement biodégradable.



ALKYLE POLYGLYCOSIDES (APG), APPLICATION DANS L'INDUSTRIE ?
Les cas d'utilisation des alkylpolyglycosides (APG) sont innombrables, avec un marché mondial estimé à 1,1 milliard de dollars et qui devrait augmenter de plus de 8 % entre 2021 et 2031.

Les polyglycosides d'alkyle (APG) sont généralement utilisés pour améliorer la formation de mousse dans les détergents (nettoyants de surface, détergents à vaisselle et à lessive), mais parce qu'ils sont biodégradables et sans danger pour les peaux sensibles, ils ont également trouvé de multiples applications dans le secteur des soins personnels, notamment :
*Produits de bain
*Nettoyants et lingettes
*Soins bucco-dentaires
*Produits de beauté

Mais ses utilisations vont au-delà de celles-ci ;
Les alkylpolyglycosides (APG) peuvent être utilisés dans les équipements d'incendie comme agent moussant, dans l'industrie papetière, ils améliorent la douceur du papier.
En tant qu'assouplissant textile et auxiliaire de teinture dans l'industrie textile,
Les alkylpolyglycosides (APG) peuvent même être utilisés comme gel, lubrifiant et agent mouillant.



PROPRIÉTÉS DES ALKYL POLYGLYCOSIDES (APG) :
Les alkylpolyglycosides (APG) sont un tensioactif non ionique fabriqué selon une technologie en une seule étape, sa matière première est végétale renouvelable : alcool gras naturel et glucose.

Les polyglycosides d'alkyle (APG) ont une faible tension superficielle, une bonne solubilité, une forte détergence et une concentration élevée d'électrolyte, une forte résistance aux alcalis, un bon effet épaississant, une bonne compatibilité, ils peuvent améliorer l'effet lorsqu'ils sont composés avec d'autres tensioactifs non ioniques ou ioniques, de plus, cela peut améliorer considérablement les performances. Lors de leur utilisation, les produits peuvent avoir une mousse bonne et abondante, stable, exquise, non toxique, rarement stimulante, bonne compatibilité avec la peau, facilement biodégradable.

Alkyl polyglycosides (APG) stockés longtemps à température ambiante, il y aura une petite quantité de précipitation solide ou une apparence de turbidité, causée par le magnésium, mais cette turbidité n'a aucun effet négatif, car ajustez la valeur du pH en dessous de 9, le le nuageux disparaîtrait.



BÉNÉFICIEZ DE L’UTILITÉ POLYVALENTE DES ALKYLE POLYGLYCOSIDES (APG) :
Les alkylpolyglycosides (APG) répondent à différents besoins dans tous les domaines.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont un ingrédient inestimable dans les produits de soins personnels tels que les shampooings et les nettoyants pour le corps, les produits de nettoyage ménagers ainsi que les solutions de nettoyage pour surfaces dures.
Qu'il s'agisse de faire mousser vos cheveux ou de lutter contre la saleté tenace, les alkylpolyglycosides (APG) sont votre allié.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES ALKYLE POLYGLYCOSIDES (APG) :
*Performance douce, non irritant pour les yeux, bonne compatibilité écologique.
* Pouvoir moussant riche, fin et stable et fort pouvoir de décontamination.
*Stable aux milieux acides, alcalins et salins, avec une bonne compatibilité avec les tensioactifs anioniques, cationiques et non amphotères.
*Biodégradation rapide et complète avec propriétés bactéricides.



VOTRE BILLET VERT POUR DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES DES ALKYLE POLYGLYCOSIDES (APG) :
*Créé à partir de sources renouvelables de la nature, un témoignage de ses références écologiques.
*Fournit des propriétés détergentes et mouillantes extraordinaires pour des résultats de haute performance.
* Confère une excellente solubilité même dans les milieux alcalins concentrés et divers électrolytes.
*Prouve la compatibilité avec tous types de tensioactifs, garantissant l'adaptabilité.
*Génère une mousse abondante et prolongée pour garantir une expérience utilisateur optimale.
*Sûr à utiliser étant non toxique, non irritant et entièrement biodégradable.



LES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES INCLUENT LES POLYGLYCOSIDES D'ALKYLE (APG) :
*Biologique et renouvelable : Composé d'alcools gras et de glucose issus de plantes.
*Capacité de nettoyage exceptionnelle : Connu pour ses propriétés détergentes et mouillantes exceptionnelles.
*Large compatibilité : fonctionne en synergie avec d’autres tensioactifs améliorant la douceur de la formulation.
*Respectueux de l'environnement : la nature biodégradable, non toxique et non irritante de l'APG améliore son respect de l'environnement.



PROPRIÉTÉS DES ALKYL POLYGLYCOSIDES (APG) :
Les alkylpolyglycosides (APG) sont appelés tensioactifs respectueux de l'environnement de nouvelle génération.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont un tensioactif non ionique. Parce qu’il est fabriqué à partir de matières premières naturelles, l’APG est très doux et facilement biodégradable.
Les alkylpolyglycosides (APG) ont une excellente douceur, une excellente performance moussante et la capacité de réduire les irritations.
De plus, les alkylpolyglycosides (APG) présentent une excellente stabilité caustique et une excellente solubilité dans les solutions hautement concentrées de sels, d'alcalis et de tensioactifs.



PRÉPARATION D'ALKYLE POLYGLYCOSIDES (APG) :
Les alkylpolyglycosides (APG) sont produits en combinant un sucre tel que le glucose avec un alcool gras en présence de catalyseurs acides à des températures élevées.
Les alkylpolyglycosides (APG) sont caractérisés par une unité saccharidique et une chaîne alkyle hydrophobe.



ANALYSE DE LA TAILLE ET DES PARTS DU MARCHÉ DES ALKYL POLYGLYCOSIDES (APG) – TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023-2028)
Le marché des tensioactifs alkylpolyglycosides (APG) est segmenté par produit (alcool gras, sucre, fécule de maïs, huile végétale et autres produits), par application (soins personnels et cosmétiques, produits d’entretien ménager, nettoyants industriels, produits chimiques agricoles et autres applications) et Géographie (Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique).



DÉRIVÉS D'ALKYLE POLYGLYCOSIDES (APG) :
De nos jours, les Alkyl polyglycosides (APG) sont disponibles en quantité suffisante et à des coûts compétitifs pour que leur utilisation comme matière première pour le développement de nouveaux tensioactifs de spécialités à base d'Alkyl polyglycosides (APG) suscite un intérêt considérable.
Ainsi, les propriétés tensioactives des Alkyl polyglycosides (APG), par exemple moussantes et mouillantes, pourraient être modifiées selon les besoins de la transformation chimique.

La dérivation d'alkylpolyglycosides (APG) est actuellement un travail largement engagé.
Il existe de nombreux types de dérivés d'alkylpolyglycosides (APG) par substitution nucléophile.
En plus de réagir avec des esters ou des éthoxydes, des dérivés ioniques d'alkyl polyglycosides (APG), tels que des sulfates et des phosphates, peuvent également être synthétisés.

A partir des Alkyl polyglycosides (APG) ayant des chaînes alkyles (R) de 8,10, 12, 14 et 16 atomes de carbone ( C8 à C16 ) et un degré moyen de polymérisation (DP) de 1,1 à 1,5, trois séries d'Alkyl polyglycosides ( Des dérivés APG) ont été préparés.
Afin d'étudier le changement dans les propriétés des tensioactifs, des substituants hydrophiles ou hydrophobes ont été introduits, conduisant aux éthers de glycérol d'alkyl polyglycosides (APG).

Compte tenu de leurs nombreux groupes hydroxyles, les alkylpolyglycosides (APG) sont de loin les molécules les plus surfonctionnalisées.
Les dérivatisations d'alkyl polyglycosides (APG) sont réalisées par transformation chimique du groupe hydroxyle primaire libre au niveau de l'atome C6.
Bien que les groupes hydroxyle primaires soient plus réactifs que les groupes hydroxyle secondaires, cette différence n'est pas suffisante dans la plupart des cas pour obtenir une réaction sélective sans groupes protecteurs.

En conséquence, on peut toujours s'attendre à ce que la dérivatisation d'un alkylpolyglycosides (APG) produise un mélange de produits dont la caractérisation implique un effort analytique considérable.
Une combinaison de chromatographie en phase gazeuse et de spectrométrie de masse s’est avérée être la méthode d’analyse préférée.

Dans la synthèse de dérivés d'alkylpolyglycosides (APG), il s'est avéré efficace d'utiliser des alkylpolyglycosides (APG) avec une faible valeur DP de 1,1, appelés ci-après alkylaminosides.
Cela conduit à des mélanges de produits moins complexes et, par conséquent, à des analyses moins compliquées.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES des ALKYL POLYGLYCOSIDES (APG) :
Numéro CAS : 68515-73-1, 110615-47-9
Numéro CE : 936-722-6
Formule moléculaire : CnH2nO6
Poids moléculaire : 320-370
N° CAS : 68515-73-1
Nom chimique : APGCH-0810
Formule moléculaire/MF : C16H32O6
N° EINECS : 500-220-1
Code SH 3402420000
Classification : Intermédiaire Organique
Norme de qualité : qualité cosmétique
Pureté : 50 %,60 %,62 %,70 %
Aspect : Liquide incolore/jaune clair

Aspect, 25ºC : Liquide jaune clair
Contenu solide : %50,0-52,0
Eau (% en poids) : 48,0-50,0
Valeur PH (20% aq.): 11,5-12,5
Viscosité (20ºC, mPa.s) : 2000-4000
Alcool gras libre (% en poids) : 1 max
Cendres sulfatées (% en poids) : 3 max
Aspect : Liquide transparent incolore et jaune clair
Numéro de carbone alkyle : 8-10
Matière active (% en poids): 50-52
Valeur PH: 11,5-12,5
Valeur HLB : 15-16
Alcool résiduel : ≤1 %
Degré de polymérisation du glucose : 1,6-1,8



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



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE d'ALKYLE POLYGLYCOSIDES (APG) :
-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 des ALKYLE POLYGLYCOSIDES (APG) :
-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 aux ALKYLE POLYGLYCOSIDES (APG) :
-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 des ALKYL POLYGLYCOSIDES (APG) :
-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 des ALKYL POLYGLYCOSIDES (APG) :
-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

ALKYLE SULFATE DE SODIUM C12-18
Le sulfate d'alkyle en C12-18 de sodium est un sel de sodium du sulfate d'un mélange d'alcools synthétiques avec 12 à 18 carbones dans la chaîne alkyle.
Le sulfate d'alkyle de sodium en C12-18 est le sel de sodium d'un éther de polyéthylène glycol sulfaté d'un mélange d'alcools gras synthétiques en C12-18.


Numéro CAS : 68955-19-1
Numéro CE : 273-257-1
Nom chimique/IUPAC : Acide sulfurique, esters mono-alkyliques en C12-18, sels de sodium
Formule moléculaire : C15H31NaO4S



Poudre de laurylsulfate de SodiuM, sulfate de mono-alkyle en C12-18 de sodium, LAURYLSULFAT, NATRIUMSALZ, C12/18, PULVER, acide sulfurique, esters de mono-alkyle en C12-18, sels de sodium, alcools, C12-18, éthoxylés, sulfates, Sels de sodium, acide sulfurique éthoxylate d'alcool alkylique en C12-C18, sel de sodium, poly(oxy-1,2-éthanediyl), .alpha.-Sulfo-.omega.-Hydroxy-, éthers d'alkyle en C12-18, sels de sodium, sodium (C12-18) Sulfate d'éther d'alkyle, sulfate éthoxylé d'alcools de sodium en C12-18, 1-pentadécanol, sulfate d'hydrogène, sel de sodium, pentadécylsulfate de sodium, acide sulfurique, esters mono-alkyliques en C12-18, sels de sodium, EINECS 236-475- 8, sulfate de pentadécyle de sodium, sulfate de pentadécyle de sodium, numéro CAS : 68955-19-1, acide sulfurique, esters mono-alkyliques en C12-18, sels de sodium, sulfate de pentadécyle de sodium, 68955-19-1, 13393-71-0, sodium ; sulfate de pentadécyle, pentadécylsulfate de sodium, EINECS 273-257-1, SDA 16-062-04, 5M837VS6WY, EC 273-257-1, sulfate de pentadécyl sodium, sulfate de pentadécyle de sodium , EINECS 236-475-8, UNII-5M837VS6WY, SCHEMBL27390, DTXSID90874030, sulfate de pentadécyl sodium, AldrichCPR, ALCOOL PENTADÉCYLIQUE SULFATE DE SODIUM, 1-pentadécanol, hydrogénosulfate, sel de sodium, 1-PENTADÉCANOL, 1-(HYDROGÈNE SULFATE), SEL DE SODIUM (1:1), acide sulfurique, esters mono-alkyliques en C12-18, sels de sodium,



Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 est un tensioactif anionique doté d'excellentes caractéristiques de nettoyage et de moussage, utilisé seul ou en combinaison avec d'autres tensioactifs pour formuler des pâtes nettoyantes pour les mains et d'autres agents de lavage et de nettoyage.
Le sulfate d'alkyle de sodium en C12-18 est le sel de sodium d'un éther de polyéthylène glycol sulfaté d'un mélange d'alcools gras synthétiques en C12-18.


Le sulfate d'alkyle en C12-18 de sodium répond généralement à la formule : CH 3(CH2)11-17(OCH2CH2)2OSO3Na.
Le sulfate d'alkyle en C12-18 de sodium est un sulfate d'alkyle produit à partir de la sulfatation d'alcool gras de coco à coupe large via le procédé continu SO3 de Stepan.
Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 de ce procédé est ensuite séché via un évaporateur à parois raclées et aiguilleté via une extrudeuse pour produire des aiguilles hautement actives d'une qualité exceptionnelle.


Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 peut être combiné avec des tensioactifs couramment utilisés dans l'industrie de la blanchisserie et du nettoyage pour fabriquer
Produits tels que les liquides à vaisselle et les détergents à lessive liquides/en poudre.
Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 apparaît sous la forme d'un solide jaune pâle ou d'un liquide épais avec une légère odeur de détergent.


Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 se mélange à l'eau.
Des bulles de savon peuvent être produites.
« Sodium… » fait référence à un sel de sodium.


« Alkyle » décrit un mélange d'alcanols.
Les alcanols sont des alcools dérivés d'hydrocarbures saturés.
Les nombres précédents « C xy » indiquent la plage de longueurs de chaîne alkyle (carbone).


Les sulfates sont des sels ou des esters d'acide sulfurique.
"Sodium..." fait référence à l'élément sodium, "alkyle" décrit généralement la partie d'une molécule constituée d'atomes de carbone et d'hydrogène liés ensemble.
Le groupe alkyle le plus simple est le groupe méthyle –CH3 ou le groupe éthyle –CH2–CH3 etc.


Les nombres précédents « C xy » représentent la plage de longueurs de chaîne carbonée (ici C12-C18) du groupe alkyle.
Les « sulfates » sont des sels/esters d’acide sulfurique



UTILISATIONS et APPLICATIONS du SULFATE D'ALKYLE DE SODIUM C12-18 :
Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 est utilisé dans les produits cosmétiques qui sont principalement produits de manière synthétique à base de matières premières végétales.
Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 est souvent utilisé en combinaison afin de répondre au mieux à toutes les exigences souhaitées, telles que l'élimination des saletés et la formation de mousse, combinées à une bonne compatibilité cutanée.


En combinant intelligemment un tensioactif - comme le Sodium C12-18 Alkyl Sulfate - avec une mauvaise compatibilité cutanée mais de très bonnes propriétés de dissolution de la saleté avec un tensioactif très doux et respectueux de la peau, on obtient un produit global avec de bonnes propriétés nettoyantes et une également bonne compatibilité cutanée. obtenu.
Les émulsifiants sont souvent utilisés comme additifs dans les cosmétiques.


Ils permettent au sulfate d'alkyle de sodium C12-18 d'intégrer des composants réellement non miscibles les uns aux autres, tels que l'huile et l'eau, dans une émulsion stable à long terme.
Dans les produits cosmétiques, tant aqueux qu'huileux, soins et principes actifs, l'Alkyl Sulfate de Sodium C12-18 peut être utilisé dans un seul produit.


Les émulsifiants peuvent le faire parce que leurs molécules sont constituées d’une partie qui aime les graisses (lipophile) et d’une partie qui aime l’eau (hydrophile).
Cela leur permet de réduire la tension interfaciale qui existe réellement entre deux substances incompatibles comme la graisse et l’eau.
Les émulsifiants sont notamment utilisés pour les crèmes, lotions et produits de nettoyage.


Cependant, les émulsifiants sont désormais bien plus que de simples additifs permettant de maintenir une émulsion stable.
Les esters d'acides gras à base de sucre, de lécithine ou de monodistéarate de glycérol, par exemple, contribuent à améliorer l'équilibre hydrique de la peau et sont donc également considérés comme des principes actifs cosmétiques.


Les tensioactifs sont des substances dites lavantes et revêtent une grande importance dans les cosmétiques pour le nettoyage de la peau et des cheveux.
Les tensioactifs (du latin « tensus » = tendu) sont des substances qui, grâce à leur structure moléculaire, sont capables de réduire la tension superficielle d'un liquide.
Cela signifie que deux liquides réellement non miscibles, comme l'huile et l'eau, peuvent être finement mélangés.


En raison de leurs propriétés, les tensioactifs sont utilisés de diverses manières dans les cosmétiques : ils peuvent nettoyer, créer de la mousse, agir comme émulsifiants et mélanger des substances entre elles.
Par exemple, les tensioactifs sont utilisés dans les shampoings, les gels douche et les savons pour éliminer la graisse et les particules de saleté du corps avec de l'eau.


Les tensioactifs sont également utilisés dans les dentifrices.
Ici, ils favorisent la dissolution et la répartition rapide et complète de la pâte dans la bouche lors du brossage des dents.
Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 est formulé comme une matière première spécialement conçue pour la création de pâtes nettoyantes pour les mains.
Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 est utilisé pour le nettoyage HI&I et les soins personnels.


Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 agit comme un tensioactif, contribuant à ses propriétés nettoyantes et à ses capacités moussantes élevées.
Sa forme physique, une pâte, rend le sulfate d'alkyle de sodium en C12-18 adapté à une utilisation dans des formulations destinées à être rincées après utilisation.
Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 agit comme un tensioactif anionique.


Le sulfate d'alkyle de sodium en C12-18 est un alkylsulfate de sodium à base d'alcool gras linéaire en C12-18.
Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 offre d'excellentes caractéristiques de nettoyage et de moussage.
Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 est recommandé pour les pâtes nettoyantes pour les mains et les produits de lavage et de nettoyage.


Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 agit comme émulsifiant (permet la formation de mélanges finement divisés d'huile et d'eau), agent moussant (forme de la mousse en incluant de l'air ou d'autres gaz dans un liquide) et comme tensioactif (substance active de lavage/améliore même ).distribution des produits en cours d'utilisation).
Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 est un tensioactif anionique et un agent moussant.


Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 est l'un des détergents les plus puissants, nettoie et dégraisse en profondeur.
En raison de sa forte action, le Sodium C12-18 Alkyl Sulfate se retrouve souvent dans le groupe des détergents amphotères, qui apaisent ses effets.
Utilisations cosmétiques du sulfate d'alkyle de sodium C12-18 : agents nettoyants, agents moussants, tensioactifs et tensioactif - émulsifiant.


Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 peut également être incorporé dans les shampooings, les nettoyants pour le corps, les savons liquides pour les mains, les nettoyants pour le visage, les mousses à raser, les barres de savon et d'autres applications de soins personnels pour fournir une réponse de viscosité plus rapide que les autres tensioactifs anioniques (laurylsulfate de sodium, Sodium Lauryl Ether Sulfate et Alpha Olefin Sulfonate) et économies de coûts tout en conservant le produit
performance



FONCTIONS DE L'ALKYLE SULFATE DE SODIUM C12-18 :
Fonction(s) de cet ingrédient dans les produits cosmétiques
*NETTOYAGE:
Nettoie la peau, les cheveux ou les dents

*FORMAGE DE MOUSSE :
Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 forme de la mousse en emprisonnant l'air (ou d'autres gaz) dans un liquide

*TENSIACTANT (ÉMULSIFIANT) - ÉMULGATEUR :
Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 permet la formation de mélanges finement divisés d'huile et d'eau (émulsions)

*TENSIOACTIF (NETTOYAGE) :
Substance active détergente pour nettoyer la peau, les cheveux et/ou les dents

*NETTOYAGE:
Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 nettoie la peau, les cheveux ou les dents

*MOUSSE :
Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 forme de la mousse en emprisonnant l'air (ou d'autres gaz) dans un liquide

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

*TENSIOACTANT - ÉMULSIFIANT :
Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 permet la formation de mélanges finement dispersés d'huile et d'eau (émulsions)



FONCTIONS DE L'ALKYLE SULFATE DE SODIUM C12-18 :
*Nettoyage:
Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 aide à garder une surface propre
*Émulsifiant :
L'Alkyl Sulfate de Sodium C12-18 favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile)
*Mousse :
Capturer de petites bulles d'air ou d'autres gaz dans un petit volume de liquide en modifiant la tension superficielle du liquide
*Surfactant :
Le sulfate d'alkyle de sodium C12-18 réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation.



FONCTIONS DE L'ALKYLE SULFATE DE SODIUM C12-18 :
*émulsionnant,
*Tensioactif,
*nettoyage,
*moussant



QUE FAIT L'ALKYLE SULFATE DE SODIUM C12-18 DANS UNE FORMULATION ?
*Nettoyage
*Émulsifiant
*Mousse
*Surfactant



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du SULFATE D'ALKYLE DE SODIUM C12-18 :
Point d'ébullition : 208 ℃ à 100,7 kPa
Densité : 0,605 g/cm3
pression de vapeur : 0,18-18Pa à 20 ℃
forme : Poudre
LogP : -2,1 à 20 ℃
Tension superficielle : 31,9 mN/m à 1 g/L et 23 ℃
Constante de dissociation : 2,15 à 20 ℃
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Acide sulfurique, esters mono-alkyliques en C12-18, sels de sodium (68955-19-1)
aspect à 20°C : pâte blanche à jaune clair
matière active, % en poids, min. 35
pH, solution aqueuse à 1 % : 7,0 - 9,0
Numéro CAS : 68955-19-1
Poids moléculaire : 330,45900
Densité : N/A

Point d'ébullition : N/A
Formule moléculaire : C15H31NaO4S
Point de fusion : N/A
FDS : N/A
Point d'éclair : N/A
Poids moléculaire : 330,5 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre de liaisons rotatives : 15
Masse exacte : 330,18407492 g/mol
Masse monoisotopique : 330,18407492 g/mol
Surface polaire topologique : 74,8 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 21
Frais formels : 0
Complexité : 289
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
Dosage : 95,00 à 100,00
Répertorié par le Codex des produits chimiques alimentaires : Non
Soluble dans : eau, 616,8 mg/L à 25 °C (est)
Formule moléculaire : C15H31NaO4S
Poids moléculaire : 330,46
Numéro de registre CAS : 68955-19-1
EINECS : 273-257-1
SOURIRES : C(CCCCCCCCCCCCC)CO[S](=O)(=O)[O-].[Na+]
InChI : 1S/C15H32O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-20(16,17)18 ;/h2 -15H2,1H3,(H,16,17,18);/q;+1/p-1
InChIKey: SMECTXYFLVLAJE-UHFFFAOYSA-M



PREMIERS SECOURS concernant l'ALKYLE SULFATE DE SODIUM C12-18 :
-Description des premiers secours :
*En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
*En cas de contact visuel :
Rincer les yeux avec de l'eau par mesure de précaution.
*En cas d'ingestion:
Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente. Rincer la bouche avec de l'eau.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE d'ALKYLE SULFATE DE SODIUM C12-18 :
-Précautions environnementales:
Ne laissez pas le produit pénétrer dans les égouts.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du SULFATE D'ALKYLE DE SODIUM C12-18 :
-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 au SULFATE D'ALKYLE DE SODIUM C12-18 :
-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 pas le produit pénétrer dans les égouts.



MANIPULATION et STOCKAGE du SULFATE D'ALKYLE DE SODIUM C12-18 :
-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 SULFATE D'ALKYLE DE SODIUM C12-18 :
-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



ALLANTOIN
1-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urée; No CAS 97-59-6; Alantoína, allantoina, ALLANTOIN,alantoin, Nom chimique : Urea, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-; Uréidohydantoïne; Glyoxyldiuréide; Hémocane; 5-uréidohydantoïne; N° EINECS/ELINCS : 202-592-8, L'allantoïne se présente sous la forme d'une poudre cristalline blanche. Il s'agit d'un composé azoté que l'on retrouve aussi bien dans le milieu végétal ou animal (dans l'urine des veaux). Elle peut être aussi obtenue synthétiquement à partir d'acide urique. Dans les cosmétiques, l'allantoïne est utilisée pour ses propriétés astringentes, anti-irritantes, anti-inflammatoires, cicatrisantes et hydratantes. Elle sert aussi dans le traitement de l'hypersensibilité dentinaire. L'allantoïne Écouter est un composé chimique azoté, de formule C4H6N4O3, d’origine organique ou végétale découvert par Louis-Nicolas Vauquelin dans le liquide amniotique de la vache ; il a été trouvé également dans l'urine du veau (Friedrich Wöhler) puis chez de nombreux mammifères à l'exception des grands primates (dont l'Homme). Bien qu'il soit possible d'extraire l'allantoïne à partir du mucus de certains gastéropodes (ex : escargots), l'industrie cosmétique privilégie la synthèse chimique pour sa production2. L'allantoïne est en effet le produit de l'oxydation de l'acide urique. Parmi les végétaux, on en trouve dans les racines de la grande consoude et dans les graines de céréales. C'est un uréide oxyglycollique, qui cristallise en prismes clinorhombiques, brillants, incolores, peu solubles dans l'eau, que la barite décompose à l'ébullition en ammoniaque et en oxalate de baryum.En cosmétique, on en trouve principalement dans les soins de la peau et les produits de maquillage, mais aussi dans les dentifrices, shampoings, crèmes à raser, rouges à lèvres, etc. L'allantoïne n'est pas antiseptique. En raison de possibles interactions, les préparations contenant de l'allantoïne ne doivent pas être stockées dans des récipients en métal.
ALLANTOÏNE
DESCRIPTION:
L'allantoïne est un composé chimique naturel.
Sous sa forme pure, l’Allantoïne est une poudre blanche et inodore.
De nombreuses plantes contiennent de l'allantoïne, comme la consoude, le marron d'Inde et la busserole.

Numéro CAS : 97-59-6
Numéro CE : 202-592-8
Nom IUPAC : (2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urée

L'allantoïne est une substance endogène au corps humain et constitue également un élément normal de l'alimentation humaine.
Chez des volontaires humains sains, la concentration plasmatique moyenne d'allantoïne est d'environ 2 à 3 mg/l.
Pendant l’exercice, la concentration plasmatique d’allantoïne augmente rapidement d’environ deux fois et reste élevée. Dans le muscle humain, l’urate est oxydé en allantoïne au cours d’un tel exercice.

La concentration d'allantoïne dans les muscles augmente d'une valeur au repos d'environ 5 000 ug/kg à environ 16 000 ug/kg immédiatement après un exercice cycliste exhaustif de courte durée.
Plus précisément, l'allantoïne est un diuréide d'acide glyoxylique produit à partir de l'acide urique.
L'allantoïne est un intermédiaire métabolique majeur dans la plupart des organismes.

L'allantoïne se trouve dans les produits cosmétiques en vente libre et dans d'autres produits commerciaux tels que les produits d'hygiène bucco-dentaire, dans les shampoings, les rouges à lèvres, les produits anti-acnéiques, les produits solaires et les lotions clarifiantes.
L'allantoïne a également démontré qu'elle améliore le processus de cicatrisation des plaies dans certaines études.









De plus, certains mammifères excrètent de l'allantoïne dans l'urine.
Bien que les fabricants puissent extraire l’allantoïne des plantes, ils préfèrent fabriquer l’allantoïne à partir d’urée et d’acide glyoxylique.

Les entreprises ajoutent de l’allantoïne à de nombreux produits de soins personnels en raison de sa capacité à protéger la peau des irritations.
L'allantoïne empêche temporairement les irritants des plaies enflammées ou de la peau sensible.
Il existe différentes formes d’allantoïne, en plus de sa forme pure.

Ceux-ci inclus:
• ascorbate d'allantoïne
• allantoïne biotine
• allantoïne panthénol

L'allantoïne est un composé chimique de formule C4H6N4O3.
L'allantoïne est également appelée 5-uréidohydantoïne ou glyoxyldiureide.
L'allantoïne est un diuréide de l'acide glyoxylique.

L'allantoïne est un intermédiaire métabolique majeur dans la plupart des organismes, notamment les animaux, les plantes et les bactéries.
L'allantoïne est produite à partir de l'acide urique, qui est lui-même un produit de dégradation des acides nucléiques, par l'action de l'urate oxydase (uricase).
Il se présente sous la forme d'un composé minéral naturel (symbole IMA Aan).

L'allantoïne est un actif cutané aux propriétés kératolytiques, hydratantes, apaisantes, anti-irritantes, favorise le renouvellement des cellules épidermiques et accélère la cicatrisation des plaies.
L'allantoïne est sûre et non irritante, hautement compatible avec la peau et avec les matières premières cosmétiques.
L'allantoïne est utilisée depuis longtemps dans les cosmétiques et les produits pharmaceutiques topiques sans aucun résultat de toxicité ou d'effets indésirables.
Se conformer aux exigences CTFA et JSCI.


MODE D'ACTION:
Les effets bénéfiques de l’Allantoïne sur la peau ont été bien documentés.
L'allantoïne est un agent kératolytique doux qui dissout le ciment intercellulaire qui maintient les cellules cornées ensemble, contribuant ainsi à la desquamation naturelle de la couche cornée et augmentant la douceur de la peau.
L'effet hydratant résulte de sa capacité à augmenter la quantité d'eau liée à la matrice intercellulaire et à la kératine, adoucissant ainsi la peau et lui donnant un aspect plus sain.

L'effet apaisant, anti-irritant et protecteur de la peau est dû à la capacité de l'Allantoïne à former des complexes et à neutraliser de nombreux agents irritants et sensibilisants.
L'allantoïne améliore la prolifération des cellules épidermiques, favorise la régénération de l'épitélium endommagé et accélère la cicatrisation des plaies.


ORIGINE DE L'ALLANTOÏNE :
L'allantoïne est un intermédiaire métabolique d'une grande variété d'organismes : des bactéries aux végétaux et aux animaux.
L'allantoïne a été trouvée dans de nombreuses plantes, et particulièrement dans les feuilles et les racines de la consoude (Symphytum officinale), une plante herbacée de la famille des Boraginacées.
Les racines et les feuilles de cette plante contiennent de 0,6 à 1 % d'allantoïne et sont utilisées depuis longtemps dans le traitement des plaies sous forme de cataplasmes et de décoctions.

L'allantoïne est le produit final de la dégradation des purines chez les mammifères (à l'exception des primates) et dérive de l'oxydation de l'acide urique.
L'allantoïne ne peut pas être extraite d'animaux présentant des avantages industriels, donc toutes les alertes Internet sur l'origine animale de l'allantoïne sont totalement infondées.
L'Allantoïne CTFA fabriqué par Akema est le composé naturel identique entièrement obtenu via un processus chimique qui n'utilise aucune substance d'origine animale.



PROPRIÉTÉS ET STABILITÉ DE L'ALLANTOÏNE :
L'allantoïne est un composé hétérocyclique dérivé de la purine.
L'allantoïne est une poudre blanche inodore, soluble dans l'eau à 0,5 %, très légèrement soluble dans les alcools, insoluble dans les huiles et les solvants apolaires.
L'allantoïne est stable dans la plage de pH 3-8 et jusqu'à 80°C en chauffage prolongé.
L'allantoïne est entièrement compatible avec les ingrédients cosmétiques et avec les systèmes anioniques, non ioniques et cationiques.


INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'ALLANTOÏNE :
L'allantoïne est une substance endogène au corps humain et également présente comme composant normal de l'alimentation humaine.
Chez des volontaires humains sains, la concentration plasmatique moyenne d'allantoïne est d'environ 2 à 3 mg/l.
Pendant l'exercice, la concentration plasmatique d'allantoïne augmente rapidement d'environ deux fois et reste élevée.

Dans le muscle humain, l'urate est oxydé en allantoïne au cours d'un tel exercice.
La concentration d'allantoïne dans les muscles augmente d'une valeur au repos d'environ 5 000 ug/kg à environ 16 000 ug/kg immédiatement après un exercice cycliste exhaustif de courte durée.
Plus précisément, l'allantoïne est un diuréide d'acide glyoxylique produit à partir de l'acide urique.

C'est un intermédiaire métabolique majeur dans la plupart des organismes.
L'allantoïne se trouve dans les produits cosmétiques en vente libre et dans d'autres produits commerciaux tels que les produits d'hygiène bucco-dentaire, dans les shampoings, les rouges à lèvres, les produits anti-acnéiques, les produits solaires et les lotions clarifiantes 4.
L'allantoïne a également démontré qu'elle améliore le processus de cicatrisation des plaies dans certaines études.



HISTOIRE DE L'ALLANTOÏNE :
L'allantoïne a été isolée pour la première fois en 1800 par le médecin italien Michele Francesco Buniva (1761-1834) et le chimiste français Louis Nicolas Vauquelin, qui pensaient à tort qu'elle était présente dans le liquide amniotique.
En 1821, le chimiste français Jean Louis Lassaigne le trouva dans le liquide de l'allantoïde ; il l'appelait "l'acide allantoique".
En 1837, les chimistes allemands Friedrich Wöhler et Justus Liebig le synthétisent à partir de l'acide urique et le rebaptisent « allantoïne ».

Animaux:
Nommé d'après l'allantoïde (un organe excréteur embryonnaire amniote dans lequel il se concentre au cours du développement chez la plupart des mammifères à l'exception des humains et des autres hominidés), il est un produit de l'oxydation de l'acide urique par catabolisme des purines.
Après la naissance, c'est le moyen prédominant par lequel les déchets azotés sont excrétés dans l'urine de ces animaux.
Chez l’homme et chez d’autres singes supérieurs, la voie métabolique de conversion de l’acide urique en allantoïne n’est pas présente, donc la première est excrétée.

La rasburicase recombinante est parfois utilisée comme médicament pour catalyser cette conversion métabolique chez les patients.
Chez le poisson, l'allantoïne est davantage décomposée (en ammoniac) avant d'être excrétée.
Il a été démontré que l'allantoïne améliore la résistance à l'insuline lorsqu'elle est administrée à des rats et augmente la durée de vie lorsqu'elle est administrée au ver nématode Caenorhabditis elegans.

Bactéries :
Chez les bactéries, les purines et leurs dérivés (tels que l'allantoïne) sont utilisés comme sources secondaires d'azote dans des conditions limitant les nutriments.
Leur dégradation produit de l'ammoniac, qui peut ensuite être valorisé.
Par exemple, Bacillus subtilis est capable d’utiliser l’allantoïne comme seule source d’azote.



Les mutants du gène pucI de B. subtilis n'ont pas pu se développer sur l'allantoïne, ce qui indique qu'il code pour un transporteur d'allantoïne.
Chez Streptomyces coelicolor, l'allantoïnase (EC 3.5.2.5) et l'allantoïcase (EC 3.5.3.4) sont essentielles au métabolisme de l'allantoïne.
Chez cette espèce, le catabolisme de l'allantoïne et la libération ultérieure d'ammonium inhibent la production d'antibiotiques (les espèces de Streptomyces synthétisent environ la moitié de tous les antibiotiques connus d'origine microbienne).

APPLICATIONS DE L'ALLANTOÏNE :
L'allantoïne est présente dans les extraits botaniques de la consoude et dans l'urine de la plupart des mammifères.
L'allantoïne en vrac synthétisée chimiquement, qui est chimiquement équivalente à l'allantoïne naturelle, est sûre, non toxique, compatible avec les matières premières cosmétiques et répond aux exigences CTFA et JSCI.
Plus de 10 000 brevets font référence à l’allantoïne.

Produits de beauté:
Les fabricants peuvent utiliser l’allantoïne comme ingrédient dans les cosmétiques en vente libre.

Médicaments:
L'allantoïne est fréquemment présente dans les dentifrices, les bains de bouche et autres produits d'hygiène bucco-dentaire, dans les shampoings, les rouges à lèvres, les produits anti-acnéiques, les produits solaires et les lotions clarifiantes, diverses lotions et crèmes cosmétiques et autres produits cosmétiques et pharmaceutiques.

Biomarqueur du stress oxydatif :
Puisque l'acide urique est le produit final du métabolisme des purines chez l'homme, seuls les processus non enzymatiques impliquant des espèces réactives de l'oxygène donneront naissance à l'allantoïne, qui constitue donc un biomarqueur approprié pour mesurer le stress oxydatif dans les maladies chroniques et la sénescence.


L'allantoïne convient à toute application de soins personnels.
Son utilisation augmente considérablement les performances de toute préparation cosmétique : utilisée à faible dose sur une peau intacte, elle donne un aspect lisse et sain ; utilisé sur la peau irritée, gercée et craquelée, soulage la douleur et favorise la guérison. L'allantoïne est également utile comme seul ingrédient actif.

Les nombreuses applications cosmétiques incluent :
• Soins du corps et du visage : toniques, gels, crèmes, lotions, lingettes.
• Soins des mains : gels, lotions, crèmes.
• Soins de rasage : savons à raser, après-rasages, gels, lotions, crèmes.
• Soins bébé : érythème fessier, produits pour le bain, gels, lotions, crèmes, poudres, lingettes.
• Soins des lèvres : sticks, crèmes.
• Soins solaires : crèmes solaires, après-soleil, bronzages, gels, lotions, crèmes.
• Produits capillaires : shampoings, toniques.
• Produits pour le bain : gels douche, bains moussants, intimes, poudres, lingettes.
• Préparations orales : dentifrices, bains de bouche.


UTILISATIONS DE L'ALLANTOÏNE :

L'allantoïne est utilisée comme hydratant pour traiter ou prévenir la peau sèche, rugueuse, squameuse, qui démange et les irritations cutanées mineures (telles que l'érythème fessier, les brûlures cutanées dues à la radiothérapie).
Les émollients sont des substances qui adoucissent et hydratent la peau et diminuent les démangeaisons et la desquamation.
Certains produits (comme l'oxyde de zinc, la vaseline blanche) sont principalement utilisés pour protéger la peau contre les irritations (comme l'humidité).

La peau sèche est causée par une perte d’eau dans la couche supérieure de la peau.
Les émollients/hydratants agissent en formant une couche grasse sur le dessus de la peau qui emprisonne l'eau dans la peau.
La vaseline, la lanoline, l'huile minérale et la diméthicone sont des émollients courants.
Les humectants, notamment la glycérine, la lécithine et le propylène glycol, attirent l'eau dans la couche externe de la peau.

De nombreux produits contiennent également des ingrédients qui adoucissent la substance cornée (kératine) qui maintient ensemble la couche supérieure des cellules de la peau (y compris l'urée, les acides alpha-hydroxy tels que l'acide lactique/citrique/glycolique et l'allantoïne).
Cela aide les cellules mortes de la peau à tomber, aide la peau à retenir plus d’eau et laisse la peau plus lisse et plus douce.

COMMENT UTILISER L'ALLANTOÏNE :
Utilisez l'allantoïne comme indiqué.
Certains produits nécessitent un apprêt avant utilisation.
Suivez toutes les instructions sur l’emballage du produit.
Si vous avez des questions, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.

Certains produits doivent être secoués avant utilisation.
Vérifiez l'étiquette pour voir si vous devez bien agiter le flacon avant de l'utiliser.
Appliquer sur les zones affectées de la peau si nécessaire ou comme indiqué sur l'étiquette ou par votre médecin.
La fréquence à laquelle vous appliquerez le médicament dépendra du produit et de l’état de votre peau.
Pour traiter les mains sèches, vous devrez peut-être utiliser le produit à chaque fois que vous vous lavez les mains, en l'appliquant tout au long de la journée.

Si vous utilisez ce produit pour traiter l'érythème fessier, nettoyez bien la zone de la couche avant utilisation et laissez sécher la zone avant d'appliquer le produit.

Si vous utilisez ce produit pour traiter les brûlures cutanées causées par les radiations, vérifiez auprès du personnel chargé des radiations si votre marque peut être appliquée avant la radiothérapie.

Suivez toutes les instructions sur l’étiquette pour une utilisation appropriée.
Appliquer uniquement sur la peau.
Évitez les zones sensibles telles que vos yeux, l'intérieur de votre bouche/nez et la région vaginale/aine, à moins que l'étiquette ou votre médecin ne vous indique le contraire.

Vérifiez l'étiquette pour connaître les instructions concernant les zones ou les types de peau sur lesquels vous ne devez pas appliquer le produit (comme sur le visage, les zones de peau cassée/gercée/coupée/irritée/grattée, ou sur une zone de peau récemment rasée). .
Consultez votre médecin ou votre pharmacien pour plus de détails.

Utilisez ce médicament régulièrement pour en tirer le meilleur parti.
La plupart des crèmes hydratantes ont besoin d’eau pour bien fonctionner.
Appliquer le produit après le bain/la douche, sur la peau encore humide.

Pour les peaux très sèches, votre médecin pourra vous demander de tremper la zone avant d'utiliser le produit.
Des bains/lavages longs, chauds ou fréquents peuvent aggraver la peau sèche.

Si votre état persiste ou s’aggrave, ou si vous pensez avoir un problème médical grave, consultez immédiatement un médecin.


AVANTAGES ET UTILISATIONS DE L'ALLANTOÏNE :
L'allantoïne présente de nombreux avantages pour la peau, notamment :

Réduire les irritations :
Une étude de 2015 a comparé les effets anti-irritants de l'allantoïne pure et de l'extrait de consoude, qui contient également de l'allantoïne naturelle.
Les chercheurs ont constaté que les deux substances réduisaient l’irritation.

Cependant, l’extrait de consoude était plus efficace que l’allantoïne pure.
Cela suggère qu’une combinaison de composés contenus dans la racine de consoude a un effet bénéfique sur l’irritation.

Eczéma de l'enfant :
La dermatite atopique, ou eczéma atopique, provoque une peau enflammée, des démangeaisons et une sécheresse.
Il est particulièrement important d’apaiser ces symptômes chez les jeunes enfants pour éviter qu’ils ne se grattent et ne se cassent la peau.

L'allantoïne, l'aloe vera et la farine d'avoine ont tous des propriétés anti-inflammatoires, ce qui peut en faire des compléments utiles à un schéma thérapeutique pour l'eczéma infantile en complément des médicaments.

Acné:
Le peroxyde de benzoyle est un traitement de première intention contre l'acné.
Cependant, son effet desséchant sur la peau peut accélérer le vieillissement et décourager son utilisation.
Cela peut entraîner une aggravation des symptômes et davantage de cicatrices d’acné.

Dans une petite étude de 2020 portant sur 31 femmes, les participantes ont bien répondu à un nouveau régime contre l’acné contenant de l’allantoïne et un mélange de céramides.
Dans l’ensemble, ils ont remarqué une réduction des symptômes d’acné et une amélioration de la fonction de la barrière cutanée.

Cicatrices :
Une combinaison d’allantoïne et d’extrait d’oignon est disponible sous forme de gel pour le traitement des cicatrices depuis plusieurs décennies.
Les partisans affirment que l’extrait d’oignon a des propriétés anti-inflammatoires, tandis que l’allantoïne est hydratante et épithélisante.
Cela signifie qu’il aide à développer de nouvelles cellules cutanées.

Une étude de 2018 portant sur 125 participants a révélé que leurs cicatrices étaient moins visibles après avoir porté un patch à l'allantoïne et à l'extrait d'oignon après une chirurgie cutanée.
Cela conforte la théorie selon laquelle l’allantoïne aurait des propriétés cicatrisantes.

Cicatrisation des plaies :
La pectine et l’allantoïne ont déjà de nombreuses utilisations dans l’industrie pharmaceutique et esthétique.
Cependant, les deux semblent prometteurs pour faciliter la cicatrisation des plaies.
Une étude de 2020 a révélé que les films de pectine-allantoïne accéléraient le temps de guérison de 25 % chez les rats présentant des plaies cutanées.

Les études qui étudient les propriétés cicatrisantes de l’allantoïne ont tendance à utiliser des animaux, de sorte que les résultats peuvent ne pas s’appliquer aux humains.
Cela dit, les résultats de cette étude sont prometteurs et suggèrent que la pectine et l’allantoïne pourraient être utilisées dans le soin des plaies.


Hydrate :
L'allantoïne agit comme un émollient qui maintient votre peau hydratée et prévient le dessèchement et les irritations.

Apaise la peau :
L'allantoïne a la fonctionnalité supplémentaire d'être un agent calmant.
Il apaise et protège la peau en formant des complexes avec des agents irritants et sensibilisants, selon Herrmann.
Améliore la cicatrisation de la peau :
Herrmann dit qu'il a été noté qu'il aide à apaiser la peau blessée et à favoriser la cicatrisation des plaies et qu'il est souvent utilisé pour traiter les irritations cutanées et les éruptions cutanées.
Exfolie :
Herrmann ajoute que l'allantoïne est également kératolytique, ce qui signifie qu'elle exfolie les cellules mortes de la peau.
Comme l'explique Shamban, cela favorise la desquamation, la desquamation de la membrane ou de la couche de tissu la plus externe de l'intérieur vers l'extérieur.

Hydrate :
Shamban affirme que sa propriété kératolytique peut augmenter la teneur en eau des cellules, luttant ainsi contre les dommages causés par la perte d'eau transépidermique (TEWL) dans le derme, ce qui maintient la peau rebondie et jeune.
"Pensez-y comme à l'expansion d'une éponge lorsqu'elle est mouillée, retenant la quantité maximale de liquide", dit-elle.

Améliore la matité de la peau :
L'allantoïne favorise la prolifération cellulaire et soutient le « remodelage » global, comme le dit Shamban.
"Si la peau est stressée par la liste habituelle et coutumière des agresseurs, alors la peau va essayer de se réparer au lieu de voir davantage de cellules se renouveler", explique-t-elle.
"Ce que nous voulons faire avec l'épiderme, c'est qu'il s'exfolie constamment et qu'il produise davantage de cellules, car c'est ainsi que l'on obtient un temps de transit plus rapide des cellules épidermiques.

À mesure que les gens vieillissent, le temps de transit de la couche de base de l'épiderme à la couche supérieure prend plus de temps, et la peau est également stressée, et ce sont également quelques-unes des causes de la peau terne et sèche.
Cela va contribuer à cette prolifération cellulaire. »

Lisse la peau :
Herrmann dit que l'élimination des cellules mortes de la peau (couche cornée) aide également à garder la peau lisse et douce.
Rajeunit les cellules : Bien qu’il soit doux, il peut néanmoins être un ingrédient anti-âge efficace.
"L'allantoïne est très bénéfique pour faciliter la synthèse du collagène", explique Shamban.
"Comme il stimule les fibroblastes (cellules responsables de la production de collagène), il stimule également la synthèse de la matrice extracellulaire, c'est pourquoi c'est un puissant rajeunissant."







PRODUITS D'ALLANTOÏNE :
Il existe une variété de produits contenant de l’allantoïne, notamment :
• Produits de soins capillaires
• shampooing
• Conditionneur
• sérums capillaires
• masques capillaires
• Produits de maquillage
• mascara
• le fard à paupières
• correcteur
• rouge à lèvres
• eye-liner
• fondation
• Produits de soins de la peau
• hydratants pour le visage
• sérums
• crèmes pour les mains
• crèmes pour les pieds
• lavages du corps
• démaquillants
• Produits pour nourrissons
• crème solaire pour bébé
• shampoing pour bébé
• savon pour bébé
• lotion pour bébé



COMMENT UTILISER L'ALLANTOÏNE :
Avant d'utiliser un produit contenant de l'allantoïne, il est préférable d'effectuer un test cutané.
Cela peut indiquer à quelqu’un si le produit peut être utilisé en toute sécurité.

Pour ce faire, appliquez une petite quantité de produit sur une zone de peau.
Par exemple, une personne peut appliquer une crème hydratante sur un patch situé à l’intérieur du bras.
Si aucune irritation ne se produit dans les prochaines 24 heures, son utilisation est probablement sûre.

La façon dont une personne utilise les produits contenant de l'allantoïne dépend du type de produit, du mode d'emploi et de ce qu'elle essaie d'obtenir.
Par exemple:

Nettoyants :
Les gens souhaiteront peut-être utiliser l’allantoïne dans un nettoyant doux au pH équilibré adapté aux peaux sensibles.
Massez ou faites mousser doucement le nettoyant sur le visage avant de le laver et de le sécher avec une serviette propre.
Évitez les yeux et toute zone de peau cassée.

Toniques ou sérums.
Appliquez ces produits après le nettoyage et avant d'appliquer des crèmes hydratantes plus épaisses.
Encore une fois, évitez la peau endommagée.

Laisser sécher ou pénétrer avant de passer aux autres étapes.
Crèmes et lotions.
Appliquez ces derniers en routine, en vous concentrant sur les zones de sécheresse ou d'irritation.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DE L'ALLANTOÏNE :
Formule chimique C4H6N4O3
Masse molaire 158,117 g•mol−1
Aspect poudre cristalline incolore
Odeur inodore
Densité 1,45 g/cm3
Point de fusion 230 °C (446 °F; 503 K) (se décompose)
Point d'ébullition 478 °C (892 °F; 751 K)
Solubilité dans l'eau 0,57 g/100 mL (25 °C)
4,0 g/100 ml (75 °C)
Solubilité soluble dans l'alcool, la pyridine, NaOH
insoluble dans l'éther éthylique
log P −3,14
Acidité (pKa) 8,48


SYNONYMES DE L'ALLANTOÏNE :
Allantoïne
Herpécine L
Herpécine-L
HerpécineL
Sébical
Woun'dres
allantoïne
97-59-6
5-uréidohydantoïne
Glyoxyldiuréide
1-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urée
Cordianine
Glyoxyldiuréide
Allantol
Sébical
Alantan
Crème AVC/Dienestrol
Urée, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-
Psoralon
Septalan
Hydantoïne, 5-uréido-
Émollient Cutemol
Uniderm A
(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)urée
(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urée
Diuréide glyoxylique (acide)
DL-Allantoïne
Caswell n ° 024
Diuréide glyoxylique
NSC 7606
5-Ureido-2,4-imidazolidindion
Alwextine
Herpécine L
CCRIS 1958
2,5-dioxo-4-imidazolidinyl-urée
(+/-)-Allantoïne
N-(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)urée
C4H6N4O3
Code chimique des pesticides EPA 085701
Allantoïne [USAN:BAN]
4-uréido-2,5-imidazolidinedione
Métabolite m1a de l'idélalisib
AI3-15281
NSC-7606
Fancol TOIN
5-uréidohydrantoïne
EINECS202-592-8
BRN0102364
5-Ureido-2,4-imidazolidindione
DTXSID3020043
UNII-344S277G0Z
CHEBI:15676
HSDB 7490
NSC7606
Allantoïne (JAN/USP)
N-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urée
344S277G0Z
allantion
97-59-6 (racémique)
DTXCID0043
MLS000737882
5377-33-3
SD 101
Allantoïne [USAN:USP:BAN:JAN]
CE 202-592-8
5-25-15-00338 (référence du manuel Beilstein)
DL-ALLANTOÏNE-5-13C ; 1-15N
urée, N-(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-
ALLANTOÏNE (II)
ALLANTOÏNE [II]
ALLANTOÏNE (MART.)
ALLANTOÏNE [MART.]
D00121
ALLANTOÏNE (USP-RS)
ALLANTOÏNE [USP-RS]
ALLANTOÏNE (MONOGRAPHIE EP)
ALLANTOÏNE [MONOGRAPHIE EP]
ALLANTOÏNE (MONOGRAPHIE USP)
ALLANTOÏNE [MONOGRAPHIE USP]
Uréidohydantoïne
N-[2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]urée
SMR000528073
SR-01000766252
MFCD00005260
Alantoine
Hémocane
CAS-97-59-6
Prestwick_11
NCGC00016358-01
Allation,(S)
5-uréido-hydantoïne
Allantoïne (8CI)
Spectre_001078
ALLANTOÏNE [JAN]
ALLANTOÏNE [MI]
ALLANTOÏNE [HSDB]
ALLANTOÏNE [INCI]
ALLANTOÏNE [USAN]
Allantoïne, (.+.)-
Prestwick0_000002
Prestwick1_000002
Prestwick2_000002
Prestwick3_000002
Spectre2_000219
Spectre3_000876
Spectre4_000716
Spectre5_001526
ALLANTOÏNE [VANDF]
bmse000437
D01HNL
ALLANTOÏNE [QUI-DD]
SCHEMBL3208
Oprea1_621175
BSPBio_000003
BSPBio_002551
KBioGR_001271
KBioSS_001558
MLS002473300
Allantoïne, étalon analytique
DivK1c_000281
SPECTRE1500801
SPBio_000237
SPBio_001924
BPBio1_000005
CHEMBL593429
SD 101 [OMS-DD]
5-Uréidohydantoïne ; Glycoxyldiuréide
HMS500O03
KBio1_000281
KBio2_001558
KBio2_004126
KBio2_006694
KBio3_002051
Allantoïne, >=98,0 % (N)
NINDS_000281
Urée,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-
HMS1568A05
HMS1921I10
HMS2092K16
HMS2095A05
HMS2268N08
HMS3712A05
HMS3885M08
Pharmakon1600-01500801
AMY13912
BCP31832
composant du baume pour la peau (sel/mélange)
HY-N0543
2,5-Imidazolidinedione, 4-uréido-
Tox21_110395
Tox21_202087
Tox21_302912
BBL027508
GCC-39781
NSC757792
s3856
STL373778
AKOS000120642
AKOS016038547
Tox21_110395_1
CS-7741
DB11100
LS-7181
NSC-757792
SDCCGMLS-0066595.P001
IDI1_000281
Code des pesticides USEPA/OPP : 085701
Allantoïne, pa, 98,5-101,0 %
N-(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)urée #
NCGC00094854-01
NCGC00094854-02
NCGC00094854-03
NCGC00094854-04
NCGC00094854-05
NCGC00094854-06
NCGC00094854-07
NCGC00256403-01
NCGC00259636-01
AC-11040
AS-13865
NCI60_041675
Méthanethiolate de sodium (~20 % dans l'eau)
Urée, n-(2,5-dioxo-4-imidazolidinil)-
N-(2,5-dioxo-4(1h)-imidazolidinyl)urée
SBI-0051759.P002
A0211
AB00052307
FT-0604592
EN300-21043
C01551
D85069
Urée, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)- (9CI)
AB00052307_11
Ester éthylique de l'acide 3-hydroxy-2-propyl-4-penténoïque
Q409804
Urée, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-, (.+.)-
J-522839
SR-01000766252-2
SR-01000766252-3
SR-01000766252-4
W-100104
Z104486690
Allantoïne, étalon de référence de la Pharmacopée européenne (EP)
A999F0D6-0285-41D9-A6BA-B705987B663C
Allantoïne, étalon de référence de la Pharmacopée des États-Unis (USP)
Allantoïne, étalon secondaire pharmaceutique ; Matériel de référence certifié
5-uréidohydantoïne ; Glyoxyldiuréide ; Diuréide glyoxylique ; Cordianine; Glyoxyldiuréide ; (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)urée




ALLANTOÏNE
L'allantoïne est un composé chimique de formule C4H6N4O3.
L'allantoïne est également appelée 5-uréidohydantoïne ou glyoxyldiuréide.
L'allantoïne est un diuréide de l'acide glyoxylique.
L'allantoïne est un intermédiaire métabolique majeur dans la plupart des organismes, y compris les animaux, les plantes et les bactéries.


Numéro CAS : 97-59-6
Numéro CE : 202-592-8
Numéro MDL : MFCD00005260
Formule chimique : C4H6N4O3


L'allantoïne est produite à partir de l'acide urique, qui est lui-même un produit de dégradation des acides nucléiques, par action de l'urate oxydase (uricase).
Le se présente comme un composé minéral naturel (symbole IMA Aan).
L'allantoïne est un agent hydratant et cicatrisant qui a la capacité d'éliminer les cellules mortes de la peau et de laisser la peau fraîche et éclatante.


La formule chimique de l'allantoïne est C4H6N4O3.
L'allantoïne est l'un de ces ingrédients cosmétiques et de soins personnels magiques qui n'est pas assez médiatisé dans le monde des ingrédients surmédiatisés.
L'allantoïne sert à de nombreuses fins telles que l'hydratation et la cicatrisation des cicatrices et est ajoutée à une variété de produits tels que les lotions, les mascaras et les shampooings.


L'allantoïne est un ingrédient naturel qui se présente sous la forme d'une poudre blanche sous sa forme brute.
L'allantoïne est dérivée de plantes comme la châtaigne, la busserole et la consoude.
Cependant, l'allantoïne peut également être fabriquée à partir d'urée et d'acide glyoxylique.


Enfin, l'allantoïne peut également être fabriquée synthétiquement.
L'allantoïne est réputée pour ses propriétés adoucissantes et apaisantes.
L'allantoïne est un ingrédient de choix pour vos soins réparateurs "maison" et vos préparations pour peaux sensibles ou à imperfections.


L'allantoïne, en tant qu'agoniste I-1R, a le potentiel de se développer en tant que nouvel agent thérapeutique de l'hypertension.
L'allantoïne a des activités améliorant la mémoire, anti-oxydantes et anti-inflammatoires ; il peut améliorer l'activité antifongique de la nanoencapsulation.
L'allantoïne est un agent revitalisant pour la peau qui favorise une peau saine, stimule la croissance de nouveaux tissus sains.


L'allantoïne médie la voie du signal PI3K-Akt-GSK-3β.
L'allantoïne est un composé chimique de formule C4H6N4O3.
L'allantoïne est également appelée 5-uréidohydantoïne ou glyoxyldiuréide.


L'allantoïne est un diuréide de l'acide glyoxylique.
Nommé d'après l'allantoïde, un organe excréteur embryonnaire amniote dans lequel l'allantoïne se concentre au cours du développement chez la plupart des mammifères à l'exception des humains et des grands singes, c'est un produit de l'oxydation de l'acide urique par le catabolisme des purines.


Après la naissance, l'allantoïne est le moyen prédominant par lequel les déchets azotés sont excrétés dans l'urine de ces animaux.
Chez l'homme et les singes supérieurs, la voie métabolique de conversion de l'acide urique en allantoïne n'est pas présente, de sorte que le premier est excrété.
La rasburicase recombinante est parfois utilisée comme médicament pour catalyser cette conversion métabolique chez les patients.


Chez les poissons, l'allantoïne est davantage décomposée (en ammoniac) avant l'excrétion.
L'allantoïne est un intermédiaire métabolique majeur dans de nombreux autres organismes, y compris les plantes et les bactéries.
L'allantoïne, sous sa forme organique, est un composé trouvé et extrait de certaines plantes comme la betterave à sucre, la camomille et les germes de blé.


Il est également connu sous le nom de dihydroxy allantoïnate d'aluminium, mais nous l'appellerons simplement allantoïne pour simplifier les choses.
Plus particulièrement, l'allantoïne peut être extraite de la plante de consoude, originaire de certaines régions d'Asie et d'Europe.
Dans les soins de la peau, l'allantoïne principalement utilisée est recréée en laboratoire pour être chimiquement équivalente à sa forme naturelle.


Cette version créée en laboratoire, telle que l'acide allantoïne glycyrrhétinique, imite les effets de l'allantoïne naturelle et s'est avérée suffisamment sûre pour fonctionner dans de nombreux produits de beauté différents.
La fonction principale de l'allantoïne est d'être un agent hydratant non toxique, c'est donc un excellent ingrédient à rechercher si vous avez besoin d'une hydratation en profondeur ou d'un anti-âge.


L'allantoïne est un kératolytique doux, ce qui signifie qu'elle a la capacité d'augmenter la teneur en eau dans les cellules et aide également à éliminer les couches externes de la peau (desquamation).
En plus de ces facteurs majeurs, Allantoine a également des tonnes d'autres bonus !


L'allantoïne est l'un des principaux principes actifs des racines de consoude (plante régénératrice et très cicatrisante).
L'allantoïne est une poudre blanche hygroscopique.
L'allantoïne est stockée à l'abri de l'humidité.


L'industrie cosmétique extrait l'allantoïne du mucus de certains gastéropodes.
Chez les plantes, l'allantoïne se trouve dans les racines de la consoude et dans les graines de céréales.
Reconnue pour ses propriétés hydratantes, anti-irritantes et son action trophique cellulaire (bénéfique sur la croissance cellulaire), l'Allantoïne est très efficace même à faible concentration (dès 0,1%).


Bien que l'allantoïne soit présente dans des extraits botaniques de consoude, elle est généralement synthétisée chimiquement pour répondre à la demande mondiale. L'allantoïne est un produit synthétisé identique à la nature fabriqué selon les spécifications USP.
L'allantoïne est non toxique, non irritante et non allergène.


L'allantoïne est un ingrédient de vos préparations réparatrices, apaisantes et anti-inflammatoires.
L'allantoïne est un ingrédient puissant, ce qui en fait un incontournable pour les peaux sensibles, abîmées ou irritées.
L'allantoïne peut être d'origine biologique ou végétale, on la retrouve dans l'un des principes actifs de la consoude, racines d'une plante dite "oreilles d'âne", mais aussi dans les graines de céréales.


L'allantoïne est utilisée comme anti-rides, régénère de nouveaux tissus, antioxydant qui combat les radicaux libres qui détruisent la peau et accélèrent le processus de vieillissement.
L'allantoïne s'utilise dissoudre dans l'eau.
L'allantoïne est composée d'acide glycolique et d'urée.


La poudre blanche inodore, l'allantoïne, est bien soluble dans l'eau et insensible à la chaleur.
L'allantoïne se présente sous la forme d'une poudre cristalline blanche.
L'allantoïne est un composé azoté que l'on retrouve aussi bien dans le milieu végétal (racine de consoude par exemple) qu'animal (dans l'urine des veaux).


L'allantoïne peut également être obtenue par synthèse à partir de l'acide urique.
L'allantoïne est un agent hydratant, presque aussi efficace que l'urée pour lier l'humidité.
À l'origine, l'allantoïne est un métabolite végétal, mais aujourd'hui, elle est également fabriquée de manière synthétique.


Idéale en soin des peaux grasses ou impures, l'Allantoïne élimine les cellules mortes et l'excès de sébum.
L'allantoïne a également une action cicatrisante, lissante et régénérante sur les cellules de la peau.
L'allantoïne est un actif cosmétique idéal pour aider à régénérer et cicatriser la peau.


L'allantoïne adoucit et apaise la peau.
L'allantoïne est utile pour la préparation de cosmétiques hydratants et apaisants.
L'allantoïne est une substance active présente entre autres dans la consoude (Symphytum officinale) et le marronnier d'Inde (Aesculus hippocastanum).


L'allantoïne a un effet cicatrisant et régénérant sur la peau.
L'allantoïne rend la peau plus lisse et plus douce en éliminant les cellules mortes de la peau.
La peau peut donc également être mieux hydratée et la production de nouvelles cellules cutanées est stimulée.


L'allantoïne est fabriquée biotechnologiquement à partir d'urée et d'acide glycolique.
L'allantoïne convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles (de bébé).



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l'ALLANTOINE :
L'allantoïne est utilisée dans une variété de produits cosmétiques et de soins personnels en raison de ses nombreux avantages.
L'allantoïne est l'un des derniers ingrédients tendance que l'on trouve dans les shampoings, les crèmes anti-cicatrices, les produits contre l'acné et les lotions.
L'allantoïne améliore les niveaux d'irritation et d'hydratation de la peau tout en réduisant les effets du vieillissement sur la peau.


L'allantoïne a des propriétés cicatrisantes, apaisantes et régénérantes pour la peau, elle resserre les pores, elle sera donc largement utilisée en cas de plaies ou de brûlures.
L'allantoïne régule la sécrétion de sébum,
L'allantoïne a une action kératolytique très douce, elle élimine les cellules mortes et stimule la régénération cellulaire.


L'allantoïne est également un ingrédient hydratant et adoucissant, élimine les lésions, les irritations et les rugosités de la peau.
L'allantoïne est un actif cosmétique reconnu pour ses propriétés régénérantes et cicatrisantes.
Hydratante, l'Allantoïne maintient le film hydrolipidique cutané et rend la peau souple et douce.


Egalement apaisante et anti-inflammatoire, l'Allantoïne est idéale pour lutter contre les irritations cutanées.
Pour qui : L'allantoïne s'utilise sur tous les types de peaux, en particulier les peaux sensibles, abîmées, irritées, les peaux abîmées par le soleil, les peaux grasses et sujettes aux imperfections.
Pour quoi : L'allantoïne s'utilise en crème, en baume, en lait réparateur ou après-soleil, en baume à raser pour homme, en soin visage pour les peaux irritées.


L'allantoïne est fréquemment utilisée dans le traitement des plaies, des brûlures et des ulcères cutanés.
L'allantoïne aide à la régénération des tissus endommagés et agit comme un accélérateur de cicatrisation.
Les nombreux bienfaits de l'allantoïne rendent son utilisation très bénéfique pour les baumes après-rasage, pour les peaux sensibles ou pour les bébés et les enfants.


L'allantoïne a un effet hydratant et kératolytique, augmentant la teneur en eau de la matrice extracellulaire et améliorant la desquamation des couches supérieures des cellules mortes de la peau, augmentant la douceur de la peau ; favoriser la prolifération cellulaire et la cicatrisation des plaies; et un effet apaisant, anti-irritant et protecteur de la peau en formant des complexes avec des agents irritants et sensibilisants.


Poudre hygroscopique synthétique à écoulement libre, l'Allantoïne, largement utilisée dans les formulations cosmétiques, dermatologiques et pharmaceutiques pour ses propriétés apaisantes et anti-irritantes.
L'allantoïne stimule la formation de tissus sains et normaux, même à faible concentration.


L'allantoïne est utilisée en formulation cosmétique dans les soins du corps, la lotion après-rasage, les anti-transpirants.
La crème pour les mains à l'allantoïne répare intensément les mains abîmées.
L'allantoïne s'utilise régulièrement, sa Crème Mains Réparatrice apaise et répare les mains abîmées et leur redonne souplesse et douceur


L'allantoïne est l'ingrédient vedette pour favoriser une peau saine.
Grâce à son action réparatrice, apaisante et hydratante ; L'allantoïne stimule le renouvellement cutané, régule le processus inflammatoire, améliore la capacité de la peau à retenir l'eau.
Grâce à son effet kératolytique, l'Allantoïne aide à éliminer les cellules mortes, ce qui régénère la peau en lui redonnant éclat et douceur.


Enfin, grâce à son effet adoucissant, l'Allantoïne laisse la peau douce et souple.
L'allantoïne est traditionnellement utilisée pour stimuler la cicatrisation des plaies en raison de son effet stimulant sur la production de nouvelles cellules.
L'allantoïne est aujourd'hui connue pour son action exfoliante et kératolytique.


L'allantoïne a un léger effet exfoliant en éliminant les cellules mortes de la peau et en créant une peau douce et lisse.
L'allantoïne a un effet kératolytique en assouplissant et assouplissant la cornée, ce qui la rend plus apte à retenir l'eau.
L'allantoïne rend la peau plus humide, plus douce et plus souple.


L'allantoïne convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles (de bébé).
L'allantoïne peut être utilisée dans des crèmes et des lotions spécialement pour les peaux sensibles, sèches et irritées.
De plus, l'allantoïne peut être transformée en crèmes contre l'acné et en produits après-soleil.


En cosmétique, l'Allantoïne est utilisée pour ses propriétés astringentes, anti-irritantes, anti-inflammatoires, cicatrisantes et hydratantes.
L'allantoïne est également utilisée dans le traitement de l'hypersensibilité dentinaire.
L'allantoïne est traditionnellement utilisée pour ses propriétés cicatrisantes, régénérantes et apaisantes.


En cosmétique, l'allantoïne est fréquemment obtenue à partir de bave d'escargot.
Ici, nous utilisons une Allantoïne de synthèse, équivalente au naturel en termes de non-toxicité et de sécurité.
L'allantoïne a des propriétés hydratantes et kératolytiques.


En augmentant la quantité d'eau dans la matrice extracellulaire et en favorisant l'élimination des cellules mortes, l'Allantoïne adoucit la peau, stimule la régénération des tissus et illumine le teint.
De plus, l'allantoïne réagit avec les irritants et les sensibilisants présents sur la peau et les désactive.


Utilisations de l'allantoïne en soin de la peau : lait, crème, baume, soin, lotion, gel, masque
L'allantoïne convient également comme actif hydratant dans les shampoings pour cuir chevelu irrité et eczéma.
L'allantoïne est utilisée dans les crèmes et les lotions pour les peaux sensibles, sèches, irritées et sujettes à l'acné.


-Utilisations de l'Allantoïne :
Soins de la peau (irritations, coups de soleil, brûlures, peau sèche, lèvres gercées…), produits pour le bain et la douche.
L'allantoïne favorise le nettoyage des peaux mortes et la production de nouvelles cellules.


-Soins de la peau:
L'allantoïne est excellente pour la peau car elle aide à hydrater et à guérir les surfaces endommagées.
L'allantoïne réduit également l'irritation et l'inflammation de la peau. De plus, l'allantoïne est utile dans le traitement des cicatrices.
L'allantoïne rend les produits cosmétiques plus hydratants et mieux texturés.
L'allantoïne est également un ingrédient anti-âge qui fait fureur dans les cosmétiques coréens.
L'allantoïne aide à réduire l'apparence des rides et ridules.


-Soin des cheveux:
L'allantoïne est ajoutée aux produits de soins capillaires car elle est bénéfique dans le traitement des démangeaisons et du cuir chevelu sec en nourrissant en profondeur.
L'allantoïne peut apaiser le cuir chevelu et le rafraîchir.


-Produits de beauté:
Les fabricants peuvent utiliser l'allantoïne comme ingrédient dans les cosmétiques en vente libre.


-Médicaments:
L'allantoïne est fréquemment présente dans les dentifrices, les bains de bouche et autres produits d'hygiène bucco-dentaire, dans les shampoings, les rouges à lèvres, les produits anti-acné, les produits solaires et les lotions clarifiantes, diverses lotions et crèmes cosmétiques et autres produits cosmétiques et pharmaceutiques.


-Biomarqueur du stress oxydatif :
L'acide urique étant le produit final du métabolisme des purines chez l'homme, seuls les processus non enzymatiques avec des espèces réactives de l'oxygène donneront naissance à l'allantoïne, qui est donc un biomarqueur approprié pour mesurer le stress oxydatif dans les maladies chroniques et la sénescence.


-Applications de l'allantoïne :
*Crèmes et lotions visage et corps
* baumes à lèvres
*soin de rasage
*dentifrices
*rouge à lèvres
*soin anti-acné (régule le sébum)
*crèmes solaires et après-soleil
*Déodorant
*soins bébé
* crèmes mains et pieds



FONCTIONS PRINCIPALES DE L'ALLANTOINE :
*Réparateur
*Apaisant
*Kératolytique



FONCTIONS DE L'ALLANTOINE :
*Agent revitalisant pour la peau :
L'allantoïne maintient la peau en bon état
*Agent protecteur de la peau :
L'allantoïne aide à éviter les effets nocifs des facteurs externes sur la peau
*Agent apaisant :
L'allantoïne aide à soulager l'inconfort de la peau ou du cuir chevelu
L'allantoïne est présente dans 6,12% des cosmétiques.



PROPRIETES DE L'ALLANTOINE :
*Hydrate et produit naturellement de la kératine.
*Répare la peau, l'aide à cicatriser et la rend plus douce.
*Anti-inflammatoire & apaisant :
L'allantoïne réduit significativement toutes les sensations d'irritation et d'inconfort (type acné, brûlures, démangeaisons, coups de soleil, gerçures, après-rasage).
*Guérison:
Puissant réparateur, l'Allantoïne favorise le renouvellement des cellules épidermiques et accélère la cicatrisation des plaies.
*Hydratant :
L'allantoïne augmente la teneur en eau tout en maintenant l'hydratation de la peau, la rendant plus lisse et plus souple.
*Kératolytique :
L'allantoïne aide efficacement à éliminer les cellules mortes de la peau pour lui redonner sa douceur.



L'ALLANTOÏNE PEUT ÊTRE UTILISÉE COMME INGRÉDIENT DANS LES PRÉPARATIONS :
*Soins apaisants et réparateurs
*Soins après-soleil
*Soin des mains et des pieds
*Crème ou gel post-épilation ou après-rasage
*Produits nettoyants pour peaux sensibles (savons, gels douche, lotions démaquillantes, etc.)
*Déodorant peaux sensibles



QUE FAIT L'ALLANTOINE DANS UNE FORMULATION ?
*Hydratant
*Rafraîchissant
*Apaisant



QUELS SONT LES BIENFAITS DE L'ALLANTOINE ?
Comme mentionné, l'allantoïne est un ingrédient incroyable pour hydrater la peau et s'assurer que l'hydratation est conservée.
En tant que kératolytique, l'allantoïne est également un exfoliant léger qui élimine les peaux mortes et aide à lisser le grain de votre peau.
À son tour, ce processus d'exfoliation aide également à éclaircir et à uniformiser le teint de la peau.
En plus de cela, l'allantoïne possède également des propriétés apaisantes et cicatrisantes !

Si vous recherchez un polyvalent polyvalent, je dirai que l'Allantoine est un candidat solide !
Cependant, comme il a des propriétés exfoliantes, l'allantoïne doit être évitée pour un usage quotidien en grande quantité.
L'allantoïne doit également être utilisée avec précaution avec d'autres ingrédients exfoliants afin d'éviter les irritations et la sensibilité causées par une sur-exfoliation.



PROPRIETES DE L'ALLANTOINE :
* Cicatrisant et régulateur de sébum
*Hydratant et apaisant
*Reconstituant et régénérant



PROFIL DE SÉCURITÉ DE L'ALLANTOINE :
L'allantoïne est sans danger pour la peau et les cheveux et ne présente aucun risque ou effet secondaire connu.
L'allantoïne est un ingrédient naturel qui n'est pas comédogène et ne provoque pas d'acné ni d'éruptions cutanées.
L'allantoïne convient à tous les types de peau et est également très bénéfique pour les peaux sensibles.
De plus, des données limitées n'ont montré aucun risque lorsqu'il est utilisé pendant la grossesse.
L'allantoïne peut ou non être végétalienne selon sa source de dérivation.



HISTOIRE DE L'ALLANTOINE :
L'allantoïne a été isolée pour la première fois en 1800 par le médecin italien Michele Francesco Buniva (1761–1834) et le chimiste français Louis Nicolas Vauquelin, qui croyaient à tort qu'elle était présente dans le liquide amniotique.
En 1821, le chimiste français Jean Louis Lassaigne le trouva dans le liquide de l'allantoïde ; il l'appelait "l'acide allantoïque".
En 1837, les chimistes allemands Friedrich Wöhler et Justus Liebig le synthétisèrent à partir de l'acide urique et le rebaptisèrent "allantoïne".
Il a été démontré que l'allantoïne améliore la résistance à l'insuline lorsqu'elle est administrée à des rats et augmente la durée de vie lorsqu'elle est administrée au ver nématode Caenorhabditis elegans.



BACTÉRIES :
Chez les bactéries, les purines et leurs dérivés (comme l'allantoïne) sont utilisés comme sources secondaires d'azote dans des conditions limitant les nutriments.
Leur dégradation donne de l'ammoniac qui peut ensuite être valorisé.
Par exemple, Bacillus subtilis est capable d'utiliser l'allantoïne comme seule source d'azote.
Les mutants du gène pucI de B. subtilis n'ont pas pu se développer sur l'allantoïne, ce qui indique qu'il code pour un transporteur de l'allantoïne.

Chez Streptomyces coelicolor, l'allantoïnase (EC 3.5.2.5) et l'allantoïcase (EC 3.5.3.4) sont essentielles au métabolisme de l'allantoïne.
Chez cette espèce, le catabolisme de l'allantoïne et la libération subséquente d'ammonium inhibent la production d'antibiotiques (les espèces de Streptomyces synthétisent environ la moitié de tous les antibiotiques connus d'origine microbienne).

L'allantoïne est présente dans les extraits botaniques de la plante de consoude et dans l'urine de la plupart des mammifères.
L'allantoïne en vrac synthétisée chimiquement, qui est chimiquement équivalente à l'allantoïne naturelle, est sûre, non toxique, compatible avec les matières premières cosmétiques et répond aux exigences CTFA et JSCI.
Plus de 10 000 brevets font référence à l'Allantoine.



PROPRIETES DE L'ALLANTOINE :
En tant qu'ingrédient cosmétique, l'actif cosmétique Allantoïne est reconnu pour ces propriétés :
*Réparateur :
L'allantoïne stimule le renouvellement de la peau
*Apaisant:
L'allantoïne régule le processus inflammatoire
L'allantoïne maintient une bonne hydratation de la peau :
L'allantoïne améliore la capacité de la peau à retenir l'eau
*Kératolytique :
L'allantoïne aide à éliminer les cellules mortes, ce qui régénère la peau, lui redonnant éclat et douceur
*Ramollissement:
L'allantoïne rend la peau plus douce et plus souple



ALLANTOÏNE, POUR QUELLES RECETTES COSMÉTIQUES ?
*Actif cosmétique pour le soin du visage
*Ingrédients pour recette cosmétique maison pour le corps *Recette pour cosmétique maison pour les mains
*Baumes, crèmes et laits après-soleil
*Baumes après-rasage pour hommes
*Soin apaisant après épilation, rasage
*Crème pieds et mains abîmés
*Soin du visage réparateur pour peaux sensibles
*Crème barrière protectrice



ALLANTOÏNE POUR LE CORPS :
L'allantoïne est utilisée dans les soins après-soleil, l'allantoïne va favoriser la régénération cellulaire.
L'allantoïne lutte également efficacement contre les irritations et les légers coups de soleil.



ALLANTOÏNE POUR LE VISAGE :
L'allantoïne est hydratante, adoucissante, apaisante et régénérante.
Incorporé à votre soin du visage, cet actif protégera votre peau des agressions extérieures et réparera les irritations.



LES PROPRIETES DE L'ALLANTOINE :
Dans l'industrie cosmétique, l'Allantoïne est reconnue pour ses propriétés :
*Réparateur : l'allantoïne stimule le renouvellement de la peau
*Apaisant : l'allantoïne régule le processus inflammatoire et atténue les rougeurs
*Hydratant : l'allantoïne améliore la capacité de la peau à retenir l'eau
*Kératolytiques : L'allantoïne aide à éliminer les cellules mortes, ce qui régénère la peau, lui redonne éclat et douceur
*Adoucissant : l'allantoïne rend la peau plus douce et plus souple



MODE D'EMPLOI DE L'ALLANTOÏNE :
*Peaux sensibles
*Peaux sujettes aux inconforts (après-rasage, après-soleil, etc.)
*Peaux délicates
*Peau à imperfections
L'allantoïne entre dans la composition des soins de la peau : savons, gels douche, soins des mains et des pieds, et déodorant.
Allantoïne active et reconnue pour ses propriétés adoucissantes et apaisantes.
L'allantoïne est un ingrédient de choix pour vos soins réparateurs "maison" et vos préparations pour peaux sensibles ou à imperfections.
*Stimule le renouvellement cutané
* Régule le processus inflammatoire
*Maintient une bonne hydratation de la peau
* Améliore la capacité de la peau à retenir l'eau
* Aide à éliminer les cellules mortes
* Rend la peau plus douce et plus souple



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'ALLANTOINE :
Formule chimique : C4H6N4O3
Masse molaire : 158,117 g•mol−1
Aspect : poudre cristalline incolore
Odeur : inodore
Densité : 1,45 g/cm3
Point de fusion : 230 ° C (446 ° F; 503 K)
Point d'ébullition : 478 ° C (892 ° F; 751 K)
Solubilité dans l'eau : 0,57 g/100 mL (25 °C), 4,0 g/100 mL (75 °C)
Solubilité : soluble dans l'alcool, la pyridine, le NaOH, insoluble dans l'éther éthylique
log P : −3,14
Acidité (pKa) : 8,48
Point d'ébullition : 478°C
Point de fusion : 230°C
pH : 3,0-8,0
Solubilité : Soluble dans l'eau

État physique : solide
Couleur blanche
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation :
Point/intervalle de fusion : 230 °C - déc.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible

Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : Aucune donnée disponible
Coefficient de partage : n-octanol/eau : aucune donnée disponible
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : Aucune donnée disponible
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible



PREMIERS SECOURS de l'ALLANTOINE :
-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 D'ALLANTOINE :
-Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :
Conseils pour les non-secouristes :
Évacuez la zone dangereuse, respectez les procédures d'urgence, consultez un expert.
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Recueillir, lier et pomper les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Reprendre à sec.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE DE L'ALLANTOINE :
-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 :
Supprimez (abattez) les gaz/vapeurs/brouillards avec un jet d'eau pulvérisée.
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE de l'ALLANTOINE :
-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.
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 de l'ALLANTOINE :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITE et REACTIVITE de l'ALLANTOINE :
-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
-Matière incompatible :
Pas d'information disponible



SYNONYMES :
NSC 7606
5-Uréidohydantoïne
Diuréide glyoxylique (acide)




ALLANTOÏNE DE QUALITÉ COSMÉTIQUE
DESCRIPTION:
L'allantoïne de qualité cosmétique est un agent hydratant et cicatrisant qui a la capacité d'éliminer les cellules mortes de la peau et de laisser la peau fraîche et éclatante.
L'allantoïne de qualité cosmétique est utilisée dans une variété de produits cosmétiques et de soins personnels en raison de ses nombreux avantages.
L'allantoïne de qualité cosmétique est l'un des ingrédients les plus récents que l'on retrouve dans les shampooings, les crèmes anti-cicatrices, les produits contre l'acné et les lotions.


Numéro CAS, 97-59-6
Nom chimique/IUPAC :, urée, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl) -
N° EINECS/ELINCS : 202-592-8
Numéro de référence COSING : 31411


SYNONYMES DE L'ALLANTOÏNE DE QUALITÉ COSMÉTIQUE :
5-uréidohydantoïne, glyoxyl-diuréide, 2,5-dioxo-4-imidazolidinyl-urée.



L'allantoïne de qualité cosmétique est un ingrédient polyvalent utilisé pour améliorer l'apparence et la sensation de la peau.
L'allantoïne de qualité cosmétique est un dérivé naturel de la consoude très efficace pour exfolier les cellules mortes de la peau, augmenter l'hydratation et la douceur de la peau et provoquer des effets calmants et apaisants.


L'allantoïne de qualité cosmétique améliore la rétention d'humidité de la peau en procurant un effet lissant.
L'allantoïne de qualité cosmétique est utilisée dans les produits cosmétiques comme complément idéal aux produits anti-âge pour aider à minimiser l'apparence du vieillissement et les dommages cutanés.
En plus de ses propriétés hydratantes, l'Allantoïne Cosmétique est un anti-irritant efficace, protégeant la peau.

En raison de cette multifonctionnalité, l'Allantoïne de qualité cosmétique est largement utilisée dans une large gamme d'applications de soins de beauté, notamment les soins de la peau, les articles de toilette et les produits solaires et capillaires.
L'Allantoïne de qualité cosmétique est une poudre cristalline blanche à blanc cassé, pratiquement inodore.



L'allantoïne de qualité cosmétique est naturellement présente dans les racines et les feuilles de la consoude, mais pour satisfaire les besoins du marché, l'allantoïne est produite de manière synthétique mais identique à la nature.


L'Allantoïne de qualité cosmétique améliore les niveaux d'irritation et d'hydratation de la peau tout en réduisant les impacts du vieillissement sur la peau.
La formule chimique de l’Allantoïne de qualité cosmétique est C4H6N4O3.

L'Allantoïne Cosmétique Grade est un actif cutané aux propriétés kératolytiques, hydratantes, apaisantes, anti-irritantes, favorise le renouvellement des cellules épidermiques et accélère la cicatrisation des plaies.
L'allantoïne de qualité cosmétique est sûre et non irritante, hautement compatible avec la peau et avec les matières premières cosmétiques.

L'allantoïne de qualité cosmétique bénéficie d'une longue histoire d'utilisation dans les cosmétiques et les produits pharmaceutiques topiques sans aucun résultat de toxicité ou d'effets indésirables.
Se conformer aux exigences CTFA et JSCI.


UTILISATIONS DE L'ALLANTOÏNE DE QUALITÉ COSMÉTIQUE :
L'Allantoïne Cosmetic Grade est l'un de ces ingrédients magiques de cosmétiques et de soins personnels qui n'est pas assez médiatisé dans le monde des ingrédients surfaits.
L'allantoïne de qualité cosmétique sert à de nombreuses fins telles que l'hydratation et la cicatrisation des cicatrices et est ajoutée à une variété de produits tels que les lotions, les mascaras et les shampoings.

Soins de la peau:
L'allantoïne de qualité cosmétique est idéale pour la peau car elle aide à hydrater et à guérir les surfaces endommagées.
L'allantoïne de qualité cosmétique réduit également l'irritation et l'inflammation de la peau.
De plus, l’Allantoïne de qualité cosmétique est utile dans le traitement des cicatrices.
L'Allantoïne Cosmetic Grade rend les produits cosmétiques plus hydratants et mieux texturés.
L'Allantoïne Cosmetic Grade est également un ingrédient anti-âge qui fait fureur parmi les cosmétiques coréens.
L'allantoïne de qualité cosmétique aide à réduire l'apparence des rides et ridules.

Soin des cheveux:
L'allantoïne de qualité cosmétique est ajoutée aux produits de soins capillaires car elle est bénéfique dans le traitement des démangeaisons et du cuir chevelu sec en fournissant une nutrition en profondeur.
L'allantoïne de qualité cosmétique peut apaiser le cuir chevelu et lui donner une sensation de fraîcheur.


L'allantoïne de qualité cosmétique est utilisée dans une grande variété de produits de soins personnels et de cosmétiques depuis des décennies en raison de sa douceur et de son efficacité, notamment :
Utilisation en soin de la peau pour :
• Crèmes, lotions et nettoyants pour le visage, les mains et le corps
• Baumes à lèvres
• Produits de rasage et après-rasage
• Sérums, toniques et masques
• Crèmes solaires
Produits pour le bain et la douche
Maquillage et cosmétiques
Soin des cheveux
Produits pour nourrissons



ORIGINE DE L'ALLANTOINE QUALITÉ COSMÉTIQUE :
L'allantoïne de qualité cosmétique est un ingrédient naturel qui se présente sous forme de poudre blanche sous sa forme brute.
L'allantoïne de qualité cosmétique est dérivée de plantes comme la châtaigne, la busserole et la consoude.
Cependant, l'Allantoïne de qualité cosmétique peut également être fabriquée à partir d'urée et d'acide glyoxylique.
Enfin, l’Allantoïne de qualité cosmétique peut également être fabriquée synthétiquement.


L'allantoïne de qualité cosmétique est un intermédiaire métabolique d'une grande variété d'organismes : des bactéries aux végétaux et aux animaux.
L'allantoïne de qualité cosmétique a été trouvée dans de nombreuses plantes, et en particulier dans les feuilles et les racines de la consoude (Symphytum officinale), une plante herbacée de la famille des Boraginacées.
Les racines et les feuilles de cette plante contiennent de 0,6 à 1 % d'allantoïne de qualité cosmétique et sont utilisées depuis longtemps dans le traitement des plaies sous forme de cataplasmes et de décoctions.

L'allantoïne de qualité cosmétique est le produit final de la dégradation des purines chez les mammifères (à l'exception des primates) et dérive de l'oxydation de l'acide urique.
L'Allantoïne de qualité cosmétique ne peut pas être extraite d'animaux présentant des avantages industriels, donc toutes les alertes Internet sur l'origine animale de l'Allantoïne sont totalement infondées.
L'Allantoïne CTFA de qualité cosmétique fabriqué par Akema est le composé naturel identique entièrement obtenu via un processus chimique qui n'utilise aucune substance d'origine animale.


PROPRIÉTÉS ET STABILITÉ DE L'ALLANTOÏNE DE QUALITÉ COSMÉTIQUE :
L'allantoïne de qualité cosmétique est un composé hétérocyclique dérivé de la purine.
L'Allantoïne Cosmétique est une poudre blanche inodore, soluble dans l'eau à 0,5%, très légèrement soluble dans les alcools, insoluble dans les huiles et les solvants apolaires.
L'Allantoïne de Qualité Cosmétique est stable dans la plage de pH 3-8 et jusqu'à 80°C en chauffage prolongé.
L'Allantoïne de qualité cosmétique est entièrement compatible avec les ingrédients cosmétiques et avec les systèmes anioniques, non ioniques et cationiques.

AVANTAGES DE L'ALLANTOÏNE DE QUALITÉ COSMÉTIQUE :
L'allantoïne de qualité cosmétique est de qualité USP.
Allantoïne de qualité cosmétique Apaise et atténue les irritations cutanées
Allantoïne de qualité cosmétique A des effets hydratants et hydratants

Allantoïne de qualité cosmétique Reconnu comme protecteur cutané par la FDA (voir ci-dessous pour faire des allégations appropriées)
L'allantoïne de qualité cosmétique est souvent utilisée pour minimiser la taille des pores.
Allantoïne de qualité cosmétique Possède des propriétés anti-âge qui rendent la peau plus jeune et rajeunie.


APPLICATIONS DE L'ALLANTOÏNE DE QUALITÉ COSMÉTIQUE :
L'allantoïne de qualité cosmétique est utilisée dans les lotions, les crèmes, les soins solaires et les produits après-solaires, les shampooings, les rinçages du cuir chevelu, les gels douche, les produits de soins pour les lèvres et les bébés.

L'Allantoïne Cosmétique Grade est un ingrédient cosmétique qui aide à hydrater la peau.
L'allantoïne de qualité cosmétique est un ingrédient très multifonctionnel hydratant et hydratant.
Les propriétés apaisantes de l'allantoïne sont particulièrement bénéfiques pour les peaux sèches. L'allantoïne de qualité cosmétique aide à améliorer la texture globale de la peau.

L'allantoïne de qualité cosmétique USP favorise un léger effet exfoliant sur la peau en favorisant l'élimination des vieilles cellules cutanées.
L'allantoïne de qualité cosmétique est utilisée comme hydratant pour prévenir la peau sèche.

L'Allantoïne de qualité cosmétique convient à toute application de soins personnels.
Son utilisation augmente considérablement les performances de toute préparation cosmétique : utilisée à faible dose sur une peau intacte, elle donne un aspect lisse et sain ; utilisé sur la peau irritée, gercée et craquelée, soulage la douleur et favorise la guérison. L'allantoïne est également utile comme seul ingrédient actif.

Les nombreuses applications cosmétiques incluent :
Soins du corps et du visage : toniques, gels, crèmes, lotions, lingettes.
Soins des mains : gels, lotions, crèmes.
Soins de rasage : savons à raser, après-rasages, gels, lotions, crèmes.
Soins bébé : érythème fessier, produits pour le bain, gels, lotions, crèmes, poudres, lingettes.
Soins des lèvres : sticks, crèmes.
Soins solaires : crèmes solaires, après-soleil, bronzages, gels, lotions, crèmes.
Produits capillaires : shampoings, toniques.
Produits pour le bain : gels douche, bains moussants, intimes, poudres, lingettes.
Préparations orales : dentifrices, bains de bouche.


COMMENT FONCTIONNE LA QUALITÉ COSMÉTIQUE ALLANTOÏNE
L'allantoïne de qualité cosmétique est un produit d'oxydation cristallisé de l'acide urique présent naturellement dans de nombreuses plantes.
L'allantoïne de qualité cosmétique améliore l'efficacité et l'attrait des formulations dermatologiques et cosmétiques en agissant comme un protecteur cutané et en fournissant l'hydratation nécessaire.
L'ajout d'Allantoïne de qualité cosmétique aux formulations cosmétiques permet d'obtenir une peau plus douce et plus souple.

En plus d'hydrater, l'Allantoïne de qualité cosmétique aide également à exfolier en douceur la peau en adoucissant la couche supérieure de la peau.
En raison de ses propriétés apaisantes en tant qu'agent kératolytique, l'Allantoïne de qualité cosmétique peut être un excellent ingrédient dans les formulations développées pour réduire le teint terne ou pour les peaux sensibles à tendance acnéique.

Étant donné que l'Allantoïne de qualité cosmétique est à la fois un protecteur et un hydratant pour la peau, elle aide à protéger contre la perte d'eau trans-épidermique.
Il est important de prévenir la perte d’hydratation pour apaiser la peau irritée et améliorer la texture de la peau pour tous les types de peau.






PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DE L'ALLANTOÏNE DE QUALITÉ COSMÉTIQUE :
Point d'ébullition, 478°C
Point de fusion, 230°C
pH, 3,0-8,0
Solubilité, Soluble dans l'eau
Pureté 99-100%. Point de fusion 230°C (446°F).
Formulaire d'article, poudre
Type de matériau Gratuit, sans odeur
Avantages du produit, Anti-âge, Hydratant, Hydratant, Apaisant
Utilisations recommandées pour Produit, Hydratant,Hydratant,Anti-âge
Caractéristique, poudre cristalline blanche
Odeur, typiquement douce
Identification, répond aux exigences
Rotation angulaire, -0,10º~+0,10º
Acidité ou alcalinité, conforme
Perte au séchage, ≤0,1 %
Résidus à l'allumage, ≤0,1 %
Substances réductrices, conforme
Composés associés, ≤0,5 %
Analyse, 98,5 ~ 101,0 %
Norme, USP32
Nom du produit, allantoïne
Synonymes, N-(2,5-dioxo-4-imidazolinidinyl)urée,allantoïne
CAS, 97-59-6
Formule moléculaire, C4H6N4O3
Poids moléculaire, 158,115
Propriétés physiques et chimiques, P.:230 °C (déc.)(lit.)
P.:478ºC
P.:230-234°C
Densité:1,7±0,1 g/cm3
Description générale, poudre blanche
Emballage, 25 kg/tambour
Condition de stockage, stocké dans un cellier intérieur sec et aéré, éviter la lumière directe du soleil, empiler légèrement et déposer
Caractéristiques,
Apparence, poudre blanche
Odeur, sans ordre
Finesse, >500 Mesh
Analyse %, 98,50-101,00 %
PH (0,5 % aq), 4,00-6,00
Nitrorène%, 35,00-35,50
MP ºC, >225
Métaux lourds mg/kg, 10min
Perte au séchage %, <0,20
Cendres %, <0,10
Rotation optique, -0,1° - +0,1°
Nom du produit, allantoïne
Odeur, typiquement douce
Aspect, poudre cristalline blanche
Analyse, 98,5 %-101,0 %
Identification, le spectre infrarouge est en marche avec le spectre de l'allantoïne CRSThin-Layer ChromatographicConform
Acidité ou alcalinité, Conforme
Rotation angulaire, -0,10º~+0,10º
Perte au séchage %, 0,1 max
Résidu au feu %, 0,1 max
MP ºC, 226-240
Métaux lourds (pb) %, <0,001
Valeur Ph, 4,5-6,5
Substances apparentées %, 0,5 max



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR L'ALLANTOÏNE DE QUALITÉ COSMÉTIQUE :
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


ALLURA RED
C.I. Food red 17; C.I. 16035; D & C Red 40; Disodium 6-hydroxy- 5-[(2-methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalene- 2-sulphonate; Disodium 6-hydroxy-5-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonato- phenylazo)-2- naphthalene sulfonate; 2-Naphthalenesulfonic Acid 6-hydroxy-5-((2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl) Azo)-, Disodium Salt; Allura Red AC CAS NO: 25956-17-6
ALLURA RED AC
CAS Number: 25956-17-6
EC Number: 247-368-0
E number: E129
Molecular formula: C18H14N2Na2O8S2
Formula weight: 496.43

Allura Red AC is a red azo dye that goes by several names, including FD&C Red 40.
Allura Red AC is used as a food dye and has the E number E129.
Allura Red AC is usually supplied as its red sodium salt, but can also be used as the calcium and potassium salts.
These salts like Allura Red AC are soluble in water.
In solution, Allura Red ACs maximum absorbance lies at about 504 nm.

Applications of Allura Red AC:
Allura Red AC has been used:
-for the determination of fecal neutral sterols (FNS) in mice
-to evaluate its developmental toxicity
-as a coloring reagent for observing the experimental performance of liquid-handling robot

Allura Red AC is a lab-manufactured dye that’s used as a colorant in food, cosmetics, over-the-counter medicines, and even prescription drugs.
Allura Red AC’s what creates the bright red color in sodas, sauces, and cherry-flavored cough syrups.
Allura Red AC’s often the red used to color cosmetics and other items used on the skin, as well.
Allura Red AC is what is commonly used for things like cosmetics, red medicine coatings, candy coatings, and other solids.
Allura Red comprises disodium 2-hydroxy-1-nephthalene-6-sulfonate and is supported by subsidiary coloring matters in combination with sodium chloride/sodium sulfate as principal uncolored component. As a sodium salt, the organic compounds other than coloring matters it contains include 6-hydroxy-2-naphthalene sulfonic acid, sodium salt (Not more than 0.3%); 6,6-oxybis disodium salt (Not more than 0.1%) and 4-amino-5-methoxy-2-methylbenzene sulfonic acid (Not more than 0.2%).

Description of Allura Red AC:
FD & C Red No. 40 is principally the disodium salt of 6-hydroxy5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)azo]2-napthalenesulfonic acid.
The colorant is a red powder that dissolves in water to give a solution red at neutrality and in acid and dark red in base.
Allura Red AC is slightly soluble in 95% ethanol.

Allura Red AC is primarily an artificial colorant. And it provides a deep red color to the product.
Allura Red AC is available in powder or granular form. Very good water solubility.
Allura Red AC is insoluble in ethanol.
Allura Red AC is also called synthetic azo dye.
Allura Red AC can come across with names such as Allura red, CI Food Red 17.

Not all of the foods with Allura Red AC are red.
You will also find it in brown, blue, green, orange, and even white food products, too.
Take pickles for example.
A combination of artificial dyes, including Allura Red AC, are used to give some pickles a more pronounced yellow-green color.

Can find Allura Red AC in a wide range of foods and beverages, including:
-Candy
-Condiments
-Snack foods
-Baked goods
-Beverages
-Salad dressings
-Dairy products
-Frozen desserts
-Breakfast cereals
-Fruit bars
-Sauces

Red 40 is a food color additive that manufacturers use to control the color of their products. Specifically, Red 40 makes food the color red.
The food coloring dye also comes with other names such as Allura Red AC, FD&C Red 40, Food Red 17, Cosmetic Ingredient 16035, and E129.
A synthetic azo dye, the chemical structure of Red 40 makes this compound soluble in water as well as having a dark red color.
Under a spectrophotometer, Allura Red ACs absorbance is about 504 nm which appropriately puts the compound in the range of the red color spectrum.

Uses of Allura Red AC:
Allura Red AC is a colorant.
Allura Red AC has good stability to ph changes from ph 3 to 8, showing no appreciable change.
Allura Red AC has excellent solubility in water with a solubility of 22 g/100 ml at 25°c.

Allura Red AC has very good stability to light, fair to poor stability to oxidation, good stability to heat, and shows no appreciable change in stability in 10% sugar systems.
Allura Red AC has a yellowish-red hue and has a very good tinctorial strength.
Allura Red AC has very good compatibility with food components and is used in beverages, desserts, candy, confections, cereals, and ice cream.

Allura Red AC, a food colourant, is dark red and water-soluble powder or granules used in various applications, such as in drinks, syrups, sweets and cereals.
Allura Red AC has the ability to quench the intrinsic fluorescence of HSA through static quenching.

Purpose of Allura Red AC:
Allura Red AC is an artificial dye used to colour foods, medications, and cosmetics.

Description of Allura Red AC:
Byproducts of the petroleum industry are used to produce allura red.
In fact, many organic compounds used in food additives and pharmaceuticals come from petroleum products.
Allura Red AC looks like a dark red powder.

Common Uses of Allura Red AC:
Allura Red AC is commonly used in many processed foods including baked goods, candy, cereal, dairy products, drinks, sauces, and snacks.
Allura Red AC is a red azo dye that goes by several names, including FD&C Red 40.
Allura Red AC is used as a food dye and has the E number E129.
Allura Red AC is usually supplied as its red sodium salt, but can also be used as the calcium and potassium salts.
These salts are soluble in water. In solution, its maximum absorbance lies at about 504 nm.

Use as food color of Allura Red AC:
Allura Red AC is a popular dye used worldwide. Annual production in 1980 was greater than 2.3 million kilograms.
The European Union approves Allura Red AC as a food colorant.
In the United States, Allura Red AC is approved by the FDA for use in cosmetics, drugs, and food.
When prepared as a lake it is disclosed as Red 40 Lake or Red 40 Aluminum Lake.

Allura Red AC is used in some tattoo inks and is used in many products, such as cotton candy, soft drinks, cherry flavored products, children's medications, and dairy products.
Allura Red AC is by far the most commonly used red dye in the United States, completely replacing amaranth (Red 2) and also replacing erythrosine (Red 3) in most applications.
Allura Red AC is a red azo dye which looks like a dark red powder and used as a food dye.
Ungraded products supplied by TCI America are generally suitable for common industrial uses or for research purposes but typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.

USES of Allura Red AC:
Relatived to the maintenance and repair of automobiles, products for cleaning and caring for automobiles (auto shampoo, polish/wax, undercarriage treatment, brake grease)
Related to products specifically designed for children (e.g. toys, children's cosmetics, etc)
Related to all forms of cleaning/washing, including cleaning products used in the home, laundry detergents, soaps, de-greasers, spot removers, etc; modifiers included when specific information is known, such as drycleaning, laundry, soap, window/floor, etc
Term used for colorants, dyes, or pigments; includes colorants for drugs, textiles, personal care products (cosmetics, tatoo inks, hair dye), food colorants, and inks for printing; modifiers included when application is known

Allura Red AC can be used in many products.
Allura Red AC is widely used in confectionery.
Apart from that, it can be used in bakery products, flavored drinks, edible ice, desserts, meat products, dried fruits and vegetables.
Apart from the food sector, it is used in pharmacy, cosmetics and in the toy industry (play dough).

Use as a consumable coloring agent
Allura Red AC is a popular dye used worldwide. Annual production in 1980 was greater than 2.3 million kilograms.

Allura Red AC is a synthetic color additive or food dye made from petroleum .
Allura Red AC is one of the nine certified color additives approved by the Food and Drug Administration (FDA) for use in foods and beverages (2Trusted Source).
Allura Red AC is also approved as a food dye for use within the European Union (3).
Certified color additives must undergo FDA certification every time a new batch is produced to ensure they contain what they’re legally supposed to.

Conversely, exempt color additives do not require batch certification, but the FDA must still approve them before they can be used in foods or beverages.
Exempt color additives come from natural sources, such as fruits, vegetables, herbs, minerals, and insects .
Manufacturers use color additives in foods and beverages to enhance naturally occurring colors, add color for visual appeal, and offset color loss that may occur due to storage conditions.
Compared with their natural alternatives, synthetically produced color additives provide a more uniform color, blend easier, are cheaper, and do not add undesirable flavors .
For this reason, synthetic color additives are used more widely than natural color additives.

How to identify Allura Red AC?
As one of the most widely used color additives, Allura Red AC is found in a variety of foods and beverages, including :
Dairy products: flavored milk, yogurt, puddings, ice cream, and popsicles
Sweets and baked goods: cakes, pastries, candy, and chewing gum
Snacks and other items: breakfast cereals and bars, jello, fruit snacks, chips
Beverages: soda, sports drinks, energy drinks, and powdered drink mixes, including some protein powders
According to studies, breakfast cereals, juice drinks, soft drinks, baked goods, and frozen dairy desserts are the greatest contributors of synthetic food dyes in the diet.
Like other color additives, Allura Red AC is also used in the production of cosmetics and pharmaceuticals (4Trusted Source).

You can identify Allura Red AC by reading the ingredient list. Allura Red AC’s also known as:
Red 40
Red 40 Lake
FD&C Red No. 40
FD&C Red No. 40 Aluminum Lake
Allura Red AC
CI Food Red 17
INS No. 129
E129

While manufacturers are not required to list the amount of an ingredient used, they must list ingredients in descending order by weight.
This means that the first ingredient listed contributes the most by weight while the last ingredient listed contributes the least.
Allura Red AC (E129) is an azo dye that widely used in drinks, juices, bakery, meat, and sweets products.
High consumption of Allura Red has claimed an adverse effects of human health including allergies, food intolerance, cancer, multiple sclerosis, attention deficit hyperactivity disorder, brain damage, nausea, cardiac disease and asthma due to the reaction of aromatic azo compounds (R = R′ = aromatic).
Several countries have banned and strictly controlled the uses of Allura Red in food and beverage products.
This review paper is critically summarized on the available analytical and advanced methods for determination of Allura Red and also concisely discussed on the acceptable daily intake, toxicology and extraction methods.

Physical Description of Allura Red AC:
Allura Red AC is principally the disodium salt of 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonic acid.
Allura red is an orange red dye that has a red to brownish shade in applications.

Common Uses of Allura Red AC:
Allura Red AC is used in cereal, beverages, gelatins, puddings, dairy products, frozen treats, powder mixes, icings, jellies, spices, dressings, sauces, baked goods and confections.
FD&C Red No.
40 is also used in pharmaceuticals and cosmetics.
Allura Red AC is a synthetic colouring agent that belongs to the class of monoazo dyes.

Manufacturing process of Allura Red AC:
Allura Red AC is manufactured by coupling diazotized 5-amino-4-methoxy-2-toluenesulphonic acid (also called 4-amino-5-methoxy-2-methylbenzenesulfonic acid or p-cresidine sulfonic acid, p-CSA) with 6- hydroxy-2-naphthalene sulphonic acid (the sodium salt is called Shaeffer’s salt) (HSDB, 2006). The resulting dye is purified and isolated as the sodium salt.
Allura Red AC may be converted to the corresponding aluminium lake under aqueous conditions by
reacting aluminium oxide with the colouring matter. Undried aluminium oxide is usually freshly prepared by reacting aluminium sulfate or aluminium chloride with sodium carbonate or sodium bicarbonate, or aqueous ammonia. Following lake formation, the product is filtered, washed with water, and dried.

Molecular formula C18H14N2Na2O8S2
Formula weight 496.43
CAS Registry Number 25956-17-6
Chemical name Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-
sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonate
Synonyms Allura Red, Allura Red AC, INS No. 129, CI Food Red 17, CI
16035 (Colour Index, 1975), Food Red No. 40, E 129, certified
by USA as FD&C Red No. 40
Assay Not less than 85% total colouring matters
Description Dark red powder or granules
Functional uses Colour
Solubility Freely soluble in water and slightly soluble in 50% ethanol

Functional use
Allura Red AC is allowed as a food colour in the EU, Japan, Australia, USA, and other regions.
Allura Red AC is used in various types of foods including beverages, frozen treats, powder mixes, gelatin products, candies, icings, jellies, spices, dressings, sauces, baked goods, and dairy products

General description
Allura Red AC is a food azo dye.
Allura Red AC is a dark red powder or granules, that is soluble in water and insoluble in ethanol.

Chemical Properties
Red powder

Uses
Color additive in foods, drugs and cosmetics. Allura Red AC is used as a food dye and has the E number E129.

Uses
Color additive in foods, drugs and cosmetics.

Pharmaceutical related
-Includes spices, extracts, colorings, flavors, etc added to food for human consumption
-Personal care products, including cosmetics, shampoos, perfumes, soaps, lotions, toothpastes, etc
-General term used only when enough information is not provided to assign a more specific beauty/cosmetics/personal_care related term
-Subcategory of personal_care, includes fragrances, shampoos, make-up, etc.; appropriate modifiers included when known
-Products specifically designed for use by babies (includes diapers, baby toys, baby clothing, baby food, etc., with appropriate modifiers)
-General term used only when enough information is not provided to assign a more specific beauty/cosmetics/personalcare related term
-Products specifically designed for use by babies (includes diapers, baby toys, baby clothing, baby food, etc., with appropriate modifiers)
-Personal care products for general use on the body (body makeup, body powder, body treatments, body cleansers)

Oil-based or oil-soluble Allura Red AC food coloring, which is in the class of synthetic food dyes, is used in limited quantities in products permitted in the food codex.
Allura Red AC is used in ice cream production, iced beverages, carbonated drinks when necessary, fruit soda production.
In addition, it is used in the production of confectionery products, jellies, flavored beverages, chewing gum varieties with sugar and low sugar, bakery products, pastry, etc. in many food production.
Apart from food, it is also used in the coloring of many products that come into contact with people, such as medicine, cosmetics, detergent products, auto care products, very small amount of agricultural products, cleaning products, colored stones, play dough, etc.
Allura Red AC gives a bright red color and this food coloring is soluble in oil.

The European Union approves Allura Red AC as a food colorant, but EU countries' local laws banning food colorants are preserved. In the United States, Allura Red AC is approved by the FDA for use in cosmetics, drugs, and food. When prepared as a lake it is disclosed as Red 40 Lake or Red 40 Aluminum Lake.
Allura Red AC is used in some tattoo inks and is used in many products, such as cotton candy, soft drinks, cherry flavored products, children's medications, and dairy products.
Allura Red AC is occasionally used to dye medicinal pills, such as the antihistamine fexofenadine, for purely aesthetic reasons.
Allura Red AC is by far the most commonly used red dye in the United States, completely replacing amaranth (Red 2) and also replacing erythrosine (Red 3) in most applications due to the negative health effects of those two dyes.

Consumer Uses
Allura Red AC is used in the following products: biocides (e.g. disinfectants, pest control products), fertilisers, plant protection products, cosmetics and personal care products, inks and toners, washing & cleaning products, air care products and textile treatment products and dyes.
Other release to the environment of this substance is likely to occur from: indoor use (e.g. machine wash liquids/detergents, automotive care products, paints and coating or adhesives, fragrances and air fresheners) and outdoor use.

Article service life
Other release to the environment of this substance is likely to occur from: outdoor use in long-life materials with low release rate (e.g. metal, wooden and plastic construction and building materials) and indoor use in long-life materials with low release rate (e.g. flooring, furniture, toys, construction materials, curtains, foot-wear, leather products, paper and cardboard products, electronic equipment).
Allura Red AC can be found in products with material based on: paper (e.g. tissues, feminine hygiene products, nappies, books, magazines, wallpaper), stone, plaster, cement, glass or ceramic (e.g. dishes, pots/pans, food storage containers, construction and isolation material), fabrics, textiles and apparel (e.g. clothing, mattress, curtains or carpets, textile toys), leather (e.g. gloves, shoes, purses, furniture), metal (e.g. cutlery, pots, toys, jewellery), wood (e.g. floors, furniture, toys) and plastic (e.g. food packaging and storage, toys, mobile phones).

Widespread uses by professional workers
Allura Red AC is used in the following products: inks and toners, cosmetics and personal care products, paper chemicals and dyes, textile treatment products and dyes, plant protection products, biocides (e.g. disinfectants, pest control products), fertilisers, washing & cleaning products, non-metal-surface treatment products, leather treatment products and water treatment chemicals.
Allura Red AC is used in the following areas: agriculture, forestry and fishing, printing and recorded media reproduction and building & construction work.

Allura Red AC is used for the manufacture of: textile, leather or fur, wood and wood products, food products and pulp, paper and paper products.
Other release to the environment of this substance is likely to occur from: indoor use (e.g. machine wash liquids/detergents, automotive care products, paints and coating or adhesives, fragrances and air fresheners) and outdoor use.

Formulation or re-packing
Allura Red AC is used in the following products: cosmetics and personal care products.
Release to the environment of this substance can occur from industrial use: formulation of mixtures and formulation in materials.

Uses at industrial sites
Allura Red AC is used in the following products: washing & cleaning products, inks and toners, paper chemicals and dyes, textile treatment products and dyes, metal surface treatment products, biocides (e.g. disinfectants, pest control products), coating products, fillers, putties, plasters, modelling clay, fertilisers, plant protection products, leather treatment products and water treatment chemicals.
Allura Red AC is used in the following areas: agriculture, forestry and fishing and building & construction work.

Allura Red AC is used for the manufacture of: textile, leather or fur, wood and wood products, pulp, paper and paper products, chemicals and plastic products.
Release to the environment of this substance can occur from industrial use: in the production of articles and in processing aids at industrial sites.

Allura Red AC consists essentially of disodium 2-hydroxy-1-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonato-phenylazo) naphthalene-6-sulfonate and subsidiary colouring matters together with sodium chloride and/or sodium sulphate as the principal uncoloured components.
Allura Red AC is manufactured by coupling diazotized 5-amino-4-methoxy-2-toluenesulphonic acid with 6-hydroxy-2-naphthalene sulphonic acid; Allura Red AC is described as the sodium salt.
The calcium and the potassium salt are also permitted.

IUPAC NAMES:
Allura Red AC; FD&C Red 40
disodium (5E)-5-[2-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonatophenyl)hydrazin-1-ylidene]-6-oxo-5,6-dihydronaphthalene-2-sulfonate
disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-3-methyl-4-sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate
Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalene-2-sulphonate
disodium 6-hydroxy-5-[(E)-2-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)diazen-1-yl]naphthalene-2-sulfonate

SYNONYMS:
Allura Red AC
25956-17-6
Allura Red
Allura red AC dye
C.I. Food Red 17
Food red 17
Food Red No. 40
FD&C Red No. 40
Curry red
ALLURA RED C.I.16035
UNII-WZB9127XOA
CI 16035
Red No. 40
FD and C Red No. 40
FD & C Red no. 40
WZB9127XOA
MFCD00059526
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-((2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)azo)-, disodium salt
E129
CI 16035; Food Red 17; Fancy Red;
Fancy Red
Disodium 6-hydroxy-5-((2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)azo)-2-naphthalenesulfonate
Allura Red 40
FDC Red 40
CHEMBL174821
Japan Food Red No. 40
Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonate
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)azo]-, disodium salt
sodium (E)-6-hydroxy-5-((2-methoxy-5-methyl-4-sulfonatophenyl)diazenyl)naphthalene-2-sulfonate
C.I.16035
ALLURAREDAC
Japan Red 40
CCRIS 3493
HSDB 7260
disodium 6-hydroxy-5-[(E)-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate
disodium;6-hydroxy-5-[(E)-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-(2-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)diazenyl)-, sodium salt (1:2)
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-[2-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)diazenyl]-, sodium salt (1:2)
Disodium 6-hydroxy-5-((6-methoxy-4-sulfo-m-tolyl)azo)-2-naphthalenesulfonate
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-((6-methoxy-4-sulfo-m-tolyl)azo)-, disodium salt
Allura Red AC, analytical standard
Allura Red AC, Dye content 80 %
Disodium 6-hydroxy-5-((2-methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo)naphthalene-2-sulphonate
Disodium 6-hydroxy-5-((2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)azo)-2-naphthalene- sulfonate
Allura Red AC 100 microg/mL in Water
6-Hydroxy-5-((2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)azo)-2-naphthalene- sulfonic acid, disodium salt
Sodium 6-hydroxy-5-((2-methoxy-5-methyl-4-sulfonatophenyl)diazenyl)naphthalene-2-sulfonate
disodium;(5Z)-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonatophenyl)hydrazinylidene]-6-oxonaphthalene-2-sulfonate
Allyl 2,3-epoxypropyl ether
agar gum; gelidium spp. gum; agar powder; agal agal gum ; agar high gel strength bacteriological grade; aloe wood gum; bengal gelatin cas no : 9002-18-0
Allyl Bromide
3-Bromopropene; 3-Bromopropylene; 3-Bromo-1-propene; Bromoallylene; 2-Propenyl bromide; cas no:106-95-6
ALLYL SULFONATE DE SODIUM (SAS)

L'allyl sulfonate de sodium (SAS) est une poudre blanche de formule C3H5NaO3S.
L'allyl sulfonate de sodium (SAS), intermédiaire en nickel électrolytique, est directement synthétisé avec du chlorure d'allyle et du sulfite de sodium dans la phase aqueuse.
L'allyl sulfonate de sodium (SAS) est utilisé comme azurant basique dans les bains de galvanoplastie au nickel.

CAS : 2495-39-8
FM : C3H5NaO3S
MW : 144,12
EINECS : 701-087-4

Synonymes
ALS1 ; Homodimère ;IPOA ;SOD1, humain étiqueté GST ;SodiuM prop-2-ene-1-sulfonate ;ALS liquide ;sodiuM allylsulfonate, 98 %+ ;Sodium allylsulfonate (ALS);Sodium allylsulfonate;2495-39-8 ;sodium prop -2-ène-1-sulfonate ; Acide 2-propène-1-sulfonique, sel de sodium ; Allylsulfonate de sodium ; Sel de sodium de l'acide allylsulfonique ; 2-PROPÈNE-1-SULFONATE DE SODIUM ; Acide 2-propène-1-sulfonique, sel de sodium (1:1); Acide allylsulfonique, sel de sodium; sodium; prop-2-ène-1-sulfonate; Allysulfonate de sodium; 7SGF7TB9O2; DTXSID3041451; Prop-2-ènesulfonate de sodium; sel de sodium; HSDB 5884;EINECS 219-676-5;MFCD00051416;NSC 150018;allylsulfonate de sodium;C3H5NaO3S;EC 219-676-5;SCHEMBL29951;CHEMBL3187478;DTXCID1021451;allylsulfonate de sodium, AldrichCPR ;DIKJULDDNQFCJG-UHFFFAOYSA-M;CAA49539; Tox21_301805;SODIUM 1-PROPENE-3-SULFONATE;AKOS015912705;CS-W018253;Sel de sodium de l'acide Prop-2-ène-1-sulfonique;NCGC00255611-01;AS-80743;CAS-2495-39-8;A0809;FT- 0613373;NS00078242;E83028;EN300-6763778;A817567;J-015749;Q27268791

L'allyl sulfonate de sodium (SAS) est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
L'allyl sulfonate de sodium (SAS) est un produit chimique utilisé comme additif de bain pour le nickelage.
L'allyl sulfonate de sodium (SAS) est un composé organique qui contient un groupe hydroxyle.
L'allyl sulfonate de sodium (SAS) est le sel de sodium de l'acide allylsulfonique, qui répond à la formule chimique CH2CH2SO3Na.
L'allylsulfonate de sodium (SAS) est généralement utilisé comme précurseur de l'alcool polyvinylique, qui est utilisé dans la production de divers polymères.
Il a été démontré que l'allylsulfonate de sodium (SAS) adsorbe les monocouches de Langmuir avec une couverture de surface élevée et une faible épaisseur sur l'oxyde de zirconium, le potentiel redox et l'acide p-hydroxybenzoïque.

L'absorption des monocouches de Langmuir par le sodium allyl sulfonate (SAS) dépend de l'exposition à la lumière, qui affecte les interactions de liaison hydrogène entre les groupes hydroxyle et les monocouches de Langmuir.
L'allyl sulfonate de sodium (SAS) est une poudre granulaire blanche.
L'allyl sulfonate de sodium (SAS) possède des doubles liaisons en positions α et β et ses propriétés réactives sont actives.
L'allylsulfonate de sodium (SAS) est utilisé comme troisième monomère de la fibre acrylique, ce qui peut améliorer la résistance à la chaleur, l'élasticité, la filabilité et les propriétés de teinture de la fibre, la rendant rapide en termes d'absorption des couleurs, de forte solidité et de couleur vive.
L'allyl sulfonate de sodium (SAS) est une poudre cristalline blanche.
Facile à dissoudre dans l'eau et l'alcool, légèrement soluble dans le benzène.
La solution est sujette à la polymérisation lorsqu'elle est chauffée pendant une longue période et le produit séché est thermiquement stable.

Propriétés chimiques de l'allylsulfonate de sodium (SAS)
Point de fusion : 242 °C (décomposition)
Densité : 1.206
Pression de vapeur : 0Pa à 25℃
Température de stockage. : Atmosphère inerte, température ambiante
Solubilité : soluble dans l'alcool, le diméthylformamide
Forme : Poudre
Gravité spécifique : 1,25
Couleur blanche
Solubilité dans l'eau : 4 g/100 ml
Sensibilité hydrolytique 0 : forme des solutions aqueuses stables
Stabilité : Stable. Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChIKey : DIKJULDDNQFCJG-UHFFFAOYSA-M
LogP : -3,5 à 20 ℃
Référence de la base de données CAS : 2495-39-8 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Allylsulfonate de sodium (SAS) (2495-39-8)

Les usages
L'allyl sulfonate de sodium (SAS) est utilisé comme azurant pour la galvanoplastie du nickel ainsi que dans la teinture des fibres acryliques.
Poudre blanche à presque blanche à cristal.
Sodium Allyl Sulfonate (SAS) utilisé comme l’un des principaux composants des formulations d’azurants au nickel.
L'allyl sulfonate de sodium (SAS) est un co-monomère des polymères spécialement pour les fibres acryliques fonctionnelles (amélioration de la teinture et résistance à la chaleur).
L'allyl sulfonate de sodium (SAS) est utilisé comme agent de transfert de chaîne.
L'allyl sulfonate de sodium (SAS) est utilisé comme azurant pour la galvanoplastie du nickel, le dosage général est de 0,1 à 0,2 g/L.
L'allyl sulfonate de sodium (SAS) peut également être utilisé comme monomère de teinture dans les fibres acryliques et comme monomère de performance dans les applications de polymères synthétiques.
L'allyl sulfonate de sodium (SAS) peut être utilisé comme divers émulsifiants réactifs, floculants, réducteurs d'eau pour le béton commercial, etc.
L'allyl sulfonate de sodium (SAS) est un liquide clair, presque incolore, fabriqué à partir de chlorure d'allyle et de sulfite de sodium.
L'allyl sulfonate de sodium (SAS) est disponible sous forme de solution à 25 % ou à 35 % et est généralement fourni dans des camions-citernes en vrac, des fûts de 200 litres ou des IBC de 1 000 litres pour être utilisé comme composant essentiel dans les formulations de galvanoplastie du nickel et dans la fabrication de polymères de traitement de l'eau. .

1. Utilisé comme troisième monomère de fibre acrylique pour améliorer les performances de teinture de la fibre, la rendre rapide dans l'absorption des couleurs, forte en solidité, de couleur vive et peut améliorer la résistance à la chaleur et l'élasticité de la fibre.
2. Utilisé dans les produits chimiques de traitement de l'eau comme monomère pour les inhibiteurs de corrosion et de tartre, copolymérisé avec de l'acide acrylique, de l'acrylamide, de l'anhydride maléique, de l'hypophosphite de sodium, de l'acétate de vinyle, etc., pour le phosphate de calcium, le sel de zinc, le carbonate de calcium et le sulfate de calcium, etc. .
A un bon effet anti-calcaire.
3. Agent de blanchiment pour le nickelage dans les produits chimiques de prétraitement pour la galvanoplastie.
4. Les produits pétrochimiques et l'acrylamide, l'acide acrylique, l'humate de sodium, le chlorure d'acrylamide propyl triméthyl ammonium, le chlorure d'acrylamide éthyl diméthyl ammonium, le chlorure de diéthyl diallyl ammonium, le chlorure d'allyl triméthyl ammonium, etc., peuvent être utilisés comme dispersant, agent de perte de fluide, haute- résistance à la température et effet de résistance au sel.

5. Agent réducteur d'eau d'acide polycarboxylique haute performance pour rendre le produit faible en plus, taux de réduction d'eau élevé, bon retard et pas d'eau.
6. Additif de revêtement, produisant une résine acrylique thermodurcissable et un dispersant de revêtement pour augmenter la solubilité dans l'eau.
Un monomère est utilisé comme floculant et copolymérisé avec de l'acrylamide.
Un copolymère avec de l'acide méthacrylique et de l'acide itaconique peut être utilisé comme dispersant.
7. Traitement électronique et des matériaux, en tant que membrane électrolytique à peigne ionique unique (CPPL), résine super absorbante.
8. Amélioration du sol, polymérisant avec de l'acrylate de sodium, une émulsion styrène-acrylique, de l'alcool polyvinylique, etc. pour augmenter la rétention de fertilité du sol rouge, et a une forte adsorption des ions ammonium et des ions nitrate.
9. Agent antistatique pour obtenir l'effet antistatique interne de deux manières, établir un canal conducteur, amener la charge à la ligne de terre et jouer un rôle de lubrification et de démoulage après extrusion.

Préparation
À 50 °C, le métabisulfite de sodium est dissous dans de l'eau déminéralisée et agité jusqu'à ce que le métabisulfite de sodium soit complètement dissous.
Ajouter du chlorure de triéthylbenzyle à la solution de métabisulfite de sodium, d'ammonium et d'inhibiteur de polymérisation p-tert-butyl catéchol.
Après agitation et mélange homogène, on obtient un mélange de métabisulfite de sodium.
Le mélange de métabisulfite de sodium passe à travers trois pistons de haute précision, une solution d'hydroxyde de sodium et du chlorure d'allyle.
La pompe doseuse est simultanément pompée dans le réacteur à microcanaux pour réaction.
Ajustez la température de réaction dans le réacteur à microcanaux à 40 ° C et ajustez la soupape de contre-pression pour rendre la pression du réacteur à microcanaux de 0,3 MP.
Le produit brut est filtré sur un filtre fin et l'allylsulfonate de sodium (SAS) est récupéré.

Danger
L'allyl sulfonate de sodium (SAS) peut provoquer une irritation des yeux et des dommages au système nerveux central ciblé.
Le principal risque d’exposition industrielle au chlorure d’allyle concerne les lésions du système nerveux périphérique.
La polyneuropathie est considérée comme la principale manifestation clinique de l’exposition chronique au chlorure d’allyle.
ALMOND OIL
ALMOND OIL Are There Benefits to Using Almond Oil on Your Face? Ancient Chinese and Ayurvedic practices have used almond oil for centuries to help soothe and soften the skin and to treat minor wounds and cuts. Today, it’s not uncommon to find almond oil in a wide variety of cosmetic and beauty products. In this article, we’ll take a closer look at the benefits of almond oil and the ways it can be used on your skin. What nutrients does almond oil have? There are two types of almond oil: sweet and bitter. Sweet almond oil is the kind that’s better suited to your skin. It contains the following nutrients: What are the benefits of using almond oil on your face? Although there’s plenty of research that touts the benefits of eating almondsTrusted Source, there’s less scientific evidence on the benefits of using almond oil on the skin. However, according to some clinical studies and anecdotal evidence, applying almond oil to the skin may have the following benefits: Reduces puffiness and under-eye circles. Because almond oil is an anti-inflammatoryTrusted Source, it may help ease swelling of the skin. Improves complexion and skin tone. Due to its emollient propertiesTrusted Source, almond oil has the potential to improve both complexion and skin tone. Treats dry skin. Almond oil has been used for centuries to treat dry skin conditions, including eczema and psoriasis. Helps reverse sun damage. Animal studiesTrusted Source have shown that vitamin E, one of the nutrients in almond oil, may help reduce damage to the skin caused by UV exposure. Reduces the appearance of scars. In ancient Chinese and Ayurvedic medicine, almond oil was used to reduce scarringTrusted Source. The vitamin E content may contribute to helping smooth the skin. Reduces the appearance of stretch marks. According to a 2016 study, sweet almond oil may be an effective treatment for preventing and reducing stretch marks. Is it safe to use almond oil on your skin? Almond oil is generally considered safe to use on your skin. However, there are some safety precautions to keep in mind. If you’re allergic to nuts, avoid using almond oil on your skin. If you’ve never used almond oil on your skin before, do a patch test before applying to your face. You can do a patch test by dabbing a small amount of almond oil on the inside of your wrist or elbow. If there are no signs of redness, itching, burning, or swelling within a few hours, the oil is likely safe to use on your skin. How to use almond oil? There are a few different ways to use almond oil on your face. Almond oil can also be used in a cleanser or moisturizer. Almond oil is known as a carrier oil, which means it has the ability to carry other essential oils more deeply into the skin. You can mix almond oil with an essential oil that’s known to benefit the skin, like rosehip, lavender, rose geranium, or lemon oil. Be sure to patch test the essential oil on the inside of your elbow or wrist before applying to your face. Add a few drops of the essential oil to each ounce of almond oil and mix well. Apply the oil mixture to damp skin and rinse with warm water. Because it’s an oil cleanser, you may need to rinse twice to remove any residue. As a moisturizer You can also use almond oil as a moisturizing oil. To do so, wash and dry your skin as usual. Then, gently pat a small amount of almond oil — about half the size of a dime — onto your face with your fingertips, and let it absorb into your skin. If you’re using it as a moisturizer, you don’t need to rinse it off. The bottom line Almond oil has been used for thousands of years to soothe, soften, and repair the skin. Due to its anti-inflammatory and emollient properties, as well as its high nutrient content, it’s still a popular skin care ingredient today. It’s generally considered safe, but if you’re allergic to nuts, don’t use almond oil on your skin. If you’ve never tried almond oil before, do a patch test before applying it to your face. If you’re unsure if almond oil is right for your skin, talk to your doctor or dermatologist before using it. Health Benefits and Uses of Almond Oil This article uncovers how almond oil may benefit your health and how it can be used as a multipurpose, non-toxic beauty treatment. What Is Almond Oil? Refined vs Unrefined Almond Oil After harvesting, almonds are hulled and dried before different methods are used to extract their oil. Refined almond oil is extracted from almonds using high-heat processing and chemicals. This method negatively affects the nutritional value of the oil, as many of the nutrients found in raw almond oil are destroyed during high-heat or chemical treatments (1). While this method results in a less nutritious oil, refined almond oil can withstand much higher temperatures and is less expensive than the unrefined type, making it a more cost-effective option for consumers. Unrefined almond oil is made by pressing raw almonds without the use of high heat or chemical agents. This low-heat process helps almond oil retain much of its nutrient content, making unrefined almond oil a better choice for culinary uses. SUMMARY Almond oil is extracted from the seed of the almond fruit. The methods used to produce refined almond oil destroy certain nutrients. Thus, unrefined almond oil is a better choice for culinary purposes. Almond Oil Nutrition Although almond oil is not as rich in nutrients as whole almonds, it has nutritional benefits. Nutritional Breakdown Below is the nutritional breakdown of 1 tablespoon (14 grams) of almond oil (2). Most of the health benefits related to almond oil stem from its high amount of healthy fats. Fatty Acid Breakdown Here are the proportions of fatty acids found in almond oil: SUMMARY Almond oil is a good source of the antioxidant vitamin E and unsaturated fats. Diets rich in unsaturated fat may provide some health benefits, including a reduced risk of heart disease and obesity, and they may aid weight loss. Potential Health Benefits of Almond Oil Whole almonds are thought help lower blood pressure and cholesterol levels and aid in weight loss, and almond oil may be good for your health as well. In fact, almond oil has been linked to a wide range of potential health benefits, including lowering the risk of heart disease and stabilizing blood sugar levels (10, 11Trusted Source, 12Trusted Source). May Help Keep Your Heart Healthy Almond oil consists of 70% monounsaturated fat, which has been researched for its effects on heart health. Both almonds and almond oil have also been shown to lower levels of “bad” LDL cholesterol and total cholesterol (14Trusted Source). In one small study, a diet rich in almond oil significantly lowered both LDL and total cholesterol levels, while raising HDL cholesterol by 6% (15). High in Antioxidants Almond oil is a great source of the potent antioxidant vitamin E. Adding almond oil to your diet may help keep your blood sugar stable. In one study, participants who consumed a breakfast with added almond oil had lower blood sugar, both after the meal and throughout the day, compared to participants who did not eat almond oil (22Trusted Source). What’s more, the participants who consumed almond oil felt fuller after their meal, leading them to consume less throughout the day. A diet that includes a healthy amount of whole almonds has been shown to help people shed excess weight. Likewise, adding almond oil to your diet may help you lose fat. SUMMARY Almond oil is rich in vitamin E and unsaturated fats. Adding almond oil to your diet may promote heart health, aid weight loss and keep blood sugar levels stable. Almond Oil Beauty Benefits Almond oil is a popular ingredient in natural beauty products. This mild and soothing oil is beneficial for both the skin and hair. This quality makes almond oil an excellent choice to keep the skin, hair and scalp soft and hydrated (25Trusted Source). The moisturizing effects of almond oil may be especially helpful for people who have dry or sensitive skin. Almond oil is packed with vitamin E, which may help protect the skin from sun damage and premature aging. SUMMARY Almond oil may help protect the skin from sun damage and prevent stretch marks. It can be used in many ways, including as a moisturizer, massage oil or makeup remover. How to Use Almond Oil Almond oil is a multipurpose product that can be used as both a food and natural skin and hair care product. In the Kitchen Almond oil is a mild, nutty-tasting oil that makes a great addition to many dishes. Unrefined almond oil should not be used in cooking, as high temperatures can destroy its nutritional value. Rather, this type of almond oil should be treated more as a finishing oil and added to foods after the cooking process is completed. However, refined almond oil has a higher smoke point of 420°F (215°C) and can be used for cooking methods like roasting and sautéing. It’s less expensive and more heat-tolerant than the unrefined kind, as the refinement process destroys much of the nutrients in unrefined almond oil. Here are several ways to use unrefined almond oil: As a tasty salad dressing: Combine unrefined almond oil with apple cider vinegar and chopped herbs. To add a nutty flavor to meals: Drizzle almond oil over your favorite side dish to give it an extra kick. Over pasta: Add a bit of almond oil to your pasta to add a boost of healthy fats. As Part of Your Beauty Routine If you are looking to swap out some of your skin and hair products for more natural, non-toxic options, almond oil is a great way to go. Almond oil is less expensive than most commercially made moisturizers and doesn’t contain any harmful ingredients. Furthermore, it’s a multipurpose beauty product that can be used both on the skin and hair. Below are some ways to add almond oil to your skin or hair care routine. As a moisturizer: Almond oil is a perfect moisturizer for sensitive skin. Apply it to extra-dry spots: Rub almond oil on the elbows, feet and any other areas that tend to get dry. To make a homemade hair mask: Make a hydrating hair mask by mixing almond oil with mashed avocado and then smoothing it on damp hair. Combine it with essential oils: Use almond oil as a carrier oil to dilute essential oils when you’re applying them to the skin. SUMMARY When using unrefined almond oil in the kitchen, don’t heat it. Instead, use it as a finishing oil. You can also use almond oil as a beauty product. It makes an excellent moisturizer for both the skin and hair. The Bottom Line Almond oil is a versatile fat that can be used as a food or natural beauty product. Almond oil may promote heart health, stabilize blood sugar levels, prevent free radical damage and help you maintain a healthy weight. Unrefined almond oil retains more nutrients than refined almond oil and is better for culinary uses. Just make sure you don’t heat it, as doing so will destroy some of its nutrients.. People can use almond oil to moisturize the skin and help treat conditions such as eczema. In this article, we look at how almond oil is made, the evidence of its benefits to the skin, and the risk of side effects. What is almond oil? There is little direct evidence that almond oil benefits the skin. There are two main types of almond oil — bitter and sweet — and manufacturers make them from different varieties of the Prunus dulcis tree. This tree is common in Mediterranean countries, and almonds are its seeds. Manufacturers extract almond oil by pressing or grinding almonds. They may use heat or chemical solvents to refine the oil. Cold-pressed almond oil is extracted at a low temperature without solvents, and cold-pressed oils may be particularly beneficial for the skin. Possible benefits of almond oil for the skin Almond oil mostly remains at the surface of the skin, so any effects take place there. Below, we describe common uses of almond oil on the skin and what researchers have to say. Dermatitis, eczema, or dry skin Almond oil is both a moisturizer and an emollient. Many people use almond oil to help treat common skin conditions, such as dermatitis and eczema. In general, there is good evidence that moisturizers improve eczema. One study showed that a moisturizer containing sweet almond oil reduced the symptoms of moderate or severe hand dermatitis. Another showed that emollients containing refined almond oil helped relieve itching and improved the skin’s barrier function in people with xerotic eczema, also known as asteatotic eczema, which causes the skin to become particularly dry, cracked, and itchy. Some people with acne use almond oil as a moisturizer, often alongside topical acne medication. The Food and Drug Administration (FDA) caution that oil from moisturizers may make acne worse, but some doctors recommend moisturizing. Stretch marks of pregnancy Pregnant women looking to prevent stretch marks or reduce associated itching might try massaging almond oil into their abdomens. One study found that massage with bitter almond oil can reduce stretch marks, but that the application of the oil without massage did not. Another study indicated that sweet almond oil cream may reduce the itchiness of stretch marks and their spread. Overall, the evidence that almond oil helps with stretch marks is limited, and further research is necessary. Anti-aging and UV protection Almond oil may help reduce signs of aging and restore or support the barrier function of the skin. Some people also believe that almond oil may help protect the skin from the damaging effects of ultraviolet radiation, though there is very limited evidence for this. Instead, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommend covering the skin when outdoors, staying in the shade, and using sunscreen. Circles under the eyes and skin lightening Some people rub almond oil under their eyes to reduce bags or dark circles. There is little reliable scientific evidence for this or for almond oil helping to lighten patches of darker skin. There are few known risks associated with using almond oil on the skin. First, it is a good idea to perform a patch test on a small area to check for an adverse reaction. People with sensitive skin should perform the test over several days to give the body more time to respond. Anyone with a nut allergy should not use almond oil. Also, having eczema can increase the likelihood of having allergies, so people with eczema may want to be extra careful when trying almond oil. One study linked preterm delivery to the daily application of almond oil during pregnancy. However, confirming this risk will require further research. Summary Although people have been using almond oil on the skin for a long time, there is very little evidence that it works better than any other moisturizer or emollient in most cases. Moisturizers and emollients can help relieve many skin conditions, and the choice of almond oil is often down to personal preference. A range of almond oil products is available for purchase online. 10 Health Benefits of Almond Oil Share Pin It The oils you stock in your pantry fill a variety of cooking needs. Whether you are sautéing onions in olive oil or adding almond oil to cookies, oil is an indispensable kitchen staple. Olive and nut oils are versatile and neutral, making them a common choice for everyday use. However you use oil in your kitchen, you likely understand its importance and feel its absence when you run out. What you may not realize are the amazing health benefits some of these oils have. Almond oil, in particular, packs a collection of health benefits when incorporated into your diet and beauty routine. If you have yet to try almond oil, there are quite a few reasons to consider switching. What Is Almond Oil? As its name suggests, almond oil is extracted from almond nuts. The characteristics of an almond oil vary depending on the way it is extracted, processed and the type of almonds used. Almond Oil Extraction There are two common methods used to make almond oil: chemical extraction or expeller pressed. Though chemical extraction produces the highest oil yield, it does so at the sacrifice of the almond oil’s taste, quality and nutrients. Expeller-pressed methods produce higher quality products because they allow the oils to maintain their physical and chemical properties better. As a consumer, choosing an expeller-pressed oil can help ensure you are making the most of the nutritional and quality benefits available. After extraction, some almond oils undergo additional processing to make them “refined.” These steps utilize high temperatures, high pressures, chemicals and deodorization measures to give the almond oil several advantages, including the following: The oil is tasteless. The oil has a higher smoke point than unrefined oils. The oil maintains its nutrient content. Unrefined oils, like a roasted almond oil, do not undergo these processing steps. As a result, they maintain lower smoke points and more full-bodied flavors. Both refined and unrefined almond oil can be beneficial for health applications depending on the taste and smoke point you need. Sweet vs. Bitter Almond Oil It is important to note that almond oils made for consumption are considered sweet almond oils. A type of oil known as bitter almond oil can be made from a different type of almond. Bitter almond oil is sometimes used in soap and massage therapy, but it has toxic properties when ingested. All of the almond oil benefits we describe are based on sweet almond oil. Health Benefits of Almond Oil Almond oil offers health benefits, both internally with a healthy diet and externally with a topical beauty routine. Whether you cook with almond oil or use it on your hair and skin, here are some the benefits you may see: Vitamin E is essential to help your body function well, and almond oil is a great way to add it to your diet. In fact, just one tablespoon of almond oil contains 27 percent of your recommended daily vitamin E intake. When you utilize almond oil in your cooking, you can help protect and nourish your body with powerful vitamin E. Studies show that the monounsaturated fats in almond oil can help stabilize blood sugar in adults with type 2 diabetes. Making simple diet changes like adding almond oil to your cooking, can help keep your blood sugar stable and healthy.. Monounsaturated fats like those in almond oil support several important functions, including: 5. Moisturizing Properties When applied to the skin, almond oil has emollient properties. These properties allow almond oil to soften and smooth skin over time. Accordingly, many bath oil, lipstick and skin cleansing products include almond oil to help moisturize your skin. Using products with almond oil as an ingredient or applying the oil directly to your skin can support smooth and supple skin. Because of its moisturizing properties, almond oil has also been used to treat dry skin conditions like eczema and psoriasis for centuries. Common topical treatments for these conditions include steroid creams, which have concerning long-term side effects. Many have turned to almond oil as a natural supplemental solution. The fatty acids in almond oil help to repair the skin’s natural barrier, lock in more moisture and reduce irritation. Regardless of your skin type, incorporating almond oil into your skin routine can help increase moisture and improve your skin’s appearance. Here are some simple ways to use almond oil for your skin: Sweet almond oil scrub: Combine two tablespoons of sweet almond oil with one tablespoon of white sugar to make a quick and simple exfoliating scrub. To use, massage the scrub into your skin with some warm water and rinse. Sweet almond massage oil: Mix sweet almond oil with a few drops of lavender essential oil and massage into the skin. Sweet almond lotion boost: To enhance your lotion’s moisturizing properties, add a few drops of almond oil to the bottle and use normally. Sweet almond under-eye treatment: Gently massage a few drops of sweet almond oil underneath your eyes to help soften and moisturize the area. 6. Increased Hair Health Using almond oil for your hair provides advantages for both hair appearance and hair health. When incorporated into a shampoo, almond oil helps give hair a natural sheen. At a cellular level, almond oil works to fill gaps in your hair, which contributes to smoother and softer hair over time. Though scientific studies have not confirmed that you can use almond oil for hair growth, it may still help your hair grow longer and stronger. Nut oils like almond oil help to lubricate your hair and protect it from breakage or split ends. In addition to this, the Mayo Clinic reports your diet and vitamin intake are major contributing factors to healthy hair. Consuming almond oil and incorporating it into your hair care can provide several of the necessary ingredients for hair growth. In more ways than one, almond oil can help you set yourself up for healthy hair growth success. Studies have shown that topical almond oil application can help prevent skin damage caused by UV radiation and help slow the aging process. Almond oil can help protect your cells by reducing DNA damage from UV rays and prevent the chemical and structural changes they can make. Applying almond oil to your face and body in tandem with sunscreen can help prevent sun damage and premature aging to keep your skin looking its best. Almond oil can aid with stretch marks in more than one way. Studies have shown that almond oil can both prevent stretch marks in pregnant women as well as reduce itching experienced from stretch marks. Applying almond oil topically can help improve your skin’s elasticity and keep it well-hydrated. This can be especially helpful in preventing stretch marks during the rapid growth in the later trimesters of pregnancy. Though no treatment can fully prevent stretch marks, almond oil can provide vital moisture to help your skin adapt through major changes. Almond oil can be a safe and simple solution to help remove excess earwax build-up. Warm up a few drops of almond oil to help soften earwax and dislodge it from the ear. While there are other influential factors behind acne, almond oil is equipped to fight both inflammation and vitamin deficiency. Its anti-inflammatory and antioxidant properties may help reduce inflammation, boost antioxidant levels and address scarring. Using almond oil for acne may provide a natural remedy to help calm and smooth your skin. Incorporating almond oil into your diet and beauty regime can provide numerous health benefits. When it comes to maximizing benefits, not all almond oils are the same. The production process used and ingredient quality can make all the difference. DIY COSMETICS – ALMOND OIL, THE VITAMIN SPA TREATMENT FOR YOUR SKIN SO WHAT IS ALMOND OIL EXACTLY? Almond oil is cold pressed from ripe almond fruit. When pressing, it’s important to keep the proportion of bitter almonds low to make sure the oil tastes good afterwards. The chopped almonds are gently cold pressed and filtered several times to obtain clear almond oil. Cold pressing is important because heat would destroy the valuable nutrients instantly. You can also buy refined or extracted almond oil, which are cheaper but contain less nutrients. Almonds on table WHY DOES MY SKIN NEED ALMOND OIL? The high level of oleic acid in almond oil is very good for skin. It keeps it supple and acts as a moisturizer. In addition to valuable fatty acids, almond oil also contains numerous important vitamins and minerals in a combination that promotes smooth skin and helps to protect and renew skin cells. Almond oil has a fragrance that is stimulating without being overpowering. Almond oil has a low UV protection factor, but will protect you on the first sunny days of spring. ALMOND SKIN – HOW TO MIX YOUR OWN ALMOND OIL FACE CREAM Our face cream boosts vitamin-rich almond oil with aloe vera and coconut oil. Here’s a list of the ingredients and the natural properties they bring to your skin: 1. 12 ml pure, cold pressed almond oil We’ve already outlined why almond oil should be part of your skin care regime; now it’s time for the details. Almond oil is very rich in vitamins A, B, D and E and also contains potassium, magnesium and calcium. It is rich in unsaturated fatty acids and penetrates deep to make your skin feel softer. The 19 percent linoleic acid it contains protects skin from UV radiation, adds moisture and soothes skin. The palmitic acid (saturated fatty acid) supports the skin barrier to protect us from external influences. Almond oil has a very low acidity, making it mild and beneficial for skin (acid-alkali balance). Step 1 – the oil phase Put the coconut oil, jojoba oil, almond oil and Emulsan in a glass. Today's agenda is to bring to spotlight the many benefits of almond oil, apart from it being a good-for-your-hair ingredient. Besides coconut oil, almond oil is also widely used as base or carrier oil by many hair oil manufacturing companies. Pure almond oil is excellent for hair and does wonders to dry and lifeless skin, nourishing it from root to tip. Some of the most noticeable benefits are stated below:1. Almond oil is excellent for treating dandruff and hair damage. 7. Sweet almond oil can also be used in cooking. almond oil 8. Almond oil can also be used to massage the body and facilitate muscle relaxation. almond oil How to Use Almond Oil According to a leading beauty expert Suparna Trikha, "Almond oil is great for dry skin. Massage about a teaspoon of almond oil on the dry areas." A mix of pure castor oil and almond oil is "Almond oil stimulates collagen. It is enriched with vitamin E which makes it great for both skin and hair. Those who have oily skin can use 2-3 drops of almond oil and apply it on their skin once a week. For dry skin I would recommend a few drops of almond oil massaged onto the skin 2-3 times a week. Also note that topical application of almond oil on facial skin should not exceed more than thrice a week as it can clog pores and trigger acne," notes Dr. Deepali Bharadwaj, a Delhi-based dermatologist and beauty expert. A blend of rosewater and almond oil is excellent as a skin nourishment. It can be used as a face and body moisturiser as well. COMMENTSBeauty Tip: Applying almond oil on lashes right before sleeping will make them thicker, shinier and longer. I have realized that a lot of you don’t know what the difference is between sweet almond oil and bitter almond oil. We use both in the making of our products. I wanted to help you understand more about them and how they are different. Because they are indeed very different. Note: The image above shows a vial of sweet almond oil (a fixed oil) on the left and natural benzaldehyde (which can be derived from bitter almond). Edible almonds surround both jars. What is the difference between Sweet Almond oil and Bitter Almond oil? Sweet almond oil is a fixed oil while bitter almond oil is considered an essential oil. Fixed oils are the carrier oils we use as a base oil whereas essential oils are extracts from plant material. We use sweet almond oil in our most delicate products: Our Face Serums. Both Anti- Aging and Susan’s Own each have their own unique blend of essential oils to benefit particular skin types or conditions. They do not smell like Almond at all even though sweet almond oil is used as their base oil. The two oils are very different from a skincare perspective as well. Sweet almond oil is an excellent lubricant and is beneficial for dry, sensitive skin. Often massage therapists and estheticians use sweet almond oil with their clients because it is so easily absorbed. Sweet almond oil is primarily composed of olein and also contains linoleic acid and glucosides. With its high level of protein, vitamins, and minerals it is nourishing and revitalizing. We use it as the carrier oil in our Susan’s Own Face Serum and Anti-aging Face Serum. Sweet almond oil is one of the most versatile, multipurpose skincare oils available. Sweet Almond oil is a fixed oil that is moisturizing and good for dry and sensitive skin. Great for massage and face care. Bitter Almond oil (or natural benzaldehyde) is an essential oil that provides wonderful scent
ALOE VERA
Nom INCI : ALOE VERA CALLUS EXTRACT Ses fonctions (INCI) Antioxydant : Inhibe les réactions favorisées par l'oxygène, évitant ainsi l'oxydation et la rancidité Conditionneur capillaire : Laisse les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants et / ou confèrent volume, légèreté et brillance Humectant : Maintient la teneur en eau d'un cosmétique dans son emballage et sur la peau Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état Agent de protection de la peau : Aide à éviter les effets néfastes des facteurs externes sur la peau
Aloe Vera Ekstraktı
Aloe Barbadensis Leaf Extract; extract of the flowers of the aloe, aloe barbadensis, liliaceae; aloe vera flower extract; aloe barbadensis var. chinensis flower extract; aloe chinensis flower extract; barbados aloe flower extract; curacao aloe flower extract; medicinal aloe flower extract; true aloe flower extract; aloe perfoliata var. vera flower extract; aloe vera flower extract; aloe vera var. chinensis flower extract; aloe vulgaris flower extract; urguentine- cactus flower extract; chirukattali flower extract; extract of the flowers of the aloe, aloe barbadensis, liliaceae cas no:85507-69-3
ALPAFLOR ALP-SEBUM
Alpaflor Alp-sebum est une plante alpine plantée biologiquement dans les Alpes - extrait d'orchidée saule, haute teneur en flavonoïdes, tanins macrocycliques, etc.
Alpaflor Alp-sébum peut inhiber la production de substances pro-inflammatoires, a d'excellents effets apaisants et inhibiteurs de la sécrétion de sébum et inhibe efficacement la croissance de l'acné et rétrécit les pores.


Numéro CAS : 849775-73-1
Nom INCI : Extrait de fleur/feuille/tige d'Epilobium Fleischeri, extrait d'Epilobium Fleischeri, sorbate de potassium, acide citrique


Alpaflor Alp-sébum est un liquide légèrement visqueux, clair à légèrement opalescent, de couleur ambrée à brune.
Alpaflor Alp-sébum s'incorpore facilement à la phase aqueuse d'une formulation.
Alpaflor Alp-sebum est une plante alpine plantée biologiquement dans les Alpes - extrait d'orchidée saule, haute teneur en flavonoïdes, tanins macrocycliques, etc.


Alpaflor Alp-sébum peut inhiber la production de substances pro-inflammatoires, a d'excellents effets apaisants et inhibiteurs de la sécrétion de sébum et inhibe efficacement la croissance de l'acné et rétrécit les pores.
Alpaflor Alp-sebum convient aux peaux grasses et grasses, aux essences et gels sans huile, aux produits pour la peau grasse de la zone T et aux produits de soin pour les peaux jeunes.


Alpaflor Alp-sebum est également certifié ECOCERT, COSMOS et NATRUE. (liquide légèrement visqueux transparent à légèrement brumeux, ambré à brun - extrait de plante biologique)
Alpaflor Alp-sebum est un extrait de l'épilobe des Alpes suisses (E. fleischeri) cultivé biologiquement pour application cosmétique.


Cette espèce est riche à la fois en flavanoïdes et Alpaflor Alp-sébum est conservé avec 0,15% de sorbate de potassium.
Alpaflor Alp-sébum est certifié biologique par ECOCERT, COSMOS et NATRUE.
Alpaflor Alp-sébum est un liquide clair à légèrement opalescent, de couleur ambrée à brune, légèrement visqueux, à l'odeur caractéristique.


Alpaflor Alp-sébum est le principe innovant déposé de dernière génération pour les cheveux et la peau, il agit donc également sur le cuir chevelu.
Alpaflor Alp-sebum dérive de l'Epilobium Fleischeri, une plante à l'activité apaisante exceptionnelle avec une quantité particulièrement élevée de flavonoïde Oenothein B.


Ce sont les composés clés qui présentent une activité sébo-régulatrice et anti-inflammatoire.
La tige mesure environ 10 à 50 cm de hauteur.
Les fleurs sont roses à violettes.


Trouvé beaucoup près du cours d’eau dans les zones froides ou les glaciers
Issu des bienfaits évidents des fleurs, Alpaflor Alp-sébum est un extrait qui utilise une innovation de pointe pour extraire des substances florales sources de bienfaits naturels en minéraux purs pour obtenir un extrait concentré en l'apportant comme ingrédient principal du sérum.


Pour nourrir vos pores, resserrer, réduire le gras du visage et avoir une peau lumineuse, éclatante et radieuse naturellement.
Alpaflor Alp-sebum est cultivé biologiquement selon les normes «Bio Suisse» à plus de 1000 m d'altitude dans les montagnes suisses.
Cette espèce est riche en flavonoïdes et en oénothéine B – des composés qui ont des activités régulatrices et anti-inflammatoires.


Alpaflor Alp-sébum est un bioactif prébiotique biologique offrant un effet matifiant durable avec moins de sébum.
Alpaflor Alp-sébum est un prébiotique biologique durable qui réduit le gras de la peau et équilibre le microbiome.
Alpaflor Alp-sebum est produit à partir de la plante alpine rare Epilobium fleischeri.


Matifie la peau et réduit efficacement la production de sébum et la taille des pores pour une amélioration visible de l'apparence de la peau.
Alpaflor Alp-sebum est certifié biologique par COSMOS, NATRUE et certifié Fair Trade selon le référentiel Fair for Life.
Le grade CB (Clean Beauty) est sans conservateur.


L'extrait d'Alpaflor Alp-sébum est un ingrédient naturel multifonctionnel de soin de la peau et des cheveux avec des effets régulateurs du sébum, anti-inflammatoires et antioxydants.
Alpaflor Alp-sébum est obtenu à partir d'une plante alpine cultivée communément appelée épilobe, riche en flavonoïdes et en composés polyphénoliques comme l'Oenothein B.


Alpaflor Alp-sebum est une plante alpine cultivée biologiquement dans les Alpes - extrait d'orchidée saule.
Par rapport à d'autres variétés d'orchidées saules, cette variété a une teneur plus élevée en flavonoïdes, en tanins macrocycliques, etc., qui peuvent inhiber la production de substances pro-inflammatoires et ont un excellent effet apaisant.



UTILISATIONS et APPLICATIONS d'ALPAFLOR ALP-SEBUM :
Alpaflor Alp-sebum inhibe l'activité de la 5-α-réductase, réduit la production de sébum et procure une peau visiblement matifiée.
Alpaflor Alp-sébum réduit les taches pour une peau plus claire et aide à résoudre les problèmes de masquage causés par le port du masque.
De plus, Alpaflor Alp-sébum régule à la baisse le niveau de Cutibacterium acnes pour restaurer l'apparence saine de la peau.


Alpaflor Alp-sébum convient aux peaux grasses, aux pores dilatés, aux peaux sensibles et aux peaux à tendance acnéique.
Alpaflor Alp-sébum trouve des applications dans la formulation de produits de soins pour les peaux jeunes et de sérums et gels sans huile.
Alpaflor Alp-sebum est certifié Ecocert, COSMOS, NATRUE & Halal, listé Chine, et est conforme au commerce équitable pour la Vie.


Alpaflor Alp-sébum est un extrait végétal destiné aux produits cosmétiques.
Alpaflor Alp-sébum peut être traité à chaud (< 60°C) ou à froid et doit être incorporé à la phase aqueuse d'une formulation cosmétique.
Pour les préparations de soins de la peau, l'ajout de 1 à 3% d'Alpaflor Alp-sébum est recommandé.


Alpaflor Alp-sébum, son soin alpin certifié Ecocert qui réduit spécialement la production de sébum et l'aspect gras de la peau ainsi que la taille des pores.
Alpaflor Alp-sebum est spécialisée dans la culture et l'extraction de plantes alpines suisses pour produire des extraits de haute qualité.
L'exposition quotidienne des plantes à de fortes variations de température et à un rayonnement UV élevé a obligé ces espèces à développer des facteurs de protection efficaces.


Le complexe Alpaflor Alp-sébum (extrait d'épilobe alpin) contrôle le fonctionnement des glandes sébacées et réduit le gras de la peau, a des effets anti-inflammatoires et anti-allergiques, soulage les rougeurs et les irritations.
Alpaflor Alp-sébum est un prébiotique biologique multifonctionnel durable doté de propriétés équilibrantes du microbiome qui aide à combattre l'excès de sébum, les pores dilatés, la sensibilité cutanée et l'acné.


Alpaflor Alp-sebum agit en bloquant l'enzyme clé 5-α-réductase pour réguler les hormones telles que la testostérone et la dihydrotestostérone produites par les glandes sébacées, ce qui s'est avéré être la méthode la plus efficace pour prévenir la production excessive de sébum (la principale cause de la peau grasse). .
Des études ont montré que cet actif cutané module également fortement les bactéries clés dans toutes les zones du visage, y compris la régulation négative de Cutibacterium acids lipophile pour aider à contrôler la production de sébum et le gras, donnant à la peau une apparence saine.


Cela permet également de soigner les imperfections en lissant la peau et en réduisant les taches, conduisant à une peau visiblement plus claire et plus propre.
Utilisations cosmétiques : conditionnement de la peau
Alpaflor Alp-sebum inhibe l'enzyme 5a-réductase, régulant la production de sébum, réduisant la taille des pores et atténuant l'aspect gras de la peau et du cuir chevelu.


De plus, Alpaflor Alp-sébum inhibe la réalisation des interleukines inflammatoires (IL-1 et IL-8), laissant une puissante action anti-inflammatoire, apaisante et calmante.
Grâce à sa haute teneur en antioxydants, Alpaflor Alp-sébum élimine les radicaux libres, protégeant les membranes cellulaires dermiques et l'ADN des dommages et préservant la beauté naturelle et la jeunesse de la peau.


Alpaflor Alp-sébum agit comme un agent sébo-régulateur et apaisant.
Alpaflor Alp-sébum est un prébiotique biologique durable pour réduire le gras de la peau et équilibrer le microbiome.
Alpaflor Alp-sebum modère la production de sébum, principale cause des peaux grasses, en inhibant l'enzyme clé 5-α-réductase.


De nouvelles études montrent que cet actif cutané aide non seulement à réduire les niveaux de sébum, mais module également fortement les bactéries clés de toutes les zones du visage, rétablissant ainsi l'apparence saine de la peau.
Grâce à la cartographie 3D des couleurs du visage, nous pouvons montrer que la distribution du sébum est plus complexe que la seule zone T – ce qui montre que lorsqu'il s'agit de cibler les peaux grasses, il faut un ingrédient polyvalent efficace !


Il est démontré que l'actif de soin bio Alpaflor Alp-sébum contribue à réduire le taux de sébum sur toutes les zones du visage dès 4 semaines, laissant la peau moins grasse et plus matifiée.
Alpaflor Alp-sébum améliore l'apparence de la peau en contrôlant la sécrétion de sébum et en réduisant la taille des pores.


Alpaflor Alp-sébum redonne à la peau un aspect sain en atténuant les taches, pour les peaux sensibles et les peaux à tendance acnéique.
Alpaflor Alp-sébum peut également inhiber de manière significative la 5α-réductase réductase pour obtenir l'effet d'inhiber la sécrétion de sébum, inhiber efficacement la croissance de l'acné et rétrécir les pores.


Alpaflor Alp-sébum convient aux peaux grasses et grasses, aux essences et gels sans huile, aux produits pour la peau grasse de la zone T et aux produits de soin pour les peaux jeunes.
Alpaflor Alp-sébum est un liquide légèrement visqueux transparent à légèrement brumeux, ambré à brun - extraits de plantes biologiques)


-Applications cosmétiques d'Alpaflor Alp-sébum :
*Produits conçus pour traiter les peaux grasses, grasses et brillantes.
*Produits et gammes de produits « sans huile »
*Produits pour zones grasses et peaux mixtes sur la zone T
*Produits de soins pour peaux jeunes
*Traitements blanchissants ciblant la réduction de la taille des pores
*Produits cosmétiques apaisants pour peaux grasses et mixtes
*Formulations cosmétiques naturelles et/ou biologiques



AVANTAGES RÉCLAMÉS D'ALPAFLOR ALP-SEBUM :
Anti-inflammatoire, Convient aux peaux grasses, Prévention des taches, Peau d'apparence saine, Contrôle des imperfections, Apaisant, Anti-radicalaire libre, Restauration, Élimination des éruptions cutanées, Respectueux du microbiome cutané, Effets prébiotiques, Effet matifiant, Contrôle du sébum, Propriétés antioxydantes, Toucher lisse, Réduction des irritations, Anti-acné, Contrôle du sébum, Convient aux peaux sensibles, Équilibre le microbiote cutané, Purifiant, Amélioration esthétique, Brillance et éclat



PROPRIÉTÉS DE L'EXTRAIT DE FLEUR, ALPAFLOR ALP-SEBUM :
1.Alpaflor Alp-sébum est une innovation pour les soins des peaux grasses.
Aide à réduire le gras du visage.
Et réduisez divers problèmes causés par le gras sur le visage, tels que les pores dilatés, la peau du visage qui n'a pas l'air propre et lumineuse, la peau sujette à l'acné, etc.
2.Alpaflor Alp-sébum réduit la quantité de production d'huile des glandes sébacées du visage.
3.Alpaflor Alp-sébum réduit le risque d'acné causée par les glandes sébacées produisant trop de sébum et réduit le risque d'irritation cutanée due à l'acné. Ou cela pourrait être causé par les glandes sébacées de votre visage produisant trop de sébum.



BIENFAITS ET APPLICATIONS (APPLICATION COSMÉTIQUE) D'ALPAFLOR ALP-SEBUM :
*Alpaflor Alp-sébum est utilisé dans les produits qui contrôlent le sébum du visage. et réduire la brillance du visage
*Alpaflor Alp-sébum est utilisé en production pour les personnes à tendance acnéique.
*Alpaflor Alp-sébum est utilisé pour produire dans le groupe sans huile.
*Alpaflor Alp-sébum est un produit utilisé pour contrôler le gras de la zone T.
*Alpaflor Alp-sébum est un produit utilisé pour les enfants et les adolescents.
utiliser des produits pour hommes
*Alpaflor Alp-sébum est utilisé dans les traitements blanchissants
*Alpaflor Alp-sébum est utilisé dans les produits destinés aux peaux sensibles, aux peaux mixtes, aux peaux grasses et pour réduire la taille des pores.



FONCTIONS D'ALPAFLOR ALP-SEBUM :
•Alpaflor Alp-sébum est un soin innovant
contre les peaux grasses et ses problèmes associés
•Alpaflor Alp-sébum réduit la production de sébum
et aspect gras de la peau
•Alpaflor Alp-sébum réduit la taille des pores
•Conditionnement de la peau :
Alpaflor Alp-sébum maintient la peau en bon état
•Antioxydant
• Régulateur de sébum
•Anti-inflammatoire



ACTION D'ALPAFLOR ALP-SEBUM :
*Anti-inflammatoire
*Affinement des pores
*Purification
*Contrôle de la brillance
*Matifiant
*purification
*Séborégulateur



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES d'ALPAFLOR ALP-SEBUM :
Aspect : liquide clair à légèrement opalescent, de couleur ambrée à brune, légèrement visqueux, à odeur caractéristique
Identité par HPLC : chromatogramme comparable à celui du standard de référence interne
pH : 3,6 – 5,1
Densité relative d20/20 : 1.100 – 1.250
Indice de réfraction n25 : 1,414 – 1,434
Oénothéines par HPLC : 120 – 500 mg / 100 g
(calculé en acide gallique)
Nombre total de plaques mésophiles aérobies : < 100 UFC/g
Microorganismes spécifiés : non détectables dans un gramme



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



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE d'ALPAFLOR ALP-SEBUM :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Prendre à sec.
Éliminer correctement.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE d'ALPAFLOR ALP-SEBUM :
-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 d'ALPAFLOR ALP-SEBUM :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utilisez des lunettes de sécurité.
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



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



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ d'ALPAFLOR ALP-SEBUM :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles



ALPHA ARBUTINE
L'Alpha Arbutine se présente sous forme de poudre cristalline blanche.
L'alpha arbutine est généralement soluble dans l'eau ou les solvants à base d'eau.


Numéro CAS : 84380-01-8
Numéro CE : 440-470-8
Numéro MDL : MFCD09838262
Formule moléculaire : C12H16O7



4-Hydroxyphényl α-D-glucopyranoside, Hydroquinone O-α-D-glucopyranoside, alpha-Arbutine, 84380-01-8, 4-Hydroxyphényl aD-glucopyranoside, alpha arbutine, 4-hydroxyphényl alpha-D-glucopyranoside, a-Arbutine , UNII-72VUP07IT5, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-(4-hydroxyphénoxy)oxane-3,4,5-triol, 72VUP07IT5,
ORISTAR AAT, alpha-D-glucopyranoside, 4-hydroxyphényle, CHEBI:29710, DTXSID20233358, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-(4-hydroxyphénoxy)tétrahydro-2H-pyran- 3,4,5-triol, PubChem16460, AC1L4KBI, Alpha Arbutine, Alfa Arbutina, alpha-Arbutoside, MFCD09838262, I+/--Arbutin, 4-Hydroxyphényl-alpha-D-glucopyranoside, .ALPHA.-ARBUTIN, ?-ARBUTIN, ALPHA-ARBUTIN [INCI], SCHEMBL435261, CHEMBL226495, ALPHA-ARBUTIN [WHO-DD], 4-hydroxyphényl-D-lucopyranoside, DTXCID20155849, alpha-Arbutine, étalon analytique, AMY22497, HY-N3002, aD-Glucopyranoside, 4-hydroxyphényl , s5112, AKOS015905235, CCG-267174, DB14109, N-CYCLOPROPYL-N-HYDROXYGUANIDINE, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-(4-hydroxyphénoxy)tétrahydropyrane-3,4, 5-triol, 1ST40211, AC-34884, AS-15466, CS-0022901, P-HYDROXYPHENYL-alpha-D-GLUCOPYRANOSIDE, EN300-7406351, P-HYDROXYPHENYL-.ALPHA.-D-GLUCOPYRANOSIDE, 4-HYDROXYPHENYL-.ALPHA .-D-GLUCOPYRANOSIDE, A840768, W-203913, Q27110235, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-(4-hydroxyphénoxy)tétrahydropyran-3,4,5-triol, alpha -Arbutine, Alpha-Arbutine, 4-Hydroxyphényl-alpha-D-glucopyranoside, N° CAS 84380-01-8, N° CE 617-561-8,



L'Alpha Arbutine est un composé fréquemment utilisé dans les formulations de produits cosmétiques.
L'Alpha Arbutine aide à réduire l'apparence des taches brunes, des taches solaires, des taches de vieillesse et d'autres problèmes d'hyperpigmentation sur la peau.
L'Alpha Arbutine aide à réguler le teint en contrôlant la production de mélanine et en régulant l'activité des mélanocytes.


L'Alpha Arbutine aide à éclaircir et à corriger le teint général de la peau.
L'alpha arbutine réduit le teint terne de la peau et lui donne un aspect plus éclatant et plus uniforme.
L'Alpha Arbutine se présente sous forme de poudre cristalline blanche.


L'alpha arbutine est généralement soluble dans l'eau ou les solvants à base d'eau.
L'alpha arbutine est un glycoside.
L'alpha arbutine est un produit naturel présent dans la Rhodiola chrysanthemifolia, la Rhodiola sacra et d'autres organismes pour lesquels des données sont disponibles.


L'alpha arbutine (4-hydroxyphényle, αD-glucopyranoside) est un ingrédient actif fonctionnel pour éclaircir la peau.
L'alpha arbutine est un composant biosynthétique obtenu à partir de la busserole.
L'alpha arbutine est stable dans la plage de pH de 5 à 7.


Alpha Arbutin est un sérum à base d'eau spécialement conçu pour cibler le teint irrégulier et améliorer visiblement la pigmentation.
Alpha Arbutin combine une forte concentration d’alpha arbutine purifiée, un ingrédient éclaircissant pour la peau bien connu, avec de l’acide hyaluronique.
L'alpha-arbutine purifiée agit pour cibler les taches brunes et le teint irrégulier.


Pendant ce temps, l’acide hyaluronique aide à favoriser l’absorption du produit par la peau.
L'Alpha Arbutine est extrêmement sensible à la dégradation en présence d'eau si le pH de la formulation n'est pas idéal.
Il a été démontré que le pH de cette formule est le pH le plus approprié pour minimiser la dégradation de l'alpha-arbutine.


L’alpha-arbutine est récemment devenue l’un des ingrédients les plus populaires dans le monde des soins de la peau.
Ce composé efficace et naturel, l'Alpha Arbutine, est utilisé pour réduire l'apparence des imperfections cutanées, uniformiser le teint et créer un effet éclaircissant.
L'alpha arbutine est un ingrédient puissant que tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et à tendance acnéique, peuvent ajouter à leur routine de soins.


En utilisant des produits contenant de l’alpha arbutine, vous pouvez aider votre peau à paraître plus lumineuse, plus uniforme et plus jeune.
L'alpha arbutine, un composé naturel d'arbutine, est une substance connue pour ses propriétés blanchissantes pour la peau.
L'Alpha Arbutine est un nouveau type de composé actif utilisé pour embellir et blanchir la peau.


L'alpha arbutine peut être rapidement absorbée par la peau et inhiber sélectivement l'activité de la tyrosinase.
L'alpha arbutine est un ingrédient actif biosynthétique pur, soluble dans l'eau, utilisé dans les produits de soins de la peau blanchissants.
Alpha Arbutin prend en charge l’éclairage et un teint égal sur tous les types de peau.


L'Alpha Arbutine aide à réduire les taches de vieillesse.
L'Alpha Arbutine réduit le degré de bronzage de la peau après une exposition aux UV.
L'alpha-arbutine est un ingrédient éclaircissant de choix car c'est un dérivé de l'hydroquinone, l'un des actifs éclaircissants et anti-taches les plus efficaces.


L'Alpha Arbutin agit en libérant lentement de l'hydroquinone au fil du temps, inhibant ainsi la tyrosinase, l'enzyme clé responsable de la production de mélanine, ou pigment, dans la peau.
En d’autres termes, moins de tyrosinase signifie moins de pigment, ce qui signifie moins de décoloration et moins de taches brunes indésirables.


Et, outre ses excellentes capacités éclaircissantes, l’alpha-arbutine est également connue pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, ajoute-t-elle.
L'alpha arbutine, l'un des ingrédients de soins de la peau les plus populaires de ces derniers temps, est fréquemment préférée pour une peau plus lumineuse, unifiée et brillante.
L'Alpha Arbutine est un ingrédient obtenu à partir de plantes découvertes par les Japonais et fréquemment utilisées dans les soins de la peau.


L'alpha arbutine, devenue populaire grâce à l'importance que les Japonais attachent à une peau claire, uniforme et blanche, procure un effet de 40 %, selon des recherches.
L’alpha arbutine est surtout connue comme ingrédient anti-taches.


L'alpha arbutine est un ingrédient végétal dérivé de molécules de glucose souvent présentes dans les myrtilles.
En dehors de cela, l’Alpha Arbutin se trouve également dans le blé et les canneberges.
En aidant à prévenir la production excessive de mélanine dans la peau, l'Alpha Arbutin prévient les taches brunes qui apparaissent sur la peau après des problèmes tels que l'exposition au soleil, le vieillissement et l'acné.


L'Alpha Arbutine prend sa place dans les soins de la peau avec des sérums et des crèmes à l'arbutine.
Si vous vous plaignez de l’apparition de taches brunes sur votre peau ou d’un teint irrégulier, le contenu en Alpha Arbutine est fait pour vous.
L'Alpha Arbutine aide à blanchir la peau


L'Alpha Arbutine aide à éliminer les imperfections cutanées.
L'Alpha Arbutine unifie le teint
L'Alpha Arbutine rend la peau de plus en plus lumineuse


L'Alpha Arbutine donne de la vitalité à la peau
L'Alpha Arbutine minimise les dommages causés par le soleil
Les taches sur lesquelles Alpha Arbutine est efficace sont les suivantes : taches solaires, cicatrices et imperfections d'acné, taches de grossesse et taches de vieillesse.


L'Alpha Arbutine est l'un des éclaircissants pour la peau les plus efficaces, largement accepté et bien noté par les consommateurs.
Des tests in vivo ont prouvé que l'Alpha Arbutine est plus efficace à 1,0 % que la Bêta-Arbutine et 9 fois plus efficace que la Bêta-Arbutine in vitro.
Grâce à une technologie de transformation enzymatique spécifique, une grande pureté est garantie.
L'Alpha Arbutine est une poudre cristalline pure, soluble dans l'eau, blanche à blanc cassé, destinée à une application cosmétique.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l’ALPHA ARBUTIN :
L'Alpha Arbutine est généralement utilisée dans les produits cosmétiques tels que les crèmes, sérums, lotions ou toniques.
Le pourcentage d'utilisation peut varier d'un produit à l'autre ; bien qu'il soit utilisé à raison de 1 % à 2 % dans les sérums contenant de l'Alpha Arbutine, il peut également être utilisé à des taux de 0,1 % ou même inférieurs dans des produits tels que les crèmes et les lotions.


La concentration recommandée d'Alpha Arbutine est de 0,2 à 2 %, ajoutez-la à la phase aqueuse de la formule. Pour de meilleurs résultats, utilisez le produit contenant de l'alpha-arbutine pendant au moins 2 à 3 mois.
Ajoutez de l'alpha arbutine à la formule à <40 °C (104 °F).


La plage de pH idéale de l’Alpha Arbutin est de 5 à 7.
Alpha Arbutin est utilisé uniquement pour un usage externe.
Alpha Arbutin est utilisé dans toutes sortes de produits éclaircissants pour la peau, notamment des lotions, des crèmes et des produits de maquillage.


Il s'agit d'un produit de soin que nous avons développé pour aider à soigner les inégalités de teint qui peuvent se développer en raison de la grossesse, du soleil et d'autres facteurs environnementaux, avec le soutien de l'alpha-arbutine dans son contenu.
Alors que l'Alpha Arbutine contribue à préserver l'équilibre hydrique naturel de la peau grâce à sa teneur en acide hyaluronique, elle vise à aider la peau à soigner l'apparition de rougeurs grâce à son extrait de moxibustion.


Avec une utilisation régulière, on vise à obtenir une apparence de peau plus uniforme et plus lisse en prenant soin de l'apparence des taches brunes qui se développent après l'exposition au soleil, le vieillissement et l'acné.
L'alpha arbutine, un type de glycoside présent dans les plantes et les fruits, est transformée en alpha arbutine et utilisée dans les produits de soins de la peau.


L'Alpha Arbutine aide à réduire l'apparence des taches brunes sur la peau et à éclaircir la peau.
L'Alpha Arbutine aide la peau à obtenir un teint plus clair et uniforme en inhibant la production de mélanine.
L'Alpha Arbutine possède également des propriétés antioxydantes et protège contre les radicaux libres.


L'alpha arbutine est un ingrédient préféré dans les produits de soins de la peau en tant qu'agent blanchissant sûr et efficace.
L'alpha-arbutine est un ingrédient fréquemment entendu et utilisé dans les soins de la peau.
Blanchiment de la peau : L’alpha-arbutine aide à réduire l’apparence des taches brunes sur la peau et peut ouvrir la voie à un teint plus clair de la peau.


-Élimination des taches : L'Alpha Arbutine est efficace pour réduire les imperfections cutanées telles que les taches solaires, les taches de vieillesse ou les cicatrices d'acné.
Avec une utilisation régulière, l'Alpha Arbutin peut éclaircir l'apparence des imperfections de la peau.


-Éclaircissement de la peau:
L'alpha arbutine illumine la peau, lui donnant une apparence plus saine et plus lumineuse.
L'Alpha Arbutine équilibre le teint et prévient l'apparence terne.


-Effet antioxydant :
L'alpha-arbutine possède des propriétés antioxydantes.
L'Alpha Arbutine prévient les dommages cutanés causés par les radicaux libres et protège la peau.


-Réduire l'inflammation cutanée :
L'alpha-arbutine peut réduire l'inflammation cutanée et apaiser la peau irritée.
Chaque type de peau peut réagir différemment aux produits cosmétiques, c'est pourquoi Alpha Arbutin est important d'utiliser correctement les produits et de consulter un dermatologue spécialisé si nécessaire.

Lors du choix de produits contenant de l’alpha arbutine, il est important de se tourner vers des marques fiables et de qualité.
En utilisant correctement des ingrédients efficaces tels que l’Alpha Arbutine dans les soins de la peau, vous pouvez obtenir une peau plus saine et plus lumineuse.



AVANTAGES DE L'ALPHA ARBUTINE :
*Alpha Arbutin aide à égaliser le teint.
*Alpha Arbutin aide à éliminer les taches noires sur la peau.
*L'Alpha Arbutine aide à lisser la peau.
*Alpha Arbutin apporte un soin contre les taches solaires.
*Alpha Arbutin donne un aspect plus naturel.
*L'Alpha Arbutine aide la peau à paraître plus éclatante lorsqu'elle est utilisée sur le visage pendant une longue période.
*Alpha Arbutin blanchit la peau et lui donne un aspect clair.
*L'Alpha Arbutine est un produit à base de plantes.



UTILISATION DE L'ALPHA ARBUTINE :
Étape 1 : Tout d’abord, nettoyez votre peau avec du tonique.
Étape 2 : Appliquez ensuite le sérum sur votre peau par petits mouvements de massage.
Étape 3 : Attendez quelques minutes que le sérum soit absorbé.
Étape 4 : Après l'application, hydratez votre corps avec une crème hydratante.

Alpha Arbutin doit être utilisé comme sérum deux fois par jour.
Après avoir appliqué Alpha Arbutin sur la peau le matin, si la journée est ensoleillée, la crème solaire doit être appliquée au milieu de la journée.

En tant que crème hydratante, Alpha Arbutin peut être utilisé quand vous le souhaitez, avec un intervalle minimum de 3 à 4 heures.
L'Alpha Arbutin n'est pas aussi intense qu'un sérum hydratant et aide également à nourrir la peau.
Vous pouvez réutiliser Alpha Arbutin lorsque votre peau est sèche.



COMMENT UTILISER L'ARBUTINE ALPHA :
L'alpha-arbutine se trouve souvent dans les produits de soins de la peau sous forme de sérum, de crème ou de lotion.
Une utilisation correcte garantit que l'Alpha Arbutin fournit des résultats plus efficaces.
Voici quelques conseils d’utilisation de l’alpha arbutine :

Appliquer Alpha Arbutin sur une peau nettoyée et séchée.
L'élimination de la saleté et de l'huile de la peau aide l'Alpha Arbutin à mieux absorber.
Utilisez l’alpha-arbutine dans les quantités recommandées par le fabricant. Généralement quelques gouttes de produit suffisent.

Utiliser trop de produit peut irriter inutilement votre peau.
Une utilisation régulière et continue est nécessaire pour constater les effets de l’alpha arbutine.
Appliquer le produit régulièrement, conformément à la fréquence d'utilisation recommandée sur son emballage.

Vous pouvez utiliser le produit contenant de l'alpha-arbutine en harmonie avec d'autres produits de soins de la peau.
Soyez toutefois prudent lorsque vous combinez des produits contenant plusieurs actifs et assurez-vous que votre peau ne réagit pas de manière excessive.
Vous devez utiliser des produits de protection solaire pour réduire votre risque d'exposition au soleil lorsque vous utilisez de l'alpha-arbutine.

L'alpha-arbutine peut augmenter la sensibilité de la peau au soleil.
N'oubliez pas que chaque type de peau peut réagir différemment aux produits utilisés.

C'est pourquoi il est important de tester les produits ou de consulter un dermatologue avant de les utiliser.
De plus, des précautions telles que le respect du mode d'emploi et des recommandations du fabricant vous permettent d'obtenir les meilleurs résultats de l'utilisation de l'alpha arbutine.



AVANTAGES DE L'ALPHA ARBUTINE :
*Alpha Arbutin favorise l’éclaircissement de la peau et l’uniformisation du teint sur tous les types de peau
*L'Alpha Arbutine réduit l'étendue du bronzage cutané après une exposition aux UV
*L'Alpha Arbutine aide à minimiser l'apparence des taches hépatiques



COMMENT UTILISER L'ALPHA ARBUTINE ?
Dans votre routine de soin de jour et de nuit, après avoir nettoyé votre peau, prélevez quelques gouttes sur le bout des doigts et appliquez en massant.
Nous vous recommandons d'utiliser un écran solaire après une utilisation quotidienne.
Sérum de soin quotidien anti-pigmentation contenant de l'alpha-arbutine et de l'acide hyaluronique de haute pureté pour unifier le teint, éclaircir et réduire les taches brunes.



A quoi sert l'alpha-arbutine ?
Sérum de soin quotidien anti-pigmentation contenant de l'alpha-arbutine et de l'acide hyaluronique de haute pureté pour unifier le teint, éclaircir et réduire les taches brunes.



COMMENT UTILISER L'ALPHA ARBUTINE ?
Après avoir nettoyé votre peau, appliquez quelques gouttes d'Alpha Arbutin sur votre visage pendant la routine de jour et de nuit.
Il n'est pas nécessaire de rincer après application.
Une utilisation régulière est recommandée pour obtenir de meilleurs résultats.



CARACTÉRISTIQUES DE L'ARBUTINE ALPHA :
*Nom INCI (actif) : Alpha-Arbutin
*Effets scientifiquement prouvés à faibles concentrations
*Plus efficace à 1,0 % que la bêta-arbutine in vivo
-Neuf fois plus efficace que la bêta-arbutine in vitro
-Activité exceptionnelle d'inhibition de la tyrosinase in vitro
*Actif biosynthétique de haute pureté
*Biotechnologie liée aux enzymes de haute performance
*Ne contient pas de substances intentionnellement ajoutées réglementées/répertoriées comme conservateurs
*Conforme Halal (sans porc ni alcool, non certifié)



AVANTAGES DE L'ALPHA ARBUTINE :
*Assure un teint uniforme après seulement un mois
*Réduit le degré de bronzage de la peau après une exposition aux UV
*Aide à minimiser l'apparence des taches hépatiques



MODE D'ACTION DE L'ALPHA ARBUTINE :
L'Alpha Arbutine présente une inhibition impressionnante de la tyrosinase et est neuf fois plus efficace que la Bêta-Arbutine.
Des valeurs IC50 très faibles indiquent la puissance de l’Alpha Arbutin.
L’efficacité exceptionnelle de l’Alpha Arbutine tient à sa parfaite affinité avec le site actif de la tyrosinase.



POURQUOI NOUS AIMONS L'ARBUTINE ALPHA :
Alpha Arbutin contient 2 % d'alpha arbutine concentrée, un éclaircissant naturel pour la peau, ainsi que 1 % d'acide kojique, dans un sérum soluble dans l'eau qui vise à aider à améliorer l'apparence des taches de vieillesse et un teint irrégulier.



PLUS DE DÉTAILS SUR L'ARBUTINE ALPHA :
L'alpha arbutine aide à équilibrer les teints confus et à uniformiser la texture de la peau, aidant à cibler les taches de vieillesse et les peaux sujettes à la pigmentation.
L'acide kojique, souvent utilisé dans les crèmes, est une alternative naturelle aux produits à base d'hydroquinone, susceptibles de provoquer des inflammations.
Ce sérum à l'acide kojique présente de puissantes propriétés antioxydantes aidant à protéger les cellules productrices de pigments.

Le sérum Alpha Arbutin 2% est sans cruauté envers les animaux, adapté aux végétariens et sans alcool ni silicones. Les flacons de sérum sont en PET et sont 100 % recyclables.
La plage de pH de l'alpha arbutine est de 7,6 à 7,7.

Directions:
Appliquez une quantité suffisante d'Alpha Arbutin sur une peau nettoyée, matin et soir.
Alpha Arbutin peut être utilisé avec d’autres sérums.



MÉTHODE D'APPLICATION DE L'ALPHA ARBUTINE :
Lavez votre visage avec un nettoyant doux et séchez-le.
Quelques gouttes de Miè Blanche matin et soir ; Appliquez le sérum sur l'ensemble de votre visage, cou et décolleté.

Pour augmenter les bienfaits de l'Alpha Arbutin, Shine Miè; Appliquer avec le Sérum Vitamine C.
Miè blanc; Alpha Arbutin est à base d'eau, appliquer avant l'étape hydratante.
Protégez votre routine matinale avec SPF 50+ ; assurez-vous de terminer avec un écran solaire à large spectre.

Il est important de se rappeler que la décoloration prend du temps et d'utiliser Alpha Arbutin régulièrement selon les instructions pendant au moins 8 semaines pour voir les résultats.
Si vous appliquez régulièrement ce sérum sur votre peau, vous verrez que l’Alpha Arbutin est extrêmement efficace.



COMMENT UTILISER L'ARBUTINE ALPHA :
Appliquer Alpha Arbutin par mouvements de massage matin et/ou soir sur une peau nettoyée et sèche en évitant le contour des yeux.
Utilisez Alpha Arbutin avant les crèmes hydratantes ou les traitements à l’huile.

L'alpha arbutine est un isomère optique de l'arbutine naturelle (ou bêta-arbutine).
Tout comme son frère, l’Alpha Arbutin est également un agent éclaircissant et dépigmentant pour la peau.



AVANTAGES DE L'ALPHA ARBUTINE :
*Réduit l'apparence des taches brunes
*Réduit le teint irrégulier
*PH 4,85 - 4,90
*Sans cruauté envers les animaux et végétalien



INGRÉDIENTS CLÉS DE L'ARBUTINE ALPHA :
*Alpha Arbutine
*Acide hyaluronique
*Formulé sans
*Fragrance
*Alcool
*Gluten
*Des noisettes
*Silicone
*Parabènes
*Sulfates
*Huile minérale
*Méthylchloroisothiazolinone
*Méthylisothiazolinone
*Huiles animales
*Colorants à base de goudron de houille
*Formaldéhyde
*Mercure
*Oxybenzone



COMMENT UTILISER L'ALPHA ARBUTINE ?
Vous pouvez appliquer des sérums Alpha Arbutin ou des crèmes à l'arbutine en les massant sur votre peau propre.
Lorsque vous utilisez Alpha Arbutin le matin, n’oubliez pas d’utiliser un écran solaire pendant la journée.



QUAND UTILISE-T-ON L’ARBUTINE ALPHA ?
Nous pouvons répondre à la question de savoir quand utiliser l’Alpha Arbutin comme suit :
Vous pouvez utiliser le sérum Alpha Arbutin deux fois par jour, le matin et le soir.



PEUT-ON UTILISER L'ARBUTIN ALPHA EN ÉTÉ ?
L'Alpha Arbutine peut-elle être utilisée en été ? est l’une des questions que nous rencontrons le plus fréquemment.
Comme tous les ingrédients, en particulier les ingrédients anti-taches, l'Alpha Arbutin peut être utilisé en été, mais il doit être soutenu par une crème solaire contenant un SPF 50.
Sinon, de nouvelles taches pourraient apparaître à cause du soleil.



COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR VOIR L'EFFET DE L'ARBUTIN ALPHA ?
Comme pour tous les ingrédients, il peut être nécessaire d’utiliser Alpha Arbutin régulièrement pendant au moins 1 mois pour constater son effet.
Selon la profondeur des taches sur la peau, les résultats sont visibles en 6 mois.



L'ALPHA ARBUTIN PEUT-ELLE ÊTRE UTILISÉE AVEC LA NIACINAMIDE ?
L'Alpha Arbutin peut-elle être utilisée avec la niacinamide ?
Les ingrédients alpha-arbutine et niacinamide sont efficaces sur les imperfections cutanées.
Ainsi, au lieu d’utiliser des produits séparés, vous pouvez choisir des sérums formulés ensemble dans les bonnes proportions.
L’utilisation séparée de grandes quantités d’ingrédients alpha-arbutine et niacinamide peut provoquer une sensibilité cutanée.



LA VITAMINE C PEUT-ELLE ÊTRE UTILISÉE AVEC L’ALPHA ARBUTIN ?
L'alpha arbutine et la vitamine C peuvent être utilisées ensemble pour rendre la peau lumineuse et brillante.
Pour cela, vous pouvez utiliser de la vitamine C le matin et de l’Alpha Arbutine le soir.
Ou vous pouvez créer une routine dans laquelle vous consommez de la vitamine C un jour et de la vitamine C le lendemain.
Dans les deux cas, vous devez absolument utiliser une crème solaire SPF 50.



QUELS SONT LES DANGERS DE L'ARBUTINE ALPHA ?
L’alpha arbutine étant un ingrédient à base de plantes, elle ne cause pas beaucoup de dommages à la peau.
Cependant, comme tout ingrédient, l’Alpha Arbutin peut provoquer une réaction sur les peaux très sensibles et allergiques.
Afin de minimiser le risque de réactions cutanées causées par les ingrédients des soins de la peau, il est recommandé à l'Alpha Arbutin de les essayer d'abord sur une petite partie de la peau, puis d'acclimater progressivement la peau à les utiliser.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'ALPHA ARBUTINE :
Poids moléculaire : 272,25 g/mol
XLogP3 : -0,7
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 5
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 7
Nombre de liaisons rotatives : 3
Masse exacte : 272,08960285 g/mol
Masse monoisotopique : 272,08960285 g/mol
Surface polaire topologique : 120 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 19
Frais formels : 0
Complexité : 279
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 5
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1
Le composé est canonisé : oui



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



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



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de l'ALPHA ARBUTIN :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistante à l'alcool, de la poudre chimique ou du dioxyde de carbone.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE à l'ALPHA ARBUTIN :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et CONSERVATION de l'ALPHA ARBUTIN :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
Ranger à température ambiante.
Sensible à la lumière



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de l'ALPHA ARBUTIN :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles


ALPHA BISABOLOL
Alpha Bisabolol est de l'alcool sesquiterpénique non toxique, présent dans les huiles essentielles naturelles, avec une activité anticancéreuse.
Alpha Bisabolol est largement utilisé dans les produits de soins personnels et cosmétiques en raison de son parfum floral et de nombreuses propriétés bénéfiques pour la peau.
L'alpha-bisabolol, également connu sous le nom de bisabolol ou lévoménol, est un alcool sesquiterpénique monocyclique naturel que l'on trouve dans diverses plantes.

Numéro CAS: 515-69-5
Formule moléculaire: C15H26O
Poids moléculaire: 222.37
Numéro EINECS : 208-205-9

Alpha Bisabolol est présent naturellement dans l'arbre Candeia brésilien.
Alpha Bisabolol est un alcool sesquiterpénique monocyclique insaturé utilisé comme anti-irritant dans les produits de soin de la peau.
Alpha Bisabolol est le plus souvent obtenu à partir de l'huile essentielle de camomille (Matricaria recutita) et de l'arbre sud-américain Candeia.

Alpha Bisabolol est un liquide clair et visqueux avec un léger parfum floral.
Alpha Bisabolol cible les médiateurs inflammatoires clés (IL-1α, IL6, IL8 et TNF-α) et stimule la synthèse de l'hyaluronane, améliorant l'hydratation et réduisant l'érythème SDS induit à un niveau normal aussi rapidement que deux jours.
Alpha Bisabolol est apaisant et possède des propriétés anti-rougeurs.

Alpha Bisabolol est un extrait de plante naturelle qui a d'abord été isolé de la camomille allemande, Matricaria chamomilla.
Il a depuis été identifié dans diverses plantes aromatiques à travers le monde, et est un composant majeur de l'huile essentielle de sauge alpine africaine Salvia runcinata.
Alpha Bisabolol et les huiles riches en bisabolol se trouvent dans les produits de soin de la peau et les produits pharmaceutiques en tant que constituant actif et inactif en raison de ses propriétés bénéfiques bien établies telles que les anti-inflammatoires et les antibactériens.

Alors que la camomille allemande et la sauge alpine africaine peuvent contenir jusqu'à 50 et 90% d'alpha-bisabolol, respectivement, l'Eremanthus erythropappus brésilien est également une autre source riche en bisabolol en contenant jusqu'à 85%.
Alpha Bisabolol est incolore dans la nature et a un doux parfum floral qui en fait un ingrédient commun dans les cosmétiques décoratifs.
L'alpha-bisabolol possède des propriétés anti-inflammatoires, ce qui le rend efficace pour apaiser et calmer les peaux irritées.

Alpha Bisabolol peut aider à réduire les rougeurs, l'enflure et les démangeaisons, ce qui le rend utile pour les types de peau sensibles ou réactives.
Alpha Bisabolol favorise le processus naturel de guérison de la peau et peut aider à la réparation de la peau endommagée.
Il a été démontré que l'alpha-bisabolol améliore la fonction barrière de la peau, améliore la rétention d'humidité et favorise la régénération des cellules de la peau.

Alpha Bisabolol présente une activité antimicrobienne contre certaines bactéries et champignons.
Alpha Bisabolol peut aider à inhiber la croissance des bactéries sur la peau et est parfois utilisé dans les produits formulés pour les peaux sujettes à l'acné ou aux imperfections.
Alpha Bisabolol a des propriétés hydratantes et peut aider à améliorer la texture générale et l'apparence de la peau.

Alpha Bisabolol peut améliorer la douceur et l'élasticité de la peau, donnant une sensation douce et souple.
Alpha Bisabolol a des propriétés antioxydantes qui aident à protéger la peau contre le stress oxydatif et les dommages des radicaux libres.
Cela peut contribuer à réduire les signes du vieillissement, tels que les ridules, les rides et le teint inégal.

Alfa Bisabolol (Bisabolife) est un liquide incolore à légèrement jaune à température ambiante.
Alpha Bisabolol a une durée de conservation assez longue: conserver dans un endroit frais, sec et sombre et dans un emballage bien fermé.
Alpha Bisabolol, également connu sous le nom d'Alpha Bisabolol ou lévoménol, est le principal constituant de la camomille allemande (Matricaria chamomilla ou Matricaria recutita), et se trouve également naturellement dans l'écorce de l'arbre Candeia (Vanillosmopsis erythropappa) du Brésil, qui représente la majeure partie de la production mondiale de cet ingrédient.

Alpha Bisabolol est un terpène et est classé comme un alcool. Notre produit est fabriqué à partir de l'écorce de l'arbre Candeia qui est récoltée de manière durable.
Alpha Bisabolol est un ingrédient actif naturel qui accélère le processus de guérison de la peau et la protège des effets du stress quotidien.
Connu pour avoir des propriétés anti-irritantes et anti-inflammatoires, Alpha Bisabolol a été montré pour réduire l'érythème induit par les UV in vivo.

Alpha Bisabolol a également été démontré dans des études pour améliorer la pénétration cutanée d'autres ingrédients, ce qui en fait un ingrédient actif vraiment polyvalent pour les produits de soins de la peau, en particulier ceux contenant d'autres ingrédients actifs et cosméceutiques.
Alpha Bisabolol a également des propriétés antibactériennes et antimycotiques naturelles.

L'alpha-bisabolol, ou plus formellement α-(−)-bisabolol ou également connu sous le nom de lévoménol, est un alcool sesquiterpénique monocyclique naturel.
Alpha Bisabolol est une huile visqueuse incolore qui est le principal constituant de l'huile essentielle de camomille allemande (Matricaria recutita) et Myoporum crassifolium.
Des concentrations élevées de bisabolol peuvent également être trouvées dans certains cultivars de cannabis médicinal.

L'alpha-bisabolol est peu soluble dans l'eau et la glycérine, mais soluble dans l'éthanol.
L'énantiomère, α-(+)-bisabolol, se trouve également naturellement mais est rare.
Alpha bisabolol synthétique est généralement un mélange racémique des deux, α-(±)-bisabolol.

Alpha Bisabolol est le terpénoïde responsable de l'arôme distinctif des fleurs de camomille, et lorsqu'il est isolé, son parfum a également été comparé aux pommes, au sucre et au miel.
Alpha Bisabolol est un agent apaisant bien connu pour la peau.
Il se présente sous deux formes structurelles différentes: alpha-bisabolol, dérivé de la camomille et d'autres plantes (bien qu'il puisse également être créé en laboratoire) contre le bêta-bisabolol que l'on trouve dans le coton et le maïs.

L'alpha-bisabolol, souvent abrégé en bisabolol, est également connu sous le nom de lévoménol, un composé naturel qui est le principal constituant de l'huile essentielle de camomille allemande.
Le bisabolol peut également être fabriqué synthétiquement, où il est chimiquement identique à celui trouvé dans la nature.
C'est l'un de ces ingrédients qui frappe lourdement quand il s'agit de soins de la peau, mais qui reste tranquillement en arrière-plan en train de faire son travail, sans attirer beaucoup d'attention sur lui-même.

Il a été démontré que l'alpha-bisabolol a des caractéristiques anti-irritantes, anti-inflammatoires et antimicrobiennes.
Alpha Bisabolol peut également aider à augmenter l'absorption de certains ingrédients.
Il est riche en panthénol, une vitamine B, qui aide à guérir et à hydrater la peau et les cheveux.

Alpha Bisabolol a été utilisé dans les préparations de soins de la peau en raison de ses propriétés curatives Et, son arôme floral faible et doux en fait un ajout utile aux parfums.
Alpha Bisabolol se trouve couramment dans de nombreux produits de soins personnels, y compris les hydratants, les nettoyants et les sérums.
Alpha Bisabolol joue souvent un rôle bioactif d'apaisement de la peau grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et apparaît dans de nombreux produits conçus pour les peaux sensibles.

Au-delà des propriétés apaisantes d'Alpha Bisabolols, la recherche indique que le bisabolol peut offrir certaines capacités de décoloration-décoloration.
Le parfum naturellement sucré et légèrement floral d'Alpha Bisabolol signifie qu'il est parfois utilisé en quantités plus élevées pour donner du parfum à une formule.
Alpha Bisabolol, en quantités plus faibles, il ne donne pas beaucoup, voire pas du tout, parfum et ses composés apaisants l'emportent facilement sur tout risque d'irritation.

Alpha Bisabolol est généralement dérivé de la camomille, et la camomille est un membre de la famille de l'herbe à poux, il peut être préférable de l'éviter si vous avez une allergie confirmée à l'herbe à poux.
En tant que matière première, Alpha Bisabolol est un liquide huileux incolore à jaune clair.
L'alpha-bisabolol, ou plus précisément (-)-α-bisabolol, est un alcool sesquiterpénique insaturé et optiquement actif obtenu par distillation d'huiles essentielles à partir de plantes de source naturelle.

La polyvalence dermatologique et pharmaceutique de l'Alpha Bisabolol est évidente lors de l'examen de la variété de ses cibles biochimiques avec chaque cible responsable de l'exécution d'une fonction différente.
Certaines des fonctions les mieux caractérisées de Alpha Bisabolol sont cliniquement étudiées chez l'homme et les rongeurs pour examiner la base biochimique de chacun.
Les fonctions les plus notables sont anti-inflammatoires, antibactériennes, anti-nociceptives, anti-tumorales, et son utilisation dans le traitement de l'hyperpigmentation.

L'alpha-bisabolol naturel, également connu sous le nom de lévoménol, peut être obtenu à partir de la distillation directe de l'huile de l'arbuste tropical candeia.
Cet arbuste, nom linnéen Vanillosmopsis erythropappa, qui appartient à la famille des Asteraceae, pousse dans les régions du sud-est et du centre-ouest du Brésil.
Cet arbre donne un bois blanc, dur et résineux et ses feuilles, ses fleurs et son huile ont des propriétés médicinales.

Alfa Bisabolol (Bisabolife) est un ingrédient actif cosmétique et aromachimique qui se produit naturellement dans la camomille, entre autres choses.
L'alpha-bisabolol naturel est également un constituant majeur de la camomille allemande [huile de fleur de Chamomilla Recutita (Matricaria)], qui est utilisée dans les médecines traditionnelles d'Europe depuis des centaines d'années.
L'huile essentielle de camomille contient jusqu'à 50% de 1-alpha-bisabolol.

Alpha-Bisabolol Natural est un liquide visqueux optiquement actif, incolore à quelque peu jaune, avec une légère odeur de bois florale caractéristique.
Alpha Bisabolol contient au moins 95% (-)-1-alpha-bisabolol, un alcool sesquiterpénique insaturé monocyclique.
Il a été démontré que l'alpha-bisabolol, qui est non toxique et non irritant pour la peau, possède des propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes, ainsi que des effets antimycotiques et antibactériens.

Alpha-Bisabolol Natural convient à une utilisation dans les produits de soins de la peau où le formulateur souhaite profiter de ses propriétés anti-inflammatoires, bactéricides et antimycotiques, qui en font un ingrédient actif privilégié pour la protection de la peau contre les stress tels que le nettoyage, le rasage, l'épilation et l'exposition au soleil.
Lorsque Alpha-Bisabolol Natural est utilisé à de faibles niveaux (0,1 – 1,0% est recommandé), il est actif, sûr, et compatible avec la peau.

L'huile incolore claire est facile à utiliser et a une odeur très faible.
Alpha Bisabolol est soluble dans les huiles cosmétiques courantes, éthanol et glycols.
Alpha Bisabolol est stable sur une large gamme de pH et jusqu'à 80c.

L'alpha-bisabolol est l'actif végétal idéal pour apaiser et réparer les peaux sensibles.
L'alpha-bisabolol, aussi appelé bisabolol, est un excellent actif naturel, doux et calmant, très utilisé en soin pour ses actions anti-inflammatoires, cicatrisantes, antiprurigineuses, antibactériennes, apaisantes et réparatrices.
Ce super ingrédient naturel est l'allié des peaux sensibles, irritées et délicates, aidant à les soulager et à améliorer leur apparence.

Alpha Bisabolol empêche également la dégradation du collagène en aidant à protéger contre le relâchement cutané, les ridules et les rides, et agit sur la synthèse de mélanine pour réduire les taches brunes pour une peau plus lumineuse, plus ferme et plus lisse.
L'alpha bisabolol contenu dans les produits de beauté et de soins naturels biologiques sélectionnés par Ecocentric est exclusivement d'origine naturelle, extrait de camomille.

Point de fusion : 25°C
Point d'ébullition : 154-156°C
Densité: 0,93 g/mL à 20 °C (lit.)
indice de réfraction: n20 / D 1.496
Point d'éclair: 135 °C
température de stockage: Réfrigérateur
solubilité : Chloroforme (légèrement), DMSO (légèrement), acétate d'éthyle (légèrement)
pka: 15.04±0.29(Prédicté)
forme: Liquide
couleur: Clair Incolore
Odeur: à 100,00 %. doux floral poivré balsamique clean
Type d'odeur: floral
Solubilité dans l'eau: Soluble dans l'alcool, les huiles naturelles, minérales et synthétiques. Insoluble dans l'eau.
Merck : 14 1241
BRN : 5733954
Stabilité: Stable. Combustible. Incompatible avec les agents oxydants forts.
LogP: 5.63

C'est l'une des parties actives de la camomille qui contient environ 30% d'alpha-bisabolol.
Alpha Bisabolool est un liquide huileux clair qui est utilisé dans les soins de la peau comme un bon ingrédient anti-inflammatoire et apaisant.
Dérivée d'un arbuste tropical, l'huile contient 95% d'alpha-bisabol qui est largement utilisé en médecine traditionnelle depuis des siècles.

Un arôme boisé floral, cette huile est largement utilisée pour ses propriétés cicatrisantes de la peau, en raison de ses avantages anti-inflammatoires et antibactériens, couramment utilisés dans les produits de rasage et de coups de soleil pour ces mêmes raisons.
Comme indiqué précédemment, les huiles essentielles de camomille et de candéia sont de bonnes sources botaniques pour la préparation de 95+% pur (-) alpha-Bisabolol.
Alpha Bisabolol peut également être fabriqué par synthèse chimique.

L'alpha-bisabolol ainsi obtenu, cependant, n'est qu'environ 85% de bisabolol pur et, en outre, est un mélange racémique d'isomères lévogyres et dextrogyres.
Ainsi, le produit synthétique ne contient qu'environ 42% d'isomère actif (-).
Lorsque vous considérez le rapport coût-efficacité du matériel naturel par rapport au matériau synthétique, rappelez-vous que 1 kg d'alpha-bisabolol naturel contient un minimum de 950 g d'alpha-bisabolol actif (-), tandis que 1 kg d'alpha-bisabolol synthétique ne contient qu'environ 425 g d'alpha-bisabolol actif.

Donc, sur une base « active », RTD Alpha-Bisabolol Natural est environ 2,24 fois plus puissant que le matériau synthétique.
L'alpha-bisabolol a un parfum floral agréable et doux, ce qui en fait un ingrédient populaire dans les parfums et les parfums.
L'arôme doux d'Alpha Bisabolols est souvent utilisé pour ajouter une note apaisante et apaisante à divers produits cosmétiques et de soins personnels.

Alpha Bisabololl a des propriétés émollientes, ce qui signifie qu'il aide à adoucir et lisser la peau.
Alpha Bisabolol forme un film protecteur à la surface de la peau, réduisant la perte d'eau et améliorant l'hydratation globale.

Des études ont suggéré que l'alpha-bisabolol peut aider à inhiber la production de mélanine, le pigment responsable de la couleur de la peau.
Cette propriété a conduit à son utilisation dans certains produits blanchissants et éclaircissants de la peau.

Alpha Bisabolol a été trouvé pour favoriser la cicatrisation des plaies en stimulant la croissance de nouvelles cellules et la synthèse du collagène.
Alpha Bisabolol peut être utilisé dans des formulations topiques pour les coupures mineures, les brûlures et les abrasions cutanées.

Alpha-bisabolol est également utilisé dans les produits de soins capillaires.
Alpha Bisabolol peut aider à conditionner les cheveux, améliorer la maniabilité, et fournir un effet apaisant au cuir chevelu.
Alpha Bisabolol est connu pour ses propriétés anti-âge.

Alpha Bisabolol aide à améliorer l'apparence des ridules, des rides et des taches de vieillesse.
Alpha Bisabolol favorise l'élasticité et la fermeté de la peau, donnant un teint plus jeune.
Alpha Bisabolol a été trouvé pour posséder des propriétés antimicrobiennes, qui le rendent efficace contre certains types de bactéries et de champignons.

Cette propriété peut être bénéfique dans les produits de soins de la peau visant à traiter l'acné ou d'autres affections cutanées liées aux microbes.
Alpha Bisabolol présente de fortes propriétés anti-inflammatoires, qui peuvent aider à calmer et apaiser la peau irritée ou enflammée.
Il peut être bénéfique pour les types de peau sensibles ou réactives, y compris ceux souffrant de maladies comme la rosacée ou l'eczéma.

Alpha Bisabolol agit comme un antioxydant, aidant à neutraliser les radicaux libres qui contribuent aux dommages cutanés et au vieillissement prématuré.
Alpha Bisabolol aide à protéger la peau contre les facteurs de stress environnementaux tels que la pollution et les rayons UV.
En raison de sa capacité à inhiber la production de mélanine, l'alpha-bisabolol est également utilisé dans les produits de soin ciblant l'hyperpigmentation ou le teint inégal.

Alpha Bisabolol est souvent inclus dans les baumes à lèvres et les produits de soin des lèvres en raison de ses propriétés hydratantes et apaisantes.
Alpha Bisabolol aide à hydrater les lèvres et à prévenir la sécheresse et les gerçures.
Alpha Bisabolol peut être utilisé dans les crèmes pour les yeux ou les sérums pour traiter les poches, les cernes et les ridules autour de la zone délicate des yeux.

Alpha Bisabolol aide à apaiser et rajeunir la peau, réduisant l'apparence de fatigue ou de fatigue.
Alpha Bisabolol est un composé naturel dérivé de diverses sources végétales.
Alpha Bisabolol est couramment extrait de l'huile de camomille, mais il peut également être trouvé dans d'autres extraits botaniques tels que l'arbre candeia ou l'achillée millefeuille.

En raison de ses propriétés anti-inflammatoires, l'alpha-bisabolol est bénéfique pour réduire l'irritation de la peau causée par divers facteurs, y compris les agresseurs environnementaux, le rasage ou l'épilation.
Les propriétés apaisantes et anti-inflammatoires de l'alpha-bisabolol le rendent approprié pour soulager l'inconfort associé aux coups de soleil.
Il peut aider à calmer la peau et à réduire les rougeurs et l'inflammation.

Alpha Bisabolol Natural est bien absorbé après une exposition cutanée, et les formulateurs doivent être conscients du potentiel de Bisabolol pour augmenter la pénétration d'autres composants des formulations cosmétiques.
Alpha Bisabolol est un composé naturel qui est dérivé de l'arbre Candeia.
Il a un arôme boisé et floral agréable, ce qui en fait un ajout utile aux parfums.

Ce merveilleux ingrédient est extrêmement bénéfique lorsqu'il est utilisé dans les produits de soin de la peau.
Alpha Bisabolol a été montré pour posséder des propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et cicatrisantes de la peau.
Alpha Bisabolol peut aider à apaiser et hydrater la peau, tout en réduisant la sécheresse et en restaurant la souplesse.

Alpha Bisabolol est un antioxydant naturel. Il peut aider à protéger votre peau contre la pollution et les radicaux libres et aider à réparer les dommages causés par ceux-ci.
L'huile naturelle pour le visage nourrit tous les types de peau et confère au teint une sensation veloutée et douce.
L'huile équilibre, unifie le teint et illumine la peau en améliorant la luminosité, en particulier sur les types de peau ternes et sujettes à l'hyperpigmentation.

Utilise
Alpha Bisabolol est une plante utilisée pour ses propriétés anti-inflammatoires et apaisantes. Il est dérivé de la camomille et/ou de l'achillée millefeuille.
Alpha Bisabolol trouve son application comme agent masquant, agent de conditionnement de la peau et agent apaisant dans l'industrie cosmétique.
Les effets les plus importants du bisabolol pour l'utilisation en cosmétique sont anti-inflammatoires, cicatrisants, antibactériens et anti-mycotiques.

Alpha Bisabolol est donc parfaitement adapté à l'utilisation dans toutes sortes de produits de soins de la peau Il peut être utilisé comme substance active dans les préparations cosmétiques pour la protection et le soin des peaux sensibles, les préparations pour bébés et enfants, les écrans solaires et les produits après-soleil, les après-rasages et les préparations pour l'hygiène buccale.
Alpha Bisabolol, ajoutez la boîte d'extrait aux crèmes, lotions, produits moussants (peau et cheveux), soins hivernaux, produits anti-âge, produits après-soleil, rinçage et soin bucco-dentaire dans le cadre du processus de production de vos cosmétiques ou en l'ajoutant à la gamme de bases cosmétiques Naturallythinking.

Alpha Bisabolol est un ingrédient populaire dans les formulations de soins de la peau telles que les crèmes, les lotions, les sérums et les masques.
Alpha Bisabolol est utilisé pour ses propriétés apaisantes, anti-inflammatoires et hydratantes.

En raison de sa capacité à favoriser l'élasticité de la peau et à réduire l'apparence des rides, l'alpha-bisabolol est souvent inclus dans les produits anti-âge comme les hydratants, les sérums et les crèmes pour les yeux.
Alpha Bisabolol est parfois ajouté aux formulations de crème solaire pour ses propriétés anti-inflammatoires.
Alpha Bisabolol aide à calmer et apaiser la peau, en soulageant les coups de soleil ou les irritations.

Les propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires d'Alpha Bisabolols rendent l'alpha-bisabolol bénéfique dans les produits ciblant l'acné et les peaux sujettes aux imperfections.
Il peut aider à réduire les rougeurs, l'inflammation et l'apparition de lésions d'acné.

Les propriétés hydratantes et apaisantes de l'alpha bisabolool en font un ingrédient commun dans les baumes à lèvres, les crèmes pour les lèvres et les traitements des lèvres.
Alpha Bisabolol aide à hydrater et nourrir les lèvres, prévenant la sécheresse et les gerçures.
Alpha Bisabolol est également utilisé dans les produits de soins capillaires tels que les shampooings, les revitalisants et les masques capillaires.

Alpha Bisabolol peut aider à apaiser et hydrater le cuir chevelu, réduisant les démangeaisons et la sécheresse.
Alpha Bisabolol est utilisé comme ingrédient de parfum dans les parfums, eaux de Cologne et autres produits parfumés.
Alpha Bisabolol ajoute une note subtile et florale à la composition du parfum.

Certaines formulations de dentifrice et de rince-bouche contiennent de l'alpha-bisabolol pour ses propriétés antimicrobiennes.
Il peut aider à combattre les bactéries buccales, réduire l'inflammation et rafraîchir l'haleine.

Les propriétés anti-inflammatoires et apaisantes de l'alpha-bisabolol le rendent approprié pour une utilisation dans les produits de cicatrisation, tels que les onguents ou les crèmes.
Alpha Bisabolol peut aider à réduire les rougeurs, favoriser la régénération des tissus, et accélérer le processus de guérison.
L'alpha-bisabolol est utilisé dans les formulations déodorantes pour sa capacité à neutraliser les bactéries responsables des odeurs et à fournir un parfum agréable.

Ses propriétés apaisantes et anti-inflammatoires rendent l'alpha-bisabolol efficace dans les produits conçus pour soulager les démangeaisons et les irritations causées par les piqûres d'insectes, les éruptions cutanées ou les réactions allergiques.
L'alpha-bisabolol est parfois ajouté aux produits de soins des ongles tels que les crèmes pour cuticules et les renforçateurs d'ongles.
Alpha Bisabolol aide à hydrater et à conditionner les ongles et les cuticules, favorisant une croissance saine des ongles.

Les propriétés calmantes et relaxantes d'Alpha Bisabolool le rendent approprié pour une utilisation dans les huiles de massage.
Alpha Bisabolol peut aider à soulager la tension musculaire et favoriser un sentiment de relaxation.
En raison de ses effets apaisants et rafraîchissants, l'alpha-bisabolol est couramment utilisé dans les lotions, gels et sprays après-soleil.

Alpha Bisabolol aide à soulager les coups de soleil, les rougeurs et l'inflammation de la peau.

Alpha Bisabolol est favorisé dans les formulations cosmétiques naturelles et biologiques en raison de son origine végétale et de ses propriétés respectueuses de la peau.
Sa nature douce rend l'alpha-bisabolol adapté aux produits formulés pour les peaux sensibles ou délicates.
Il peut aider à calmer et apaiser les types de peau réactive.

Alpha Bisabolol peut être trouvé dans divers produits de maquillage, y compris les fonds de teint, les correcteurs et les apprêts.
Il aide à fournir une application en douceur, à réduire les rougeurs et à améliorer l'apparence générale de la peau.
Alpha Bisabolol est incorporé dans les sels de bain, les gels douche et les nettoyants pour le corps pour ses propriétés apaisantes et aromatiques pour la peau.

Ses propriétés anti-inflammatoires et apaisantes rendent l'alpha-bisabolol bénéfique dans les baumes ou lotions après-rasage.
Alpha Bisabolol aide à calmer la peau et à réduire l'irritation post-rasage.
Certaines huiles ou gels de pré-rasage contiennent de l'alpha-bisabolol pour préparer la peau à une expérience de rasage plus lisse et plus confortable.

Les propriétés douces et calmantes de l'alpha-bisabolool le rendent approprié pour une utilisation dans les produits de soins pour bébés, y compris les crèmes pour couches, les lotions pour bébés et les lingettes pour bébés.
L'alpha-bisabolol est parfois incorporé dans les produits de toilettage pour hommes comme les après-rasages et les crèmes à raser.
Il aide à apaiser la peau et à réduire l'irritation post-rasage.

Historiquement, les gens ont utilisé alpha bisabolol médicinal pour ses propriétés anti-irritantes, anti-inflammatoires et antimicrobiennes.
En cosmétique, il agit comme un agent de conditionnement de la peau où il améliore l'apparence de la peau déshydratée ou endommagée en réduisant la sécheresse et la desquamation et en restaurant la souplesse.
En raison de sa concentration élevée en panthénol, il peut stimuler et favoriser efficacement le processus de guérison de la peau et favoriser la croissance saine des cheveux.

La capacité des bisabolols alpha à améliorer la pénétration d'autres ingrédients cosmétiques en fait un complément utile aux traitements contenant d'autres actifs, notamment des antioxydants, des peptides et des rétinoïdes.
Les propriétés apaisantes et anti-inflammatoires de la peau Alpha Bisabolols sont bénéfiques non seulement pour la cicatrisation des plaies, mais aussi pour calmer les peaux irritées.

Alpha Bisabolol a un faible arôme floral sucré et est utilisé dans divers parfums.
Alpha Bisabolol a également été utilisé pendant des centaines d'années dans les cosmétiques en raison de ses propriétés cicatrisantes de la peau, y compris la réduction des rides, la ténacité de la peau et la réparation de la peau endommagée par le soleil, et plus récemment, il a été composé avec la trétinoïne comme traitement topique pour l'acné.

Alpha Bisabolol est connu pour avoir des propriétés anti-irritantes, anti-inflammatoires, et anti-microbiennes.
Alpha Bisabolol est également démontré pour améliorer l'absorption percutanée de certaines molécules et a trouvé une utilisation comme un amplificateur de pénétration: un agent utilisé dans les formulations topiques, augmentant la propension des substances pour l'absorption sous la peau.

sensibilité ou réactions allergiques
Alors que l'alpha-bisabolol est bien toléré par la plupart des individus, certaines personnes peuvent y être sensibles ou allergiques.
Si vous avez une allergie connue à la camomille ou à des plantes apparentées, il est conseillé d'éviter les produits contenant de l'alpha-bisabolol.

Irritation des yeux
Le contact direct avec l'alpha-bisabolol ou les produits qui en contiennent peut provoquer une légère irritation oculaire chez certaines personnes.
Alpha Bisabolol est recommandé pour éviter tout contact direct avec les yeux et pour les rincer à l'eau en cas d'irritation.

Risques de contamination
Si l'alpha-bisabolol n'est pas correctement entreposé ou manipulé, il peut être sujet à la contamination par des micro-organismes ou des impuretés.
Les fabricants devraient respecter les mesures de contrôle de la qualité appropriées pour assurer la sécurité et la pureté de l'ingrédient.

Précautions spécifiques
Bien que l'alpha-bisabolol lui-même ne pose pas de risques importants, il est important de tenir compte de la formulation globale d'un produit.
Certains produits contenant de l'alpha-bisabolol peuvent également inclure d'autres ingrédients qui ont leurs propres dangers ou contre-indications.
Il est essentiel de suivre les instructions et les avertissements fournis par le fabricant.

Synonymes
alpha-bisabolol
6-méthyl-2-(4-méthylcyclohex-3-èn-1-yl)hept-5-èn-2-ol
Bisabolol
515-69-5
(+/-)-alpha-bisabolol
6-méthyl-2-(4-méthyl-3-cyclohexén-1-yl)-5-heptén-2-ol
Anymol
72059-10-0
EINECS 276-310-7
(+)-anymol
6-méthyl-2-(4-méthylcyclohex-3-ényl)hept-5-ène-2-ol
(R*,S*)-(1)-alpha,4-diméthyl-alpha-(4-méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1-méthanol
Dragosantol
Camilol
3-Cyclohexène-1-méthanol, .alpha.,4-diméthyl-.alpha.-(4-méthyl-3-pentényl)-, (.alpha.R,1R)-rel-
a-Bisabolol
Hydagène B
EINECS 208-205-9
EINECS 246-973-7
dl-.alpha.-bisabolol
épi-.alpha.-bisabolol
6-épi-.alpha.-bisabolol
7-épi-.alpha.-bisabolol
NSC606842
(R*,R*)-alpha,4-diméthyl-alpha-(4-méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1-méthanol
MLS001304113
SCHEMBL172398
.alpha.,4-diméthyl-.alpha.-(4-méthyl-3-pentényl)-3-cyclohexène-1-méthanol
3-Cyclohexène-1-méthanol, ?,4-diméthyl-?-(4-méthyl-3-pentényl)-, (R,R)-
3-Cyclohexène-1-méthanol, alpha,4-diméthyl-alpha-(4-méthyl-3-pentényl)-
DTXSID80859437
(alpha R,1R)-rel-alpha,4-diméthyl-alpha-(4-méthyl-3-pentén-1-yl)-3-cyclohexène-1-méthanol
(R*, R*)- a, 4- diméthyl- a- (4- méthyl- 3- pentényl)cyclohex- 3- ène- 1- méthanol
(R*,R*)-(1)-alpha,4-diméthyl-alpha-(4-méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1-méthanol
(R*,R*)-.alpha.,4-diméthyl-.alpha.-(4-méthyl-3-pentényl)-3-cyclohexène-1-méthanol
(R*,R*)-.alpha.,4-diméthyl-.alpha.-(4-méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1-méthanol
3-Cyclohexène-1-méthanol, alpha,4-diméthyl-alpha-(4-méthyl-3-pentényl)-, (alphaR,1R)-rel-
3-Cyclohexène-1-méthanol, alpha,4-diméthyl-alpha-(4-méthyl-3-pentényl)-, (R*,R*)-
CHEBI:167422
(R*,R*) - a,4 - diméthyl - a - (4 - méthyl - 3 - pentényl)cyclohex - 3 - ène - 1 - méthanol
3-ciclohexéno-1-métanol, Alfa,4-Dimetil-Alfa-(4-metil-3-penten-1-il)-, (Alfa R, 1R)-rel-
3-Cyclohexène-1-méthanol, .alpha.,4-dimethyl-.alpha.-(4-methyl-3-penten-1-yl)-, (.alpha.R,1R)-rel-
3-Cyclohexène-1-méthanol, alpha,4-diméthyl-alpha-(4-méthyl-3-pentényl)-, (thêta,thêta)-(+/-)-
BBL018680
STK111280
AKOS005398189
bisabolol, identique à "alpha-bisabolol".
NSC-606842
LS-74679
SMR000037359
VS-06724
A7604
B2119
FT-0615565
FT-0777837
W-110632
6-méthyl-2-(4-méthyl-1-cyclohex-3-ényl)hept-5-ène-2-ol
(?)-6-méthyl-2-(4-méthyl-3-cyclohexén-1-yl)-5-heptén-2-ol
alpha,4-diméthyl-alpha-(4-méthyl-3-pentényl)-3-cyclohexène-1-méthanol
(R*,R*)-(+/-)-,4-diméthyl-(4-méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1-méthanol
(R*,S*)-(+-)-alpha,4-diméthyl-alpha-(4-méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1-méthanol
3-Cyclohexène-1-méthanol,4-diméthyl-.alpha.-(4-méthyl-3-pentényl)-, (R*,R*)-
26560-22-5
72691-24-8
ALPHA OLEFIN SULFONATE POWDER
Alpha Olefin Sulfonate Powder Alpha olefin sulfonate powder (AOS 40%) is a formaldehyde free solution of sodium C14-C16 Alpha olefin sulfonate powder preserved with MCI/MI. It can be used in variety of applications due to its excellent viscosity, hard water stability, detergency, foam characteristics, and pH stability over a broad pH range. AOS 40% is a milder surfactant compared to lauryl sulfates and is used in high performing sulfate-free, shampoos, body wash, hand soap and pet care formulations. It is highly effective in unloading undesirable liquids and particulates from gas producing wells and exhibits exceptional thermal stability up to 400° F. This product is readily biodegradable. Univar Solutions is here to serve your Alpha olefin sulfonate powder 40% needs. With more than 120 distribution centers, our private fleet, technical expertise, and professional staff, we provide you proven reliability and quality service at every touchpoint. Alpha olefin sulfonate powder is a mild anionic surfactant with excellent viscosity and foam characteristics. It offers good solubility in water, high surface activity, enhanced detergency and foamability, compatability with all other types of surfactants, low sensitivity to water hardness, high level of biodegradability and low irritation and ecotoxicity. Alpha olefin sulfonate powder is an optimal surfactant solution for the formulation of personal care and cosmetic products, HI&I cleaning and laundry detergents. For its unique properties the product is also used in agricultural products, construction industry, fire-fighting foams etc. Description of Alpha olefin sulfonate powder: Mild anionic, high-foaming & well-emulsifying surfactant. Made primarily from coconut oils. Stable at a wide pH range and can therefore be used in acidic environments. pH: 8 (10% solution), 40% active substances. Yellowish liquid, slightly viscous, faint odor. CAS of Alpha olefin sulfonate powder: 68439-57-6 INCI Name of Alpha olefin sulfonate powder: Sodium C14-16 alpha olefin sulfonate Benefits of Alpha olefin sulfonate powder: Mild primary surfactant with excellent cleansing and degreasing properties (but non-drying on skin & mucous membranes) Good wetting effect, foam booster, slight viscosity enhancer Easily compatible with other surfactants including non-ionic, amphoteric or anionic co-surfactants Can be used for making sulfate-free cleansing products Use of Alpha olefin sulfonate powder: Can be added to formulas as is. Recommended use level is 4-30% depending on desired foaming and cleansing effects. For external use only. Applications of Alpha olefin sulfonate powder: Body washes, shampoos, bubble baths, cleansing lotions, various personal care cleansing products. Country of Origin of Alpha olefin sulfonate powder: USA Raw material source of Alpha olefin sulfonate powder: Ethylene, coconut oil Manufacture of Alpha olefin sulfonate powder: Alpha olefin suflonate is a mixture of long chain sulfonate salts prepared by the sulfonation of alpha olefins. Alpha-olefin sulfonate are produced by oligomerization of ethylene and by Fischer-Tropsch synthesis followed by purification. Animal Testing of Alpha olefin sulfonate powder: Not animal tested GMO of Alpha olefin sulfonate powder: GMO free (does not contain plant-derived components) Vegan: Does not contain animal-derived components Alpha Olefin Sulfonate powder Application of washing powder The decontamination test showed that LAS and Alpha olefin sulfonate powder showed good synergy in both phosphorous powder and phosphorus-free powder. Among the phosphorous detergent, LAS: Alpha olefin sulfonate powder has the most significant synergy at 8:2. In the non-phosphorous washing powder with LAS and Alpha olefin sulfonate powder as anionic active ingredients, the decontamination of Alpha olefin sulfonate powder increased significantly when the proportion of anionic active components was greater than 20 %. The decontamination synergy of Alpha olefin sulfonate powder in phosphorus-free washing powder is more prominent than that in phosphorous powder. Alpha olefin sulfonate powder and enzymes have better solubility. The activity of residual enzymes in detergent solutions containing domestic proteinases and imported proteinases(such as Savnase) was compared. Over time, the residual enzyme activity of anionic active groups divided into pure LAS was low. The residual enzyme activity is higher in detergent solution with Alpha olefin sulfonate powder partial replacement or all substitution of LAS. There is little difference between Alpha olefin sulfonate powder and LAS decontamination at higher temperatures and prolonged washing(eg, 60 °C or more, 1 hour washing). However, when washing at room temperature(10-40 °C, washing 10-29 minutes), Alpha olefin sulfonate powder has higher decontamination power than LAS. Compared with LAS, Alpha olefin sulfonate powder has a strong hard water resistance, so it also shows Alpha olefin sulfonate powder advantages in areas with higher hard water. LAS is superior to oil/granular decontamination, while non-ions such as fatty alcohol ether are most suitable for washing dirt and dirt on the skin. The combination of the two can achieve good decontamination effects, and Alpha olefin sulfonate powder has good decontamination effects on sebum and oily and powdery dirt. The amount of ash deposition on the fabric after washing the fabric with apatite washing powder containing 4 A zeolite, soda and soda. The phosphorous washing powder that replaces LAS with Alpha olefin sulfonate powder part is smaller than the phosphorous washing powder that uses LAS alone. After washing, the gray deposition of the fabric is small, not easy to knot, and yellowing. (reference formula) Alpha Olefin Sulfonate Application of Soap Soap produces insoluble saponin in hard water, affecting the decontamination effect. Adding Alpha olefin sulfonate powder can increase the solubility of soap in water, and the wettability and foam power of soap liquid at low temperatures also increase rapidly. Alpha olefin sulfonate powder is added to soaps with sodium adipose as the main ingredient. The various characteristics of soaps are improved, foaming force is enhanced, hard water resistance is improved, flexibility is enhanced, and cracking is not easy. Liquid Detergents Application Due to the large irritation of LAS, many washing products no longer use LAS as an active component, while Alpha olefin sulfonate powder has low irritation and good biodegradability, making it a more suitable alternative. In liquid detergents, Alpha olefin sulfonate powder has a greater influence on the viscosity of the product. The viscosity is improved with the commonly used fatty alcohol diethanolamide and Na-Cl. The effect is not ideal. The use of fatty alcohol monoethanolamide, amine oxide, betaine and NH4Cl can play a good adhesion role. Due to the characteristics of Alpha olefin sulfonate powder in decontamination, hard water resistance, viscosity, etc., Alpha olefin sulfonate powder has a wide range of applications in liquid detergents with high active components. Alpha Olefin Sulfonate Application of personal care supplies Alpha olefin sulfonate powder is as mild as AES, and LAS and AS are much larger than Alpha olefin sulfonate powder. Therefore, Alpha olefin sulfonate powder has a wide range of uses in personal care products. Alpha olefin sulfonate powder is extremely stable under acidic conditions. Normal human skin is weakly acidic(pH is about 5.5) and is suitable for using Alpha olefin sulfonate powder as a component of personal cleaning products. The shampoo with Alpha olefin sulfonate powder as the main active component is better than that with K12. Renso reported that the foam released by Alpha olefin sulfonate powder was full of cream and felt like soap when washed. This characteristic is suitable for the washing habits of Chinese people. Therefore, Alpha olefin sulfonate powder can be used in personal care products such as bath fluids, hand sanitizer and cleansing milk. Reference formula. Other Alpha Olefin Sulfonate Application Alpha olefin sulfonate powder has a wide range of applications in the textile printing and dyeing industry, petroleum chemicals, and three oil extraction and industrial cleaning. Alpha olefin sulfonate powder can be used as a concrete density modifier, foaming wall board, and fire fighting foam. It can also be used as a pesticide emulsifier, wetting agent, etc.. Application /Application Industries of Alpha olefin sulfonate powder anionic surfactant shampoo, body wash bath gel oil-displacing agent, foam boost agent for increasing oil recovery Washing powders Based on detergency test result, both LAS and Alpha olefin sulfonate powder showed good synergy in phosphorus-containing and non-phosphorus powders. In phosphate-free washing powders with LAS and Alpha olefin sulfonate powder as anionic active ingredients, the detergency of Alpha olefin sulfonate powder is significantly increased when the active content is more than 20%. The detergency synergy of Alpha olefin sulfonate powder in non-phosphorus washing powder is more oustanding than that in phosphorus-containing powder. Alpha olefin sulfonate powder has a good compatibility with enzyme. The detergency power of Alpha olefin sulfonate powder and LAS is not much different at high temperatures and long-term washing (eg above 60°C, washing for 1 hour). However, Alpha olefin sulfonate powder shows higher detergency performance than LAS when used under room temperature (10-40°C for 10-29 minutes). Compared with LAS, Alpha olefin sulfonate powder features stronger hard water resistance. Alpha olefin sulfonate powder shows a very good stain removal performance on sebum dirt and oily and powdery stain. Application of soap Adding Alpha olefin sulfonate powder can increase the solubility of soap in water, wetting power and foam strength of soap at low temperatures can also be increased significantly It improves various properties of the soap, enhances foaming power, increases hard water resistance and flexibility. Liquid detergent application Due to the greater irritation of LAS, many detergents do not use LAS as an active ingredient, while Alpha olefin sulfonate powder has a low irritative property and good biodegradability, making it a more suitable alternative. Personal care application The mildness of Alpha olefin sulfonate powder is comparable to that of AES, while LAS and AES are much more irritating than Alpha olefin sulfonate powder. Thus Alpha olefin sulfonate powder has a wide range of use in personal care products. Alpha olefin sulfonate powder is extremely stable under acidic conditions, and normal human skin is weakly acidic (pH about 5.5), so it is suitable to use Alpha olefin sulfonate powder as a component of personal washing products. Shampoos with Alpha olefin sulfonate powder as the main active ingredient are more foamable than with K12. Other applications Alpha olefin sulfonate powder has a wide range of applications in the textile printing and dyeing industry, petrochemicals, tertiary oil recovery, and industrial cleaning. It can also be used as a concrete density improver, foam wallboard, fire-fighting foaming agent. It can also be used as an emulsifier, wetting agent, etc. Examining Tomorrow’s Surfactant Personalities: Alpha Olefin Sulfonate in Personal Care Non-sulfate anionic surfactants are often used in cleansing products for personal care, hard surfaces, laundry and industrial applications. In personal care alone, they range in variety; although notably, cleansers with added hair color-retention benefits and formulas positioned for the hair, scalp and body represent the segments in highest demand. Due to these broad product applications, customizable performance attributes and biodegra­dability, the use of Alpha olefin sulfonate powder (AOS) surfactants has increased dramatically. The most common Alpha olefin sulfonate powder used in personal care is sodium C14-16 olefin sulfonate, which functions as a detergent, wetting agent and emulsifier depending on the application. When properly formulated, Alpha olefin sulfonate powder imparts viscosity, a consumer-acceptable foaming profile and quick flash foam to produce a stable lather, among other benefits. In addition, the surfactant maintains performance at alkaline and acidic ranges, allowing flexibility for formulators. This stability is attributed to the sulfonate groups covalently bonded to a carbon; conversely, sulfate-based surfactants tend to hydrolyze below pH 4 due to inorganic ester bonds that cleave and yield a sulfate anion and an alcohol. The pH stability of Alpha olefin sulfonate powder has generated additional interest over lauryl sulfates and lauryl ether sulfates for both claims and performance. Alpha olefin sulfonate powder also allows the material to be provided as a preservative-free aqueous solution, using excess alkalinity for preservation. Alpha olefin sulfonate powder (AOS) have been used successfully for many years in laundry and personal-care products throughout Asia. Among their documented positive attributes are good cleaning and high foaming in both soft and hard water, rapid biodegradability, and good skin mildness. Alpha olefin sulfonate powder has commonly been marketed as approximately 40%-active aqueous solutions. However, with the increased importance of compact powder detergents produced by processes other than spray drying, high-active forms of Alpha olefin sulfonate powder including 70%-active pastes and 90+%-active powders are now being utilized for that product sector. In this regard, the rheological properties of non-Newtonian Alpha olefin sulfonate powder and AOS/additive pastes at relevant process temperatures were measured and found potentially suitable for agglomeration processes. Also, the relationship of AOS powder particle size to surfactant solubility at various wash conditions was examined to allow determination of the optimal size for both detergency and processing of laundry powders. Both paste rheology and powder morphology are critical factors for the successful use of high-active Alpha olefin sulfonate powder in compact powder detergents. Alpha olefin sulfonate powder is a pale yellow 40% aqueous solution of sodium C14-16 alpha olefin sulfonate. Alpha olefin sulfonate powder combines the advantages of high foaming power, good emulsification, mildness to the skin, and excellent lime soap dispersion to give the formulator maximum flexibility in the preparation of light and heavy-duty cleaners. Alpha olefin sulfonate powder is also suitable for use in acidic formulations such as those containing alpha hydroxyl acids or salicylic acid. Alpha olefin sulfonate powder is perfect for sulfate-free personal care and detergent products. What Is Alpha olefin sulfonate powder? Alpha olefin sulfonate powder (Sodium C12-14 Olefin Sulfonate, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Sodium C14-18 Olefin Sulfonate, Sodium C16-18 Olefin Sulfonate) are mixtures of long chain sulfonate salts prepared by the sulfonation of alpha olefins. The numbers indicate the average lengths of the carbon chains of the alpha olefins. In cosmetics and personal care products, Alpha olefin sulfonate powder are used mainly in shampoos and bath and shower products Why is Alpha olefin sulfonate powder used in cosmetics and personal care products? Alpha olefin sulfonate powder clean the skin and hair by helping water to mix with oil and dirt so that they can be rinsed away. Alpha olefin sulfonate powder is an olefin featured by the position of solid bond (reactive unsaturation) at the two end carbons in carbon chains. Alpha olefin sulfonate powder and their derivatives are used as comonomers in polymer such as low density polyethylenes for the properties of lighter, thinner, better flexibility and more tearing resistance. Alpha olefin sulfonate powders are used in the production of linear plasticizers, oxo-alcohols, motor fuels, lubricants, automotive additives, biodegradble surfactants, paper size, and in a wide range of specialty applications in the production of mercaptans, flavors and fragrances, alkyl metals, halides, alkyl silanes. Alpha olefin sulfonate powder is used primarily as a detergent cleansing agent, but is potentially drying and can aggravate skin. Can be derived from coconut. It’s tricky to include in formulas due to stability issues, but it does produce copious foam. Alpha Olefin Sulfonate Powder CAS # 68439-57-6 & 7757-82-6 SYNONYM FORMULA CnH2n-1SO3Na (n= 14 - 16) TYPICAL PRODUCT SPECIFICATIONS ACTIVITY 90% Min. MOISTURE 2.0% Max. PH 7.0 - 10.0 (10% in water) APPEARANCE Cream colored flake at 25C COLOR 0 - 275 Klett NOTES Approximately 90 - 95% sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts. Remaining 5-10% Sodium Sulfate. Useful as an emulsifier and foam booster in various preparations, also functions as a wetting agent. CLASS Emulsifiers, Industrial Chemicals FUNCTIONS Humectants & Emollients, Emulsifier INDUSTRY Industrial Alpha olefin sulfonate powder Select Size Deep-Cleansing Primary Surfactant Part Number: SRF-ALOS-01 Availability: In Stock Int. Shipping: HS Code 3402110000 CHOOSE OPTIONS Sizes * Quantity Share| Description Examples Description: Mild anionic, high-foaming & well-emulsifying surfactant. Made primarily from coconut oils. Water-soluble, pH: 8 (10% solution), 40% active substances. Yellowish liquid, slightly viscous, faint odor. CAS: 68439-57-6 INCI Name: Sodium C14-16 alpha olefin sulfonate Benefits: Mild primary surfactant with excellent cleansing and degreasing properties (but non-drying on skin & mucous membranes) Good wetting effect, foam booster, slight viscosity enhancer Easily compatible with other surfactants including non-ionic, amphoteric or anionic co-surfactants Can be used for making sulfate-free cleansing products Use: Can be added to formulas as is. Recommended use level is 4-30% depending on desired foaming and cleansing effects. For external use only. Applications: Body washes, shampoos, bubble baths, cleansing lotions, various personal care cleansing products. Country of Origin: USA Raw material source: Ethylene, coconut oil Manufacture: Alpha olefin sulfonate powder is a mixture of long chain sulfonate salts prepared by the sulfonation of alpha olefins. Alpha olefin sulfonate powdere are produced by oligomerization of ethylene and by Fischer-Tropsch synthesis followed by purification. Animal Testing: Not animal tested GMO: GMO free (does not contain plant-derived components) Vegan: Does not contain animal-derived components Abstract Alpha olefin sulfonate powder (AOS) have been used successfully for many years in laundry and personal-care products throughout Asia. Among their documented positive attributes are good cleaning and high foaming in both soft and hard water, rapid biodegradability, and good skin mildness. AOS has commonly been marketed as approximately 40%-active aqueous solutions. However, with the increased importance of compact powder detergents produced by processes other than spray drying, high-active forms of AOS including 70%-active pastes and 90+%-active powders are now being utilized for that product sector. In this regard, the rheological properties of non-Newtonian Alpha olefin sulfonate powder and AOS/additive pastes at relevant process temperatures were measured and found potentially suitable for agglomeration processes. Also, the relationship of Alpha olefin sulfonate powder particle size to surfactant solubility at various wash conditions was examined to allow determination of the optimal size for both detergency and processing of laundry powders. Both paste rheology and powder morphology are critical factors for the successful use of high-active Alpha olefin sulfonate powder in compact powder detergents. Key Words Alpha olefin sulfonate detergent powder surfactant Sodium Alpha-Olefin Sulfonate for Cleanser, Aos 92% Powder Get Latest Price Min. Order: 10 Tons Port: Chongqing, China Production Capacity: 500mmt/Month Payment Terms: L/C, T/T, Western Union Appearance: Powder Usage: Water Treatment Chemicals Color: White Transport Package: 25kg/Bag Trademark: UE Origin: Sichuan Contact NowRequest SampleCustomized Request Leave a message. Inquiry Basket Favorites Share Basic Info Model NO. AOS Product Description Customer Question & Answer Ask something for more details Description: It is an anionic surfactant and can be called AOS, having excellent decontamination, foaming and emulsification capacity and foaming stability; Alpha olefin sulfonate powder is extremely soluble in water and has extremely strong lime soap dispersing and softening water capacity; It has good biodegradability and is gentle to skin and has good compatibility; Products containing Alpha olefin sulfonate powder are rich in foaming, tender and feels well and easy to rinse; It can be used in matters with wide range of pH value. Sodium Alpha-Olefin Sulfonate for Cleanser, Aos 92% Powder Application: It is widely used in all kinds of lavation cosmetics such as laundry detergent, compound soap, dish washing detergent and it is the preferred raw material of non-phosphate detergent; It can be used in cleaning cosmetics such as shampoo, bath lotion and facial cleanser etc., it can also be used in industrial detergent such as oil field, mine, construction, fire protection and textile dying. Alpha olefin sulfonate powder (AOS) Sodium Alpha Olefin Sulfonate (AOS) chlick for more Other names: Alpha Olefin Sulfonate; Sodium Linear Alpha Olefin Sulfonate; Alpha olefin sulfonate powder CAS number: 68439-57-6 Molecular formula: R-CH=CH-(CH2)n-SO3Na, R=C14~1 Characteristics: Sodium alpha olefin sulfonate has the following features: 100% biodegradability Good wetting, foaming, detergency, emulsifying property Little skin irritant Good calcium soap dispersion and anti-hard water performances Dissolves in water and rinsed easily Good Stability, good compatibility with other kinds of surfactants. Alpha Olefin Sulfonates, Alpha olefin sulfonate powder, liquid AOS is a third generation surfactant having excellent properties in wetting, blending, emulsification, solubility, good stability at high temperature, and detergency. It has high foaming characteristics, mildness, less resistant to hard water and excellent bio-degradable. AOS 1416 is used for high foaming liquid detergents, high quality sampoo, soap, bubble baths and light-duty liquid detergents. AOS 1418 is used for heavy-duty laundry formulations. Alpha olefin sulfonate powder (AOS) is the sodium salt of alpha olefin sulphonate (SAOS), commonly known as Alpha olefin sulfonate powder. Alfodet L46 is a detergent active of the anionic class. Alpha olefin sulfonate powder is manufactured by continuous sulphonation of high-quality ethylene-based alpha olefins with sulphur trioxide in a specially-designed modern ‘Ballestra' continuous thin-film sulphonation reactor, followed by neutralisation and hydrolysis. Alpha olefin sulfonate powder (AOS) is an extremely light coloured liquid, thanks to efficient sulphonation, with low inorganic salt and un-sulphonated matter. No bleaching of the neutralised AOS is done after hydrolysis, ensuring that all supplies of Alfodet L46 are safe sultones within tolerable limits. Alpha olefin sulfonate powder is an effective emulsifier and has excellent foaming characteristics. Its resistance to water hardness and other metallic ions is very good, and it is stable over a wide pH range. It is superior to conventional detergent actives with regard to bio-degradability, mildness to skin, cold-water solubility, rinsability, flash foaming, and detergency in hard water. Alpha olefin sulfonate powder is compatible with other surfactants like linear alkyl benzene sulphonate (LABS) and SLS, including soap. Alpha olefin sulfonate powder helps to overcome the sting caused by conventional detergent actives. A combination of LABS and Alpha olefin sulfonate powder in certain proportions can yield synergistic detergent action, which can result in improved performance of a given total active or reduced cost for a given performance. Alpha olefin sulfonate powder (AOS) is suitable as an active for general detergent products such as detergent cakes and powders, toilet and laundry soaps, liquid detergents for fine fabrics, dish- and floor-washing liquid, woolen- and carpet-washing applications, scourers and shampoos, bubble baths and shower gels. Alpha olefin sulfonate powder liquid can replace LABS in detergent powder by incorporation at a 1.5 per cent active level or higher, depending on moisture level adjustment in the final product. Description: Mild anionic, high-foaming & well-emulsifying surfactant. Made primarily from coconut oils. Stable at a wide pH range and can therefore be used in acidic environments. pH: 8 (10% solution), 40% active substances. Yellowish liquid, slightly viscous, faint odor. CAS: 68439-57-6 INCI Name: Sodium C14-16 alpha olefin sulfonate Benefits: Mild primary surfactant with excellent cleansing and degreasing properties (but non-drying on skin & mucous membranes) Good wetting effect, foam booster, slight viscosity enhancer Easily compatible with other surfactants including non-ionic, amphoteric or anionic co-surfactants Can be used for making sulfate-free cleansing products Use: Can be added to formulas as is. Recommended use level is 4-30% depending on desired foaming and cleansing effects. For external use only. Applications: Body washes, shampoos, bubble baths, cleansing lotions, various personal care cleansing products. Country of Origin: USA Raw material source: Ethylene, coconut oil Manufacture: Alpha olefin suflonate is a mixture of long chain sulfonate salts prepared by the sulfonation of alpha olefins. Alpha-olefin sulfonate are produced by oligomerization of ethylene and by Fischer-Tropsch synthesis followed by purification. Applications Sulfate-free shampoo All purpose cleaning Bar soap Body wash Facial cleansers Hand dishwashing Vehicle wash Industrial foaming applications Commercial & household laundry Liquid hand soap Alpha Olefin Sulfonate powder 40% (Alpha olefin sulfonate powder 40%) is a formaldehyde free solution of sodium C14-C16 alpha olefin sulfonate preserved with MCI/MI. It can be used in variety of applications due to its excellent viscosity, hard water stability, detergency, foam characteristics, and pH stability over a broad pH range. Alpha Olefin Sulfonate powder 40% is a milder surfactant compared to lauryl sulfates and is used in high performing sulfate-free, shampoos, body wash, hand soap and pet care formulations. It is highly effective in unloading undesirable liquids and particulates from gas producing wells and exhibits exceptional thermal stability up to 400° F. This product is readily biodegradable. The present invention relates to a process for preparing an aqueous solution of a C14-C16 alpha olefin sulfonate, wherein the aqueous solution has a Klett color of less than 12, when diluted with water to a 5% solution. The present invention relates to a method of producing a colorless aqueous solution of an alpha olefin sulfonate which can be subsequently used in the formation of cleaning compositions. Background of the Invention Alpha olefin sulfonates are used in liquid dish cleaning compositions and hard surface cleaning compositions. Commercial alpha olefin sulfonate surfactants are usually supplied as a 35 to 45 wt. % aqueous solution. These solutions have a distinctive yellowish color which limits the use of alpha olefin sulfonate surfactant in colorless liquid cleaning compositions. The present inventions teach a method of producing a colorless aqueous solution of 35 wt. % to 45 wt. % of alpha olefin sulfonate from a commercial 35 wt. % to 45 wt. % aqueous solution of alpha olefin sulfonate which is yellowish in color. The addition of hydrogen peroxide and caustic soda to the commercially aqueous solution of the alpha olefin sulfonate causes oxidation of the containments which cause the yellowish color. Summary of the Invention The instant invention relates to a process for producing an aqueous solution of about 5 wt. % of a C-14-C1 Q alpha olefin sulfonate which has a Klett color of less than about 12, preferably less than about 11 and most preferably less than about 10. The present invention also relates to 30 to 40 wt. % solution of a C-|4-C-j6 alpha olefin sulfonate. When the 30 to 40 wt. % solution of the C14-C1 alpha olefin sulfonate is diluted with water to a 5 wt. % aqueous solution of the C-| 4-C16 alpha olefin sulfonate, the 5 wt. % solution of the C14-C1 Q alpha olefin sulfonate has a Klett color of less than about 12, more preferably less than about 11 and most preferably less than about 10. The present invention further relates to cleaning compositions having improved color. Detailed Description of the Invention The present invention relates to a process for forming a solution of 30 wt. % to 40 wt. % of a C-14-C16 alpha olefin sulfonate and 60 wt. % to 70 wt. % of water, wherein the solution, when diluted to 5 wt. %, with distilled water has a Klett color of less than 12, preferably less than 11 and most preferably less than 10 which comprises the steps of: (a) forming a solution having a pH of 10 to 12 by adding of 0.001 wt. % to 0.1 wt. % of sodium hydroxide to 99.9 wt. % to 99.999 wt. % of an initial solution of 30 wt. % to 40 wt. % of a C14-C16 alpha olefin sulfonate and 40 wt. % to 60 wt. % of water having a pH of 7.5 to 9.5, wherein said initial solution when diluted to 5 wt. % of C14- C-| β alpha olefin sulfonate has a Klett color of greater than 20; (b) adding 1 wt. % to 2 wt. % of a 25 wt. % to 35 wt. % hydrogen peroxide solution to said 30 wt. % to 40 wt. % solution of alpha olefin sulfonate; (c) mixing for 6 hours to 48 hours at 77°F to 150°F the 30 wt. % to 40 wt. % solution of C14-C15 alpha olefin sulfonate, sodium hydroxide and hydrogen peroxide, wherein said solution has a pH of about 7 to about 9; (d) adding 0.001 wt. % to 0.005 wt. % of an alkali metal hydroxide such as sodium hydroxide to said 30 wt. % to 40 wt. % solution of C14-C16 alpha olefin solution, sodium hydroxide and hydrogen peroxide to form said color improved solution of said C-| 4-C16 alpha olefin sulfonate having a pH of about 10 to about 12 which when diluted to 5 wt. % of said C14-C16 alpha olefin sulfonate has a Klett color of less than 12, preferably less than 11 , and most preferably less than 10. The present invention also relates to a solution of 30 wt. % to 40 wt. % of a C-14-C1 β alpha olefin sulfonate and 60 wt. % to 70 wt. % of water which said solution has a pH of about 10 to about 12 and when diluted to 5 wt. % of said C14-C1 Q alpha olefin sulfonate has a Klett color of less than 12, preferably less than 11 and most preferably less than 10. An object of the present invention is to provide a cleaning composition having improved color wherein said cleaning composition contains an aqueous solution of a C-|4-C-|6 alpha olefin sulfonate, wherein a 5 wt. % aqueous solution of said C-14-C15 alpha olefin sulfonate has a Klett color of less than 12, preferably less than 11 and most preferably less than 10. The present invention also relates to light duty liquid cleaning composition comprising approximately by weight: (a) 3% to 50% of a 30% to 40% aqueous solution of a C-| 4-C1 Q alpha olefin sulfonate, wherein the 30% to 40% aqueous solution of said C14-C16 alpha olefin sulfonate which has a Klett color of less than 12 when diluted with water to a 5% aqueous solution of said C14-C16 alpha olefin sulfonate; (b) 0.5% to 35% of at least one surfactant selected from the group consisting of ethoxylated nonionic surfactants, ethoxylated/propoxylated nonionic surfactant, zwitterionic surfactants, amine oxide surfactants, alkyl monoalkanol amide, paraffin sulfonate surfactants, linear alkyl benzene sulfonate surfactants, alkyl sulfate surfactants, ethoxylated alkyl ether sulfate surfactants, C-|2_Cl4 fatty acid alkanol amides, and alkyl polyglucoside surfactants and mixtures thereof. Alpha Olefin Sulfonate Application of washing powder The decontamination test showed that LAS and Alpha olefin sulfonate powder showed good synergy in both phosphorous powder and phosphorus-free powder. Among the phosphorous detergent, LAS: Alpha olefin sulfonate powder has the most significant synergy at 8:2. In the non-phosphorous washing powder with LAS and Alpha olefin sulfonate powder as anionic active ingre
ALPHA OLÉFINE SULFONATE
Alpha Olefin Sulphonate, ou α-Olefin sulfonates, communément appelé AOS en abrégé, est un tensioactif anionique de troisième génération.
Alpha Olefin Sulphonate est biodégradable, doux et résistant à l'eau dure, mais avec une détergence exceptionnelle et une excellente compatibilité avec d'autres types de tensioactifs.


Numéro CAS : 68439-57-6
Numéro CE : 270-407-8
Classification : Tensioactif anionique
Nom INCI : Sodium C14-16 Olefin Sulfonate
Formule chimique : C14H27NaO3S


Sous sa forme brute, Alpha Olefin Sulphonate a l'apparence d'une fine poudre blanche.
La formule chimique du sulfonate d'alpha-oléfine est C14H27NaO3S.
Il existe généralement deux types de sulfonate d'alpha-oléfine disponibles dans le commerce, la solution liquide (avec une teneur en matière active de 33 % à 40 %) et la poudre sèche (avec une teneur en matière active de 85 % à 95 %).


Le processus de fabrication du sulfonate d'alpha-oléfine implique la sulfonation de l'α-oléfine sélectionnée pour créer le tensioactif final.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est l'oléfine la plus couramment utilisée pour la synthèse dans les applications de soins personnels en raison de sa production de mousse stable et de sa détergence pour le sulfonate d'alpha-oléfine final.


Le procédé de sulfonation peut être réalisé avec différents types d'agents de sulfonation, tels que les bisulfites ou le trioxyde de soufre (SO3).
L'utilisation de bisulfites introduit l'ion bisulfite dans la double liaison oléfinique en présence d'un oxydant, donnant un alkylsulfonate.
La chaîne C normalement linéaire dans les 1-sulfonates d'alcène et les 1-sulfonates d'hydroxyalcane peut contenir de 11 à 20 carbones avec 14 à 18 carbones comme plage habituelle.


Le sulfonate d'alpha-oléfine est un tensioactif courant.
Le procédé au bisulfate, cependant, n'est pas adapté à la production commerciale en raison des faibles rendements et de la complexité impliquée dans le procédé.
Le SO3 utilisé pour la réaction est généralement dérivé de l'oxydation (combustion) du soufre.


Le SO3 peut également être récupéré à partir du stripage de l'oléum ou du trioxyde de soufre stabilisé ; cependant, le SO3 stabilisé nécessite l'élimination du stabilisant avant la réaction, ajoutant une étape de fabrication supplémentaire.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est stable.


La principale méthode de sulfonation pour produire du sulfonate d'alpha-oléfine est un processus continu appelé sulfonation à film tombant, dans lequel un film mince d'α-oléfine est mis en contact avec du SO3 gazeux pour créer de l'acide oléfinique sulfonique.
Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif biodégradable économique et polyvalent.


Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif anionique solide doux fabriqué à partir d'huile de noix de coco.
Les étapes de fabrication typiques pour produire le sulfonate d'alpha-oléfine comprennent la sulfonation de l'α-oléfine, la digestion de l'huile libre, la neutralisation et l'hydrolyse.
Les températures de réaction de sulfonation sont contrôlées en alimentant le sulfonate d'oléfine alpha dans le réacteur sous forme de film mince tout en modérant le contact du gaz.


Vapeur de SO3 en utilisant un gaz inerte entre les réactifs.
Les variations du débit d'alimentation en réactif, du temps de contact, de la température d'addition et du rapport molaire (SO3:α-oléfine) affectent la qualité, y compris la couleur, les niveaux de sous-produits et les niveaux d'huile libre.


L'alpha-oléfine sulfonate se compose principalement d'alcène sulfonates de sodium et d'hydroxyalcane sulfonates de sodium.
Alpha Olefin Sulphonate est inodore.
Des différences importantes peuvent résulter en fonction de l'équipement de traitement et des contrôles.


Le processus est exécuté en continu pour gérer les volumes de production et pour un contrôle plus fin.
Alpha Olefin Sulphonate ne cause pas de problèmes environnementaux et est biodégradable.
Alpha Olefin Sulphonate est un agent nettoyant polyvalent et biodégradable avec un pouvoir nettoyant élevé et de fortes propriétés moussantes.


Malheureusement, ces deux propriétés pour un tensioactif signifient généralement qu'il est agressif pour la peau, ce qui est également le cas ici.
Le rapport de l'alcènesulfonate au n-hydroxyalcanesulfonate a également un impact en raison de leurs différences de solubilité et peut avoir un impact sur les conditions de stockage minimales d'environ 20 à 27 °C.


La formule chimique du sulfonate d'alpha-oléfine est C14H27NaO3S.
Alpha Olefin Sulphonate fournit une excellente mousse et est stable sur une large plage de pH.
Alpha Olefin Sulphonate est une substance sûre conformément aux réglementations chimiques applicables.


La présence du groupe -OH dans la structure de l'hydroxyalcane sulfonate augmente la solubilité et abaisse l'activité de surface beaucoup plus que la présence d'insaturation dans l'alcène sulfonate.
Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif anionique ou chargé négativement qui offre un nettoyage doux.


Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif anionique hautement actif avec d'excellentes caractéristiques de viscosité et de mousse instantanée avec une douceur améliorée par rapport aux sulfates de lauryle.
L'alpha oléfine sulfonate est une solution aqueuse d'alpha alpha oléfine sulfonate qui est produite par la sulfonation continue d'alpha oléfines via

Le film tombant de Stepan qui minimise la formation de disulfonates offrant ainsi un produit de haute qualité constante.
L'alpha-oléfine sulfonate est constituée d'un mélange d'alcène sulfonates (environ 60 à 65 %) et d'hydroxyalcane sulfonates (environ 30 à 40 %).
Le sulfonate d'alpha-oléfine est un tensioactif courant.


Le sulfonate d'alpha-oléfine le plus couramment utilisé dans les soins personnels est le sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium, qui fonctionne comme un détergent, un agent mouillant et un émulsifiant selon l'application.
Alpha Olefin Sulphonate ne montre pas d'effet allergique.


Le sulfonate d'alpha-oléfine est soluble dans l'eau.
Le sulfonate d'alpha-oléfine peut être produit à partir de plusieurs oléfines ayant des caractéristiques de performance différentes.
Les nuances typiques sont dérivées de C14-16, C16-18 et C14-18, et varient selon les applications du produit.


Les grades de poids moléculaire inférieur sont plus solubles et produisent une meilleure mousse, tandis que ceux de poids moléculaire plus élevé ont une solubilité réduite et une détergence accrue.
Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif anionique dérivé de l'huile de noix de coco.


Par conséquent, le sulfonate d'alpha-oléfine de deux qualités différentes pourrait entraîner des différences de performances dans des produits apparemment similaires avec tous les autres ingrédients maintenus constants.
Alpha Olefin Sulphonate peut éliminer plus efficacement la saleté et les dépôts des cheveux.


Le volume, la densité et la viscosité de la mousse varient également en fonction des longueurs et des rapports de la chaîne carbonée de l'oléfine mère.
Le sulfonate d'oléfine alpha est un liquide jaunâtre, un liquide légèrement visqueux
Alpha Olefin Sulphonate peut être ajouté aux formules tel quel. Le niveau d'utilisation recommandé d'Alpha Olefin Sulphonate est de 4 à 30 % en fonction des effets moussants et nettoyants souhaités.


Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif anionique dérivé de l'huile de noix de coco.
Alpha Olefin Sulphonate a d'excellentes propriétés de mouillage.
Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif anionique doux, très moussant et bien émulsifiant.


Alpha Olefin Sulphonate a une efficacité élevée à la fois en termes de nettoyage et de moussage.
L'alpha-oléfine sulfonate se compose principalement d'alcène sulfonates de sodium et d'hydroxyalcane sulfonates de sodium.
Alpha Olefin Sulphonate est stable dans une large gamme de pH et peut donc être utilisé dans des environnements acides.


Le sulfonate d'alpha-oléfine est le sel de sodium du sulfonate d'alpha-oléfine (SAOS), communément appelé AOS.
Alpha Olefin Sulphonate a d'excellentes propriétés de mouillage, de mélange, d'émulsification, de solubilité, de bonne stabilité à haute température et de détergence.
Alpha Olefin Sulphonate a des caractéristiques moussantes élevées, une douceur, moins de résistance à l'eau dure et une excellente biodégradabilité.


Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif anionique offrant une excellente viscosité, des caractéristiques de mousse et une douceur.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est une solution aqueuse jaune pâle à légèrement ambrée très soluble dans l'eau.
Ces tensioactifs offrent une détergence exceptionnelle, une compatibilité élevée avec l'eau dure et de bonnes propriétés mouillantes et moussantes.


Le sulfonate d'alpha-oléfine est exempt d'irritants et de sensibilisants cutanés et se biodégrade rapidement.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est constitué d'une longue chaîne de sels de sulfonate qui sont préparés par la sous-sulfonation d'oléfines en C14-16.
Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif à base de noix de coco qui offre un bon nettoyage et d'excellentes capacités moussantes.


Alpha Olefin Sulphonate est une solution aqueuse biodégradable anionique de sulfonate d'oléfine de sodium (C-14 C-16).
La formule chimique du sulfonate d'alpha-oléfine est C14H27NaO3S.
Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif idéal pour une variété d'utilisations.


Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif anionique doux avec d'excellentes caractéristiques de viscosité et de mousse.
Alpha Olefin Sulphonate offre une bonne solubilité dans l'eau, une activité de surface élevée, une détergence et une aptitude au moussage améliorées, une compatibilité avec tous les autres types de tensioactifs, une faible sensibilité à la dureté de l'eau, un haut niveau de biodégradabilité et une faible irritation et écotoxicité.


Le sulfonate d'alpha-oléfine est principalement dérivé d'huiles de noix de coco.
Alpha Olefin Sulphonate est un mélange de sels de sulfonate à longue chaîne préparés par sulfonation d'alpha-oléfines C14-16.
Alpha Olefin Sulphonate est un excellent tensioactif qui aide à éliminer la saleté, les polluants et l'accumulation des cheveux et du cuir chevelu.


Le sulfonate d'alpha-oléfine est généralement créé par des processus tels que l'oligomérisation de l'éthylène ou par le processus de synthèse Fischer-Tropsch.
Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif anionique à fort effet nettoyant et dégraissant.
L'alpha-oléfine sulfonate se compose principalement d'hydroxy alcane sulfonates de sodium et d'alcène sulfonates de sodium.


Le processus de sulfonation commence à l'intérieur d'un réacteur continu à couche mince.
L'hydrolyse à haute température réagit avec les sultones pour former un mélange d'esters de sulfonate cyclique et d'acides alcène sulfoniques.
Ceci est suivi par l'incorporation d'hydroxyde de sodium aqueux pour neutraliser le mélange.


La neutralisation et l'hydrolyse sont réalisées dans l'isopropanol au lieu de l'eau afin de former l'Alpha Olefin Sulphonate sous forme solide.
Le sulfonate d'alpha-oléfine le plus couramment utilisé dans les cosmétiques est le sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium.
Cette variété multifonctionnelle peut agir comme détergent, émulsifiant et agent mouillant.


Le sulfonate d'alpha-oléfine est constitué d'une longue chaîne de sels de sulfonate qui sont préparés par la sous-sulfonation d'oléfines en C14-16.
L'alpha-oléfine sulfonate se compose principalement d'hydroxy alcane sulfonates de sodium et d'alcène sulfonates de sodium.
Alpha Olefin Sulphonate contient du soufre, mais ne contient pas de sulfates.


Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif anionique produit par sulfonation d'α-alcène par SO3.
Alpha Olefin Sulphonate peut être une excellente base pour toutes sortes de produits, y compris le lavage des mains, les shampooings et les produits de bain.
Correctement formulé, Alpha Olefin Sulphonate améliore la viscosité, les propriétés moussantes et la production d'une mousse stable.


Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif anionique biodégradable avec une excellente mousse flash qui fonctionne bien sur une large plage de pH.
Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif anionique hautement actif avec d'excellentes caractéristiques de viscosité et de mousse instantanée avec une douceur améliorée par rapport aux sulfates de lauryle.


La concentration d'Alpha Olefin Sulphonate dépend des propriétés souhaitées, telles que les effets moussants et nettoyants.
Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif biodégradable économique et polyvalent.
Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif anionique doux, très moussant et bien émulsifiant.


Alpha Olefin Sulphonate se conserve dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.
Le sulfonate d'alpha-oléfine peut être ajouté seul aux formules, dans une plage de 4 à 30 % du produit final.
Alpha Olefin Sulphonate est une solution sans formaldéhyde d'alpha oléfine sulfonate de sodium C14-C16 conservé avec MCI/MI.


Le sulfonate d'alpha-oléfine est un mélange de sels de sulfonate à longue chaîne préparés par sulfonation d'alpha-oléfines C14-16.
Sous sa forme brute, Alpha Olefin Sulphonate a l'apparence d'une fine poudre blanche.
Alpha Olefin Sulphonate est un sel de sulfonate de sodium.


Les sulfonates d'alpha-oléfine (également : sulfonates d'alpha-oléfine ou AOS) sont un groupe de tensioactifs anioniques, qui sont utilisés comme détergents.
Le sulfonate d'alpha-oléfine contient un alkyle R - principalement linéaire, primaire - et un cation monovalent M, de préférence du sodium.
L'exemple le plus fréquemment utilisé d'alpha-oléfine sulfonate de substances est l'α-oléfine sulfonate de sodium (INCI : Sodium C14-16 Olefin Sulfonate).


Les nombres indiquent les longueurs moyennes des chaînes carbonées des alpha-oléfines.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est un mélange de sels de sulfonate à longue chaîne préparé par sulfonation d'alpha-oléfines.
Alpha Olefin Sulphonate peut fonctionner comme tensioactif nettoyant primaire ou complémentaire dans toutes sortes de formulations.


En plus d'une chaîne hydrocarbonée plus longue dans laquelle il doit y avoir au moins une double liaison (d'où le nom "oléfine"), l'Alpha Olefin Sulphonate a un groupe de tête sulfonate anionique avec un ion sodium comme contre-ion.
Le groupe sulfonate est négatif dans une solution aqueuse, c'est pourquoi l'Alpha Olefin Sulphonate fait partie des tensioactifs anioniques.


Alpha Olefin Sulphonate est un excellent tensioactif qui aide à éliminer la saleté, les polluants et l'accumulation des cheveux et du cuir chevelu.
Contrairement à la plupart des autres tensioactifs dans lesquels les chaînes alkyle en C12 ont l'activité de surface la plus élevée, les oléfines sulfonates présentent une activité maximale lors de l'utilisation d'oléfines en C14 et C16.


Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif anionique offrant une excellente viscosité, des caractéristiques de mousse et une douceur.
L'alpha oléfine sulfonate est un mélange, l'alcényl sulfonate est le composant principal de l'AOS, représentant environ 70 %, l'hydroxyalkyl sulfonate représente environ 30 %, en outre, il existe des alcènes contenant 2 groupes d'acide sulfonique disulfonate, représentant environ 0 à 5 % .
Les sulfonates d'alcène ont une structure représentée par H3C(CH2)mCH=CH(CH2)n-SO3.Na+ ; m=1,2,3..; n=0,1,2,... ; m+n=9-15


Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif anionique dérivé de l'huile de noix de coco.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est constitué d'une longue chaîne de sels de sulfonate qui sont préparés par la sous-sulfonation d'oléfines en C14-16.
L'alpha-oléfine sulfonate se compose principalement d'hydroxy alcane sulfonates de sodium et d'alcène sulfonates de sodium.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du SULFONATE D'ALPHA OLÉFINE :
Alpha Olefin Sulphonate a un effet hydratant et émulsifiant très doux, possède de fortes propriétés mouillantes et améliore la mousse.
Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif anionique que l'on trouve souvent dans les nettoyants pour le bain, la douche et les soins capillaires.
Principalement présent dans les produits de soins capillaires, l'Alpha Olefin Sulphonate peut également être utilisé dans les soins de la peau et les cosmétiques.


Alpha Olefin Sulphonate est un mélange de sels de sulfonate à longue chaîne préparés par sulfonation d'alpha-oléfines C14-16.
Alpha Olefin Sulphonate est un agent nettoyant, ou « tensioactif », que l'on retrouve également dans les shampoings, les produits de douche et les nettoyants.
Alpha Olefin Sulphonate, ou AOS 40%, est une solution aqueuse écologique et biodégradable d'alpha alpha oléfine sulfonate de sodium C14-16.


Alpha Olefin Sulphonate est utilisé pour le nettoyage de la salle de bain, le savon liquide, le shampoing et le bloc sanitaire.
Cependant, l'Alpha Olefin Sulphonate est un mélange de différents composants, et ses performances et sa sécurité varient en fonction des changements de matières premières synthétiques, de l'équipement de synthèse et des conditions de synthèse.


Alpha Olefin Sulphonate est dérivé de la noix de coco et produit une mousse abondante.
Le nom peut être trompeur, mais Alpha Olefin Sulphonate n'est pas un sulfate.
Le sulfonate est apparenté mais pas identique aux sulfates.


Le sulfonate d'alpha-oléfine est un excellent choix pour la fabrication de formules de shampoing et de lavage corporel biodégradables, sans sulfate et de haute performance, de savons pour les mains, de formules de soins pour animaux de compagnie, fonctionne même exceptionnellement bien dans les nettoyants industriels et ménagers, et les produits de lavage de voitures et de camions.
Dans un sulfonate, le soufre est lié directement à un atome de carbone alors qu'un sulfate est lié directement à la chaîne carbonée via un atome d'oxygène.


Ils ont des qualités similaires en ce qui concerne la propension à irriter la peau, mais le sulfonate d'alpha-oléfine n'est pas un sulfate.
Alpha Olefin Sulphonate a une excellente mousse flash - ce qui le rend idéal pour l'inclusion dans les bains moussants - une bonne mousse et de bonnes bulles.
Alpha Olefin Sulphonate fonctionne extrêmement bien.


Un agent nettoyant assez puissant avec une capacité de mousse élevée et un tensioactif bien émulsifiant.
Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif idéal pour une variété d'applications de nettoyage et de soins personnels HI&I, de formulations agricoles et de produits de construction utilisés pour les bases en béton, les mousses anti-incendie et le contrôle de la poussière.


Le sulfonate d'alpha-oléfine est sans danger pour les produits de soins personnels qui se mélangent bien à l'eau pour éliminer la saleté, les huiles et les polluants afin qu'ils puissent être rincés.
Ce tensioactif populaire, également connu sous le nom de liquide Alpha Alpha Olefin Sulphonate, offre les avantages d'un pouvoir moussant élevé, d'une bonne émulsification, d'une douceur cutanée et d'une excellente dispersion du savon à la chaux.


C'est un excellent complément aux shampooings clarifiants et à utiliser dans les bombes de bain.
Alpha Olefin Sulphonate peut être utilisé dans les détergents industriels.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est plus stable que les sulfates d'alcool sur une large plage de pH.


Alpha Olefin Sulphonate est utilisé Shampooings de haute qualité, détergents liquides légers, bains moussants et détergents liquides et en poudre lourds, polymérisation en émulsion, etc.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est principalement utilisé comme agent de nettoyage détergent, mais il est potentiellement desséchant et peut aggraver la peau.


Les avantages de la mousse sont également notés en conjonction avec les bétaïnes et les glucosides éthoxylés, qui ont une synergie avec le sulfonate d'alpha-oléfine et améliorent la qualité de la mousse.
Alpha Olefin Sulphonate est un assez bon nettoyant avec des capacités de moussage élevées qui s'émulsionnent très bien.


Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif anionique.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est largement utilisé dans une variété de produits de lavage et de cosmétiques: utilisé comme matière première principale pour la lessive en poudre, le savon complexe, le détergent à vaisselle, le détergent sans phosphore.


Bien que des charges de tensioactif plus élevées d'alpha-oléfine sulfonate soient généralement nécessaires pour obtenir des profils de moussage améliorés, le coût modéré du sulfonate d'oléfine C14-16 compense le besoin de concentrations plus élevées.
Alpha Olefin Sulphonate peut être une excellente base pour toutes sortes de produits populaires, y compris les savons pour les mains, les shampooings et les produits de bain.


Les niveaux peuvent également être réduits lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec des glucosides éthoxylés, des alcanomides gras ou des amidoalkylbétaïnes grasses, qui augmentent la stabilité de l'abondance de la mousse et créent une mousse plus humide pour une mousse plus crémeuse.
Alpha Olefin Sulphonate améliore l'interconnexion des composants du produit, c'est-à-dire sa consistance et sa flexibilité.


Alpha Olefin Sulphonate est ajouté à de nombreux produits de soins capillaires et de soins de la peau tels que les shampooings et les nettoyants.
Alpha Olefin Sulphonate est un détergent puissant utilisé dans les shampooings nettoyants en profondeur.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est également facilement biodégradable et ne dessèche pas la peau en éliminant les huiles naturelles.


Alpha Olefin Sulphonate offre aux formulateurs d'excellentes caractéristiques de viscosité et de mousse, ainsi qu'une douceur améliorée par rapport aux laurylsulfates.
La capacité des formulations à base d'Alpha Olefin Sulphonate à être personnalisées pour des performances avec des ingrédients secondaires communs permet aux développeurs de produits d'atteindre facilement les objectifs de conception et de coût pour divers segments ; par exemple, économie, masse, premium et luxe.


Le sulfonate d'alpha-oléfine est utilisé comme détergent pour la lessive en poudre, le savon composite, le détergent pour vaisselle et la principale matière première préférée du détergent sans phosphore.
Alpha Olefin Sulphonate est le choix pour les produits de soins personnels et détergents sans sulfate.


Le sulfonate d'oléfine alpha est utilisé comme détergent pour machine à laver, gel douche, soin des mains et du corps, liquide de lavage des mains, nettoyage général, savon liquide, shampoing et dégraissant.
D'autres comparaisons d'Alpha Olefin Sulphonate sont des tensioactifs couramment utilisés.


Le sulfonate d'oléfine alpha peut être largement utilisé dans les lessives en poudre sans phosphate, les détergents liquides et autres produits de nettoyage ménagers et l'industrie de l'impression et de la teinture de textiles, les produits chimiques pétroliers, l'aspect industriel du nettoyage des surfaces dures.
En même temps, Alpha Olefin Sulphonate a une détergence plus forte lorsqu'il est utilisé avec des auxiliaires et a de larges perspectives d'application.


Alpha Olefin Sulphonate est bon avec de l'eau dure ou du savon.
Alpha Olefin Sulphonate peut être utilisé dans les shampooings, les gels douche, les nettoyants pour le visage et autres produits cosmétiques de nettoyage, ainsi que comme détergents industriels.
Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif anionique et un agent moussant.


Alpha Olefin Sulphonate combine les avantages d'un pouvoir moussant élevé et d'une bonne émulsification pour faire d'excellents nettoyants industriels et produits de lavage de voiture.
Comme indiqué, la stabilité chimique du sulfonate d'alpha-oléfine et sa capacité à maintenir son efficacité dans des conditions de pH extrêmes permettent de larges applications.
Alpha Olefin Sulphonate convient pour une utilisation dans les formules de shampooings clarifiants (shampooings qui se concentrent sur l'efficacité de nettoyage qui peuvent laver tout ce qui colle sur les cheveux), savon liquide pour les sportifs/personnes qui transpirent beaucoup.


La faible stabilité du pH de l'Alpha Olefin Sulphonate présente des avantages par rapport aux sulfates dans les produits spécialisés pour les traitements anti-acné qui contiennent de grandes quantités d'acide salicylique.
Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif anionique, une grande variété de produits de lavage cosmétiques, de liquide pour le lavage des mains, de poudre à laver, de savon complexe, de shampooing et de détergent, de détergents sans phosphate et d'autres matières premières principales de choix.


Et encore une fois, cette flexibilité permet également une conservation alcaline, atténuant les inquiétudes concernant le type de conservateur et les restrictions réglementaires.
Le sulfonate d'oléfine alpha est utilisé pour le forage à l'air, les nettoyants tout usage, le savon de lavage de voiture, le mousseur à béton, les détergents, les détergents à vaisselle, la mousse anti-incendie, les produits verts et les détergents à lessive.


Le sulfonate d'alpha-oléfine peut être dérivé de la noix de coco; il est principalement utilisé comme agent de nettoyage détergent.
Alpha Olefin Sulphonate est utilisé dans les produits pour éliminer la saleté et les dépôts en entourant les particules de saleté pour les détacher de la surface à laquelle ils sont attachés, afin qu'ils puissent être rincés.


Dans l'ensemble, Alpha Olefin Sulphonate peut être formulé efficacement en synergie avec des tensioactifs et des électrolytes secondaires pour répondre à la viscosité, à l'esthétique et à la qualité de la mousse acceptables par le consommateur.
Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif idéal pour une variété d'applications de nettoyage et de soins personnels HI&I, de formulations agricoles et de produits de construction utilisés pour les bases en béton, les mousses anti-incendie et le contrôle de la poussière.


Le prix modéré de l'Alpha Olefin Sulphonate peut avoir un impact positif sur les coûts de formulation associés en raison de sa polyvalence et de sa large application.
En plus de l'industrie cosmétique, l'Alpha Olefin Sulphonate est utilisé dans l'agriculture, dans l'industrie textile, dans les détergents, dans l'industrie du bâtiment, et est ajouté aux mousses anti-incendie.


Le sulfonate d'alpha-oléfine est également facilement biodégradable, ce qui est une caractéristique hautement souhaitable.
Alpha Olefin Sulphonate a un composant de lavage avec de très bonnes propriétés moussantes.
Le sulfonate d'oléfine alpha est principalement utilisé dans les détergents doux et les produits pour bébé, tels que la lotion pour les mains, la lessive en poudre, le savon complexe, le shampooing, la lotion de bain, la crème nettoyante pour le visage, le détergent sans phosphore.


Alpha Olefin Sulphonate a une bonne activité de surface et d'interface, une résistance au sel, et est moins irritant, sans danger pour l'environnement et le corps humain, et a été largement utilisé dans les détergents, les produits de nettoyage de la peau, la récupération d'huile tertiaire et le nettoyage industriel.
Pris ensemble, la nature robuste du sulfonate d'alpha-oléfine, le coût d'utilisation et les avantages tangibles ainsi que les revendications présentent des avantages pour une utilisation dans le développement futur de produits de soins personnels.


Le sulfonate d'alpha-oléfine a un pH de 9 à 10, qui est alcalin et doit être réduit pour les produits utilisés sur les cheveux ou la peau, mais convient parfaitement aux bains moussants ou aux bombes de bain.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, l'Alpha Olefin Sulphonate est principalement utilisé dans les shampooings et les produits pour le bain et la douche.


Utilisations cosmétiques du sulfonate d'oléfine alpha : agents nettoyants, agents moussants, tensioactifs, détergents à vaisselle, détergents liquides, shampoings et shampoings corporels.
Alpha Olefin Sulphonate est ajouté à de nombreux produits de soins capillaires et de soins de la peau tels que les shampooings et les nettoyants.


Alpha Olefin Sulphonate fournit une excellente mousse et est stable sur une large plage de pH.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est plus stable que les sulfates d'alcool sur une large plage de pH.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est principalement utilisé comme agent de nettoyage détergent.


Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif à haute détergence, à très haut pouvoir mouillant et à propriétés moussantes compatibles avec l'eau dure que l'on trouve souvent en Inde.
Alpha Olefin Sulphonate peut également être utilisé comme détergent industriel.


Lorsque vous appliquez un produit contenant de l'Alpha Olefin Sulphonate, le produit chimique déterrera les polluants dans vos follicules pour les laver facilement avec de l'eau.
Le sulfonate d'alpha-oléfine peut être dérivé de la noix de coco.


Alpha Olefin Sulphonate est plus efficace pour se débarrasser de la saleté et de l'accumulation sur vos cheveux.
Depuis Alpha Olefin Sulphonate est utilisé dans les formulations humides et sèches, pâte, nouilles, poudre ou aiguilles.
Alpha Olefin Sulphonate peut être utilisé pour fabriquer des bombes de bain.


Alpha Olefin Sulphonate nettoie la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin qu'ils puissent être rincés.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est destiné au contrôle de la poussière ainsi qu'aux shampooings, savons pour les mains, produits de bain et moussants pour tapis.
Alpha Olefin Sulphonate peut être utilisé dans les shampooings, les gels douche, les nettoyants pour le visage et autres produits cosmétiques de nettoyage, ainsi que comme détergents industriels.


Le sulfonate d'alpha-oléfine est largement utilisé pour formuler un détergent très moussant à usage intensif en tant que tensioactif secondaire seul avec de l'acide alkylbenzène sulfonique linéaire (LABSA) ou pour formuler des détergents légers doux et des produits de soins personnels, tels que du savon liquide pour les mains, du shampoing, du bébé. bain moussant, etc.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est un matériau alcalin hautement actif, séché par pulvérisation, doté d'excellentes propriétés de mouillage, de moussage et de nettoyage en milieu acide ou neutre et en présence de sels métalliques que l'on trouve habituellement dans les eaux dures.


Comme indiqué, la formulation avec Alpha Olefin Sulphonate présente plusieurs avantages, notamment une large stabilité du pH et la polyvalence de la formulation.
Alpha Olefin Sulphonate a également été utilisé pour les détergents de surface dure et les produits de soins personnels, et le développe dans les additifs d'huile, l'aide au traitement de l'amidon, l'émulsion d'acrylate, le coton mercerisé, le lavage de la laine, le mouillage des textiles et du papier comme des applications sur le terrain.


L'alpha-oléfine sulfonate peut être utilisé comme tensioactif primaire en combinaison avec des bétaïnes ou des sarcosinates, ainsi que des tensioactifs non ioniques tels que le polyglucoside et le polysorbate et d'autres dérivés non ioniques.
Alpha Olefin Sulphonate est utilisé en cosmétique comme tensioactif anionique, il produit une mousse abondante.


Lorsque Alpha Olefin Sulphonate est utilisé dans un shampooing, ce sont des agents tensioactifs qui émulsionnent la saleté et les huiles sur vos cheveux et votre cuir chevelu.
Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif anionique, une grande variété de produits de lavage cosmétiques, de liquide pour le lavage des mains, de poudre à laver, de savon complexe, de shampooing et de détergent, de détergents sans phosphate et d'autres matières premières principales de choix.


Les tensioactifs non ioniques contribuent à la formation d'un garnissage suffisant des micelles dans les systèmes, augmentant ainsi la viscosité.
Alpha Olefin Sulphonate a également été utilisé pour les détergents de surface dure et les produits de soins personnels, et le développe dans les additifs d'huile, l'aide au traitement de l'amidon, l'émulsion d'acrylate, le coton mercerisé, le lavage de la laine, le mouillage des textiles et du papier comme des applications sur le terrain.


Le sel peut également être utilisé pour améliorer l'épaississement du système ; cependant, lors de l'utilisation de NH4Cl à la place de NaCl, le pH du produit doit être inférieur à 7,0 pour éviter la formation d'ammoniac et les mauvaises odeurs.
Alpha oléfine sulfonate largement utilisé dans toutes sortes de produits de lavage et cosmétiques.


Alpha Olefin Sulphonate a une excellente mouillabilité, un pouvoir moussant et un pouvoir émulsifiant.
De plus, Alpha Olefin Sulphonate maintient les performances dans les gammes alcalines et acides, permettant une flexibilité pour les formulateurs.
Alpha Olefin Sulphonate est ajouté aux produits de soins personnels et capillaires, dans lesquels il convient particulièrement aux cheveux bouclés.


Le sulfonate d'alpha-oléfine peut être utilisé à des concentrations de 4 à 30 % en fonction des effets moussants et nettoyants souhaités.
Alpha Olefin Sulphonate a une excellente mouillabilité, un pouvoir décontaminant, un pouvoir moussant et un pouvoir émulsifiant; il est facile à dissoudre dans l'eau, a un fort pouvoir de dispersion du savon de calcium et une résistance à l'eau dure; il a une bonne biodégradabilité, doux pour la peau et une bonne compatibilité.


Cette stabilité est attribuée aux groupements sulfonates liés par covalence à un carbone ; à l'inverse, les tensioactifs à base de sulfate ont tendance à s'hydrolyser en dessous de pH 4 en raison de liaisons ester inorganiques qui clivent et donnent un anion sulfate et un alcool.
Le sulfonate d'oléfine alpha peut être largement utilisé dans les lessives en poudre sans phosphate, les détergents liquides et autres produits de nettoyage ménagers et l'industrie de l'impression et de la teinture de textiles, les produits chimiques pétroliers, l'aspect industriel du nettoyage des surfaces dures.


La stabilité du pH de l'Alpha Olefin Sulphonate a suscité un intérêt supplémentaire par rapport aux lauryl sulfates et aux lauryl éther sulfates pour les revendications et les performances.
Alpha Olefin Sulphonate est un détergent utilisé à haute efficacité à la fois en termes de nettoyage et de moussage, adapté à une utilisation dans les formules de shampooing clarifiant , Savon liquide pour les sportifs / ceux qui transpirent beaucoup.


Alpha Olefin Sulphonate est souvent utilisé dans les produits nettoyants pour les soins personnels, les surfaces dures, la lessive et les applications industrielles.
Dans les seuls soins personnels, Alpha Olefin Sulphonate varie en variété; bien que notamment, les nettoyants avec des avantages supplémentaires de rétention de la couleur des cheveux et des formules positionnées pour les cheveux, le cuir chevelu et le corps représentent les segments les plus demandés.


En raison de ces larges applications Alpha Olefin Sulphonate, des attributs de performance personnalisables et de la biodégradabilité, l'utilisation des tensioactifs Alpha Olefin Sulphonate a considérablement augmenté.
Lorsqu'il est correctement formulé, Alpha Olefin Sulphonate confère une viscosité, un profil moussant acceptable par le consommateur et une mousse à flash rapide pour produire une mousse stable, entre autres avantages.


Comme indiqué, les variations de la qualité des oléfines seront transférées dans la composition finale et peuvent entraîner des différences de volume de mousse, de propriétés de mouillage de densité et de viscosité en raison des effets sur le garnissage des micelles de tensioactif.
Par exemple, des liaisons oléfiniques internes longues, à simple ramification et aléatoires de la voie Oxo peuvent entraîner une activité de surface réduite dans le produit sulfonate final.


Le sulfonate d'alpha-oléfine est principalement utilisé comme agent de nettoyage détergent.
Alpha Olefin Sulphonate peut être utilisé pour fabriquer des produits de nettoyage sans sulfate.
Alpha Olefin Sulphonate est un agent nettoyant polyvalent et biodégradable avec un pouvoir nettoyant élevé et de fortes propriétés moussantes.


Le sulfonate d'alpha-oléfine est facile à dissoudre dans l'eau, a un fort pouvoir de dispersion du savon de calcium et une résistance à l'eau dure.
Alpha Olefin Sulphonate est utilisé pour un usage externe uniquement.
Alpha Olefin Sulphonate est utilisé pour les nettoyants pour le corps, les shampooings, les bains moussants, les lotions nettoyantes, divers produits nettoyants pour les soins personnels.


Utilisations de la texture de l'Alpha Olefin Sulphonate : Glissant, détergent
Utilisations olfactives de l'Alpha Olefin Sulphonate : typiquement détergent
Alpha Olefin Sulphonate est utilisé comme tensioactif primaire doux avec d'excellentes propriétés nettoyantes et dégraissantes (mais ne dessèche pas la peau et les muqueuses)


Alpha Olefin Sulphonate est utilisé comme tensioactif primaire, détergent et moussant.
Alpha Olefin Sulphonate a une bonne biodégradabilité, doux pour la peau et une bonne compatibilité.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est utilisé dans diverses applications domestiques et industrielles telles que les mousseurs à béton.


L'Alpha Olefin Sulphonate est difficile à inclure dans les formules en raison de problèmes de stabilité, mais il produit une mousse abondante.
Alpha Olefin Sulphonate est utilisé Mousse fantastique, excellent nettoyage.
Alpha Olefin Sulphonate permet également au matériau d'être fourni sous forme de solution aqueuse sans conservateur, en utilisant un excès d'alcalinité pour la conservation.


L'Alpha Olefin Sulphonate est difficile à inclure dans les formules en raison de problèmes de stabilité, mais il produit une mousse abondante.
Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif idéal pour une variété d'applications détergentes et de soins personnels, y compris les savons pour les mains, les shampooings et les produits de bain.
Alpha Olefin Sulphonate est utilisé dans les shampooings de haute qualité et les détergents liquides légers.


Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif primaire doux avec d'excellentes propriétés nettoyantes et dégraissantes.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est également utilisé dans les bains moussants et les détergents liquides et en poudre à usage intensif.
Alpha Olefin Sulphonate offre au formulateur d'excellentes caractéristiques de viscosité et de mousse, ainsi qu'une douceur améliorée par rapport aux laurylsulfates.


Malheureusement, ces deux propriétés pour un tensioactif signifient généralement que l'Alpha Olefin Sulphonate est agressif pour la peau, ce qui est également le cas ici.
Alpha Olefin Sulphonate est un agent nettoyant assez efficace avec de bonnes propriétés moussantes.
Comparé aux tensioactifs à base de pétrole ou de sulfate, l'Alpha Olefin Sulphonate fonctionne bien, sans les effets négatifs associés aux produits pétrochimiques et aux sulfates.


Le sulfonate d'alpha-oléfine est utilisé dans nos nettoyants pour le corps.
Alpha Olefin Sulphonate est également utilisé dans la polymérisation en émulsion.
Si vous cherchez un nettoyant adéquat, votre meilleure option est d'utiliser Alpha Olefin Sulphonate, qui est un tensioactif anionique dérivé de la noix de coco.


Alpha Olefin Sulphonate est l'un des détergents les plus puissants, nettoie et dégraisse en profondeur.
En raison de sa forte action, Alpha Olefin Sulphonate se retrouve souvent dans un groupe avec des détergents amphotères, apaisant son effet.
Alpha Olefin Sulphonate offre de bonnes propriétés de nettoyage et de mousse flash, donnant à nos nettoyants pour le corps une mousse pleine et coussinée.


Alpha Olefin Sulphonate est utilisé pour le shampooing, le nettoyant pour le corps, le nettoyant pour le visage et d'autres produits cosmétiques de nettoyage.
Comme il est idéal pour éliminer le sébum en douceur, Alpha Olefin Sulphonate est idéal pour les cheveux ou la peau normaux à gras.
Le sulfonate d'alpha-oléfine fonctionne bien comme agent nettoyant, moussant et dispersant dans les produits HI&I et cosmétiques.


Le sulfonate d'alpha-oléfine est moins irritant, sans danger pour le corps humain, a une bonne biodégradabilité, mouillabilité, solubilité, dispersibilité du savon de calcium et bonne compatibilité avec la zéolite.
Alpha Olefin Sulphonate est largement utilisé dans toutes sortes de produits de lavage et cosmétiques.


Alpha Olefin Sulphonate a une faible écotoxicité, il n'est utilisé dans les cosmétiques qu'à des concentrations modérées.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est utilisé comme détergent pour la lessive en poudre, le savon composite, le détergent pour vaisselle et la principale matière première préférée du détergent sans phosphore.


Principalement présent dans les produits de soins capillaires, l'Alpha Olefin Sulphonate peut également être utilisé dans les soins de la peau et les cosmétiques.
Alpha Olefin Sulphonate a une excellente activité de surface, des propriétés moussantes, une douceur pour la peau et une bonne synergie avec la protéase alcaline, ce qui le rend approprié pour une utilisation dans les détergents à vaisselle, les shampooings, les teintures capillaires et autres produits chimiques à usage quotidien.


Alpha Olefin Sulphonate est utilisé dans les shampooings de haute qualité, les détergents liquides légers, les bains moussants et les détergents liquides et en poudre lourds.
Alpha Olefin Sulphonate offre aux formulateurs d'excellentes caractéristiques de viscosité et de mousse, ainsi qu'une douceur améliorée par rapport aux laurylsulfates.
Le sulfonate d'alpha-oléfine peut être utilisé dans diverses applications en raison de son excellente viscosité, de sa stabilité à l'eau dure, de sa détergence et de ses caractéristiques de mousse.


L'alpha-oléfine sulfonate est un tensioactif plus doux que les laurylsulfates et est utilisé dans les shampooings, les nettoyants pour le corps et les savons pour les mains sans sulfate de haute performance.
Alpha Olefin Sulphonate est une solution tensioactive optimale pour la formulation de produits de soins personnels et cosmétiques, de nettoyage HI&I et de détergents à lessive.
Pour ses propriétés uniques, l'Alpha Olefin Sulphonate est également utilisé dans les produits agricoles, l'industrie de la construction, les mousses anti-incendie, etc.


Ce liquide de couleur ambrée, Alpha Olefin Sulphonate, est dérivé du pétrole et est utilisé comme tensioactif pour produire des shampooings, savons, savons, savons, détergents, lotions nettoyantes, etc. très moussants et exceptionnellement doux.
Les excellentes propriétés nettoyantes et dégraissantes de l'Alpha Olefin Sulphonate le rendent idéal pour une application dans l'industrie textile.


Le sulfonate d'oléfine alpha est principalement utilisé dans les détergents doux et les produits pour bébé, tels que la lotion pour les mains, la lessive en poudre, le savon complexe, le shampooing, la lotion de bain, la crème nettoyante pour le visage, le détergent sans phosphore.
Alpha Olefin Sulphonate peut également être utilisé comme détergent industriel.


Alpha Olefin Sulphonate présente d'excellentes propriétés de nettoyage et de dégraissage, un fort effet mouillant, un booster de mousse, un léger rehausseur de viscosité.
Alpha Olefin Sulphonate est compatible avec d'autres tensioactifs, y compris les co-tensioactifs amphotères et non ioniques.
L'Alpha Olefin Sulphonate est doux pour la peau, sans effet desséchant, ce qui le rend idéal pour la fabrication de produits nettoyants sans sulfate.


Ces caractéristiques, associées à une biodégradabilité décente, ont conduit à la grande popularité du sulfonate d'alpha-oléfine en tant qu'ingrédient cosmétique.
En général, les tensioactifs anioniques non sulfates deviennent progressivement la solution de choix pour une utilisation dans les produits de nettoyage de soins personnels, en particulier pour les soins du cuir chevelu et des cheveux.


Le sulfonate d'alpha-oléfine est stable dans une plage de pH étendue et convient à une utilisation dans des environnements acides.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est couramment utilisé comme tensioactif dans les produits de soins personnels, tels que les shampooings sans sulfate, les savons liquides et en barre, les désinfectants pour les mains, les lotions de bain, les bains moussants et les nettoyants pour le visage, ainsi que dans divers produits ménagers tels que les liquides vaisselle. et les liquides de lavage des véhicules.


Le sulfonate d'alpha-oléfine se caractérise par une bonne solubilité, adapté à une utilisation dans les détergents liquides.
Alpha Olefin Sulphonate est un excellent tensioactif qui aide à éliminer la saleté, les polluants et l'accumulation des cheveux et du cuir chevelu.
Principalement présent dans les soins capillaires, l'Alpha Olefin Sulphonate peut également être utilisé dans les soins de la peau et les cosmétiques.


Alpha Olefin Sulphonate est un agent nettoyant assez efficace avec de bonnes propriétés moussantes.
Alpha Olefin Sulphonate est ajouté à de nombreux produits de soins capillaires et de soins de la peau tels que les shampooings et les nettoyants.
Le sulfonate d'alpha-oléfine peut être utilisé dans diverses applications en raison de son excellente viscosité, de sa stabilité à l'eau dure, de sa détergence, de ses caractéristiques de mousse et de sa stabilité du pH sur une large plage de pH.


Le sulfonate d'alpha-oléfine est un tensioactif plus doux que les sulfates de lauryle et est utilisé dans les formulations hautes performances sans sulfate, les shampooings, les nettoyants pour le corps, les savons pour les mains et les soins pour animaux de compagnie.
Alpha Olefin Sulphonate est très efficace pour décharger les liquides et les particules indésirables des puits de production de gaz et présente une stabilité thermique exceptionnelle jusqu'à 400 ° F.


Le sulfonate d'alpha-oléfine est facilement biodégradable.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est utilisé Shampooing sans sulfate Savon de nettoyage tout usage Nettoyant pour le corps Nettoyant pour le visage Lavage de la vaisselle à la main Lavage de véhicule Applications moussantes industrielles Lessive commerciale et domestique Savon liquide pour les mains.


Alpha Olefin Sulfonate est un tensioactif anionique doux, très moussant et bien émulsifiant.
Sulfonate d'alpha-oléfine fabriqué principalement à partir d'huiles de noix de coco.
Alpha Olefin Sulphonate est stable dans une large gamme de pH et peut donc être utilisé dans des environnements acides.


Alpha Olefin Sulphonate a un tensioactif primaire doux avec d'excellentes propriétés nettoyantes et dégraissantes (mais ne dessèche pas la peau et les muqueuses).
Le sulfonate d'oléfine alpha a un bon effet mouillant, un booster de mousse, un léger rehausseur de viscosité.
Alpha Olefin Sulphonate est facilement compatible avec d'autres tensioactifs, y compris les co-tensioactifs non ioniques, amphotères ou anioniques.


Alpha Olefin Sulphonate peut être utilisé pour fabriquer des produits de nettoyage sans sulfate.
Les sulfonates d'alpha-oléfine avec des radicaux alcényles linéaires de C12 à C18 sont utilisés comme tensioactifs anioniques dans divers domaines d'application en raison de leur formation de mousse prononcée et de leur stabilité de mousse (même avec une dureté de l'eau élevée), d'un excellent pouvoir de dissolution des graisses et d'huile ainsi que de un profil écologique favorable et une faible toxicité aquatique et humaine.


Alpha Olefin Sulphonate est généralement utilisé dans les détergents et les agents de nettoyage, pour le dégraissage, dans la polymérisation en émulsion, le conditionnement du béton et du mortier ainsi que dans la formulation de pesticides.
Alpha Olefin Sulphonate est introduit dans certains shampooings comme alternative au laureth sulfate de sodium.


Lorsque vous utilisez des produits contenant du sulfonate d'alpha-oléfine, ces produits chimiques éliminent en fait les contaminants dans les follicules pileux, qui peuvent être facilement éliminés avec de l'eau.
Alpha Olefin Sulphonate est destiné au contrôle de la poussière ainsi qu'aux shampooings, savons pour les mains et produits de bain, moussant pour tapis.


Le sulfonate d'alpha-oléfine est utilisé dans diverses applications domestiques et industrielles telles que les mousseurs à béton.
Lorsqu'il est utilisé dans les shampooings, l'Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif qui peut émulsionner la saleté et l'huile sur les cheveux et le cuir chevelu.
Alpha Olefin Sulphonate est un agent nettoyant assez efficace avec de bonnes propriétés moussantes.


Alpha Olefin Sulphonate est un 40%, une solution aqueuse anionique biodégradable d'oléfine de sodium (C-14 C-16) sulfonate, est un tensioactif idéal pour une variété d'applications de soins personnels et domestiques et industrielles.
Alpha Olefin Sulphonate est utilisé pour l'industrie chimique d'entretien.


-Alpha Olefin Sulphonate est utilisé pour l'industrie cosmétique :
Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif anionique naturel.
Alpha Olefin Sulphonate est largement utilisé dans l'industrie cosmétique.
Alpha Olefin Sulphonate est inclus dans les shampooings, savons liquides, lotions, mousses de bain.
Alpha Olefin Sulphonate est également utilisé dans les produits de soins du visage et du corps, les gels douche et autres cosmétiques.


-Soins de la peau:
Alpha Olefin Sulphonate agit comme un bon agent nettoyant.
Le sulfonate d'alpha-oléfine se mélange bien à l'eau et à l'huile pour éliminer les particules de poussière déposées à la surface de la peau


-Soin des cheveux:
Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif incroyable et un agent moussant.
Alpha Olefin Sulphonate aide les formulations à agir sur le cuir chevelu et les cheveux pour les laisser propres.
De plus, Alpha Olefin Sulphonate aide à étaler facilement le produit tout au long


-Soins de la peau:
Alpha Olefin Sulphonate agit comme un bon agent nettoyant.
Le sulfonate d'alpha-oléfine se mélange bien à l'eau et à l'huile pour éliminer les particules de poussière déposées à la surface de la peau


-Domaines d'application du sulfonate d'alpha-oléfine :
*Nettoyage H&I
*Polymérisation en émulsion
* Lutte contre l'incendie
* Soins personnels
*Détergents à lessive
*Auxiliaires industriels
*Produits chimiques de construction
*Champs de pétrole
*Agriculture


-Suggestions d'utilisation du sulfonate d'alpha-oléfine :
Le sulfonate d'alpha-oléfine est utilisé pour le savon à froid, les bases de lavage corporel, les nettoyants pour le visage, le savon liquide pour les mains, le lavage de la vaisselle en machine, les dispersants d'huile (OD), les shampooings, les suspensions concentrées sans sulfate (SC), les suspoémulsions (SE), les granulés dispersibles dans l'eau ( WG), Poudres Mouillables (WP).


-Soin des cheveux:
Alpha Olefin Sulphonate est un tensioactif incroyable et un agent moussant.
Alpha Olefin Sulphonate aide les formulations à agir sur le cuir chevelu et les cheveux pour les laisser propres.
De plus, l'Alpha Olefin Sulphonate facilite l'étalement du produit.



UTILISATION DANS L'INDUSTRIE DU SULFONATE D'ALPHA-OLÉFINE :
L'utilisation principale de l'alpha-oléfine sulfonate est dans la lessive en poudre, les détergents liquides et les savons.
Les autres applications de l'Alpha Olefin Sulphonate incluent les industries du textile, de l'impression et de la teinture ainsi que l'industrie pétrochimique.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est également utilisé comme agent moussant industriel, agent mouillant, améliorant la densité du béton et émulsifiant de pesticide.



AVANTAGES DE L'ALPHA OLÉFINE SULFONATE :
* Tensioactif primaire doux avec d'excellentes propriétés nettoyantes et dégraissantes (mais non desséchant sur la peau et les muqueuses)
*Bon effet mouillant, booster de mousse, léger rehausseur de viscosité
* Facilement compatible avec d'autres tensioactifs, y compris les co-tensioactifs non ioniques, amphotères ou anioniques
*Peut être utilisé pour fabriquer des produits nettoyants sans sulfate



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU SULFONATE D'ALPHA-OLÉFINE :
*Excellente solubilité et compatibilité avec d'autres tensioactifs, résultant en une grande flexibilité de formulation.
*Capacité moussante, émulsifiante, nettoyante significative et biodégradabilité à 100%.
* Stabilité exceptionnelle à haute température, ce qui en fait le tensioactif idéal pour les détergents synthétiques séchés en tour de pulvérisation.
* Propriété exceptionnelle de résistance à l'eau dure.
* Léger, faible irritation de la peau.



CARACTERISTIQUES DE L'ALPHA OLÉFINE SULFONATE :
Le sulfonate d'alpha-oléfine présente les caractéristiques suivantes :
*100% biodégradabilité
* Bon mouillage, moussage, détergence, propriété émulsifiante
*Peu irritant pour la peau
* Bonne dispersion du savon de calcium et performances anti-eau dure
* Se dissout dans l'eau et se rince facilement
*Bonne stabilité, bonne compatibilité avec d'autres types de tensioactifs



AVANTAGES ET UTILISATIONS DU SULFONATE D'ALPHA OLÉFINE :
Alpha Olefin Sulphonate a une capacité extraordinaire à nettoyer votre peau sans la dépouiller de ses huiles naturelles.
Ajoutez Alpha Olefin Sulphonate à vos shampooings et revitalisants pour créer d'excellents produits sans sulfate.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est respectueux de la peau et de l'environnement.

Lorsqu'il est utilisé dans des bains moussants, Alpha Olefin Sulphonate produit une mousse abondante pour vous offrir une expérience de bain riche et relaxante.
Le sulfonate d'alpha-oléfine résiste bien à l'eau dure, ce qui en fait un détergent et un nettoyant efficace.
Alpha Olefin Sulphonate améliore la viscosité de votre formulation et vous pouvez le trouver dans presque tous les détergents liquides.



FABRICATION D'ALPHA OLÉFINE SULFONATE :
Alpha Olefin Sulphonate est un composé chimique composé de sels de sulfonate à longue chaîne fabriqués par le processus de sulfonation des alpha-oléfines.
L'alpha-oléfine sulfonate est produit par oligomérisation de l'éthylène ou par synthèse Fischer-Tropsch.
Le processus est suivi d'une purification.



AVANTAGES ET PERSPECTIVES DU SULFONATE D'ALPHA OLÉFINE :
Le sulfonate d'alpha-oléfine a été utilisé dans les soins personnels principalement comme tensioactif primaire ou secondaire dans les produits à rincer, notamment les nettoyants pour les mains, les nettoyants pour le visage, les bains moussants, les shampooings et, le plus souvent, les nettoyants pour le corps.
Les concentrations supérieures à 10 % p/p dans les formulations de soins personnels sont considérées comme acceptables, l'utilisation d'Alpha Olefin Sulphonate dans les shampooings et les nettoyants pour le corps étant généralement d'environ 16 % p/p tel que fourni et supérieur.



PROPRIETES ALPHA OLÉFINE SULFONATE :
Dans le commerce, le sulfonate d'alpha-oléfine est fourni sous forme de solutions actives à 30–40 % en poids, qui sont claires à légèrement jaunes et dont la viscosité varie généralement de 200 à 1 000 cP.
Les impuretés résiduelles trouvées dans le sulfonate d'alpha-oléfine peuvent inclure des matières non sulfonées, des disulfonates, du NaCl, du NaSO4 et des γ-, δ- et chlorosultones, qui affectent tous les propriétés du matériau.

Comme indiqué, les δ- et γ-sultones sont des sensibilisants connus avec des niveaux recommandés ne dépassant pas 34 ppm et 10 ppm, respectivement.
Les procédés de fabrication utilisant l'hypochlorite de sodium comme agent de blanchiment peuvent créer des insaturés supplémentaires et des chlorosultones comme sous-produits et de puissants sensibilisants cutanés.

Les matières résiduelles non sulfonées, le disulfonate et les sels NaCl et NaSO4 peuvent affecter le point de Krafft.
Les introductions de ramification de chaîne, d'insaturation et de segments polaires dans la structure de l'alpha-oléfine sulfonate ont également un impact sur la température de Krafft, par l'influence de la solubilité de l'unimère tensioactif.



PRODUCTION ET COMPOSITION DU SULFONATE D'ALPHA OLÉFINE :
Le sulfonate d'alpha-oléfine est produit par sulfonation d'alpha-oléfines, généralement à l'aide de trioxyde de soufre.
Une hydrolyse alcaline ultérieure donne un mélange d'alcène sulfonates (60-65 %) et d'hydroxyalcane sulfonates (35-40 %).
Le sulfonate d'alpha-oléfine disponible dans le commerce est principalement constitué de solutions contenant environ 40 % d'ingrédients actifs.



PRODUCTION CHIMIQUE D'ALPHA OLÉFINE SULFONATE :
Alpha Olefin Sulphonate est disponible à l'achat en raison de ses propriétés nettoyantes et détergentes délicates mais puissantes :
*Comme constituant de détergents et nettoyants, détergents techniques et dégraissants.
*En raison de son alcalinité, l'Alpha Olefin Sulphonate est inclus dans les détergents alcalins professionnels.
*Il est recommandé d'acheter Alpha Olefin Sulphonate dans la production de shampooings pour voitures
* Nettoyants pour tissus d'ameublement et tapis et autres détergents très moussants.
*Le sulfonate d'alpha-oléfine est également utilisé dans la fabrication de produits polymères.



QUE FAIT L'ALPHA-OLEFINE SULFONATE DANS UNE FORMULATION ?
*Nettoyage
* Moussant
*Surfactant



RAFFINÉ OU NON RAFFINÉ ?
Alpha Olefin Sulfonate (AOS) n'existe que sous forme de produit raffiné.



PROFIL DE SÉCURITÉ DU SULFONATE D'ALPHA-OLÉFINE :
Alpha Olefin Sulphonate peut être utilisé en toute sécurité dans les produits à rincer.
Cependant, la concentration d'Alpha Olefin Sulphonate ne doit pas dépasser 2% dans les formulations sans rinçage.
Le sulfonate d'alpha-oléfine peut assécher la peau et les cheveux, il n'est donc pas recommandé pour les peaux sèches.
De plus, le sulfonate d'alpha-oléfine peut également être comédogène et provoquer de l'acné sur les peaux très sensibles.
Par conséquent, un test de patch est bénéfique avant une utilisation complète.



PRODUCTION ET FABRICATION D'ALPHA OLÉFINE SULFONATE :
Les oléfines sont principalement produites en polymérisant l'éthylène par différentes voies de synthèse telles que le procédé Oxo, Shell Higher Olefin
Process (SHOP) ou craquage en raffinerie ; cependant, le procédé Ziegler est plus courant.
Le procédé Oxo produit un mélange de compositions d'α-oléfines linéaires et ramifiées, tandis que les produits Ziegler et SHOP ont des niveaux inférieurs de ramification dans leur structure.



COMMENT UTILISER L'ALPHA OLÉFINE SULFONATE :
*Faire fondre les tensioactifs de choix.
*Ajoutez notre Alpha Olefin Sulphonate à la base de tensioactif fondue.
*Verser la base dans la phase eau froide puis y ajouter la phase huile.
*Remuez et ajustez le pH.



COMMENT FONCTIONNE LE SULFONATE D'ALPHA OLÉFINE ?
Alpha Olefin Sulphonate agit en brisant la tension superficielle de l'eau, ce qui permet à l'eau d'éliminer la saleté, la poussière et la crasse.
Alpha Olefin Sulphonate forme des micelles dans l'eau et agit en fixant la saleté à l'extrémité hydrophobe qui est emportée par l'eau.



CONCENTRATION ET SOLUBILITÉ DU SULFONATE D'OLÉFINE ALPHA :
La concentration recommandée d'Alpha Olefin Sulphonate est de 3% à 40% selon le type de formulation.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est soluble dans l'eau et insoluble dans l'huile.



QUE FAIT L'Alpha Olefin Sulphonate DANS UNE FORMULATION?
*Nettoyage
* Moussant
*Surfactant



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'ALPHA OLÉFINE SULFONATE :
pH : 8,0-10,0
Solubilité : Soluble dans l'eau
aspect à 20°C : liquide jaunâtre à jaune
densité à 20°C, g/cm3, env. : 1,05
matière active, % poids : 37 ± 1
pH, solution aqueuse à 10 % : min. 11
Aspect : Poudre blanche ou jaune clair
Éther de pétrole soluble ( % ) : 5.0%Max
Sulfate de sodium ( % ) : 6.0%Max
alcalinité libre ( % ) : 1.0%Max
Eau ( % ) : 3.0Max
Valeur Ph ( solution aqueuse à 1 % ) : 9,5-11,5
Blancheur ( Wb ) : 80Min
Actifs, % : 39
Point d'ébullition, ºC : cent
Point de trouble, °C : 7
CMC, mg/l : 301,0
Densité à 25°C, g/ml : 1,06
Draves Mouillage à 25°C, secondes : 15
Point d'éclair, °C : >94
Forme à 25°C : liquide
Point de congélation, °C : -7
Point d'écoulement, °C : -4

Limite supérieure d'explosivité (%) : Non disponible.
Tension superficielle (dyn/cm ou mN/m) : non applicable
Limite inférieure d'explosivité (%) : Non disponible.
Composant volatil (% vol) : nul à 38 °C
Pression de vapeur (kPa) : Négligeable
Groupe gaz : Non disponible
Solubilité dans l'eau : Miscible
pH en solution (1%) : 2 environ
Densité de vapeur : (Air = 1) Sans objet
COV g/L : Non disponible
pH : 8,0-10,0
Poids moléculaire : 298,42 - 344,49
Solubilité : Soluble dans l'eau
Poids moléculaire : 298,42-344,49
État physique : Solide
Aspect : poudre blanche ou jaune clair
État physique : Solide divisé
Densité relative : (Eau = 1) > 1
Odeur : Non disponible
Coefficient de partage n-octanol / eau : Non disponible
Seuil olfactif : non disponible
Température d'auto-inflammation : (°C) Non disponible.

Gravité spécifique à 25°C : 1,06
Tension superficielle, mN/m : 31,6
Viscosité à 25°C, cps : 125
Viscosité, cps : 79 (à 60°C)
RVOC, US EPA % : 0
Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Soluble dans : eau, 100 mg/L à 25 °C (est)
Densité : 1,054 g/cm3 à 20 ℃
pression de vapeur : 0 Pa à 25 ℃
forme : Poudre
LogP : -1,3 à 20 ℃ et pH5,43
Tension superficielle : 36,1 mN/m à 1 g/L et 20 ℃
Constante de dissociation : 0,15-0,38 à 25 ℃
Température de décomposition : Non disponible.
Point de fusion / point de congélation (°C) : Non disponible.
Viscosité (cSt): Sans objet
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition (°C) : Non disponible.
Poids moléculaire (g/mol) : Sans objet
Point d'éclair (°C) : Non disponible
Goût : non disponible
Taux d'évaporation : non volatil
Propriétés explosives : Non disponible
Inflammabilité : Non disponible
Propriétés comburantes : Non disponible



PREMIERS SECOURS du SULFONATE D'ALPHA OLÉFINE :
-Description des premiers secours :
*Lentilles de contact:
Si ce produit entre en contact avec les yeux :
Maintenez immédiatement les paupières écartées et rincez continuellement l'œil à l'eau courante et les paupières inférieures.
*Contact avec la peau:
En cas de contact avec la peau :
Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés, y compris les chaussures.
Rincer la peau et les cheveux à l'eau courante (et au savon si disponible).
*Inhalation:
D'autres mesures sont généralement inutiles.
*Ingestion:
Donner de l'eau pour rincer la bouche, puis fournir du liquide lentement et autant que la victime peut boire confortablement.
Consultez un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Traiter de façon symptomatique.



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE d'ALPHA OLÉFINE SULFONATE :
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
*Déversements mineurs :
Nettoyez immédiatement toutes les éclaboussures.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE d'ALPHA OLÉFINE SULFONATE :
-Moyens d'extinction:
Eau pulvérisée ou brouillard.
Mousse.
Poudre chimique sèche.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE du SULFONATE D'ALPHA-OLÉFINE :
-Contrôles d'exposition:
*Protection des yeux et du visage :
Lunettes de sécurité avec protections latérales.
Lunettes chimiques.
*Protection mains/pieds :
Des précautions doivent être prises, lors du retrait des gants et autres équipements de protection, pour éviter tout contact possible avec la peau.
Les articles en cuir contaminés, tels que les chaussures, les ceintures et les bracelets de montre, doivent être retirés.
L'hygiène personnelle est un élément clé d'un soin des mains efficace.



MANIPULATION et STOCKAGE du SULFONATE D'ALPHA OLÉFINE :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Manipulation sans danger:
Utiliser dans un endroit bien aéré.
Établir de bonnes pratiques d'entretien ménager.
-Les autres informations
Conserver dans les contenants d'origine.
Gardez les contenants bien scellés.
Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri des conditions environnementales extrêmes.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Récipient approprié :
Le récipient en verre convient aux quantités de laboratoire
Récipient en polyéthylène ou polypropylène.
Vérifiez que tous les contenants sont clairement étiquetés et exempts de fuites.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du SULFONATE D'ALPHA OLÉFINE :
-Stabilité chimique
Le produit est considéré comme stable.
Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.



SYNONYMES :
Alpha-oléfine sulfonate de sodium
Sulfonate de tétradécène sodique
Alpha-oléfine linéaire
α -oléfine sulfonate
A-oléfine sulfonate de sodium
Sulfonate d'oléfine c14-16 de sodium
Sodium (2E)-2-tétradécène-1-sulfonate, acide 2-tétradécène-1-sulfonique
Alpha-oléfine sulfonate de sodium
Sulfonate de tétradécène sodique
Alpha-oléfine linéaire
α -oléfine sulfonate
A-oléfine sulfonate de sodium
Sulfonate d'oléfine c14-16 de sodium
Acides C14-C16-Alcanehydroxysulfoniques sels de sodium
Acides sulfoniques C14-16-alcane hydroxy
C14-16-alcène, sels de sodium
Α -alcényl sulfonate (AOS)
Acides C14-C16-Alcanehydroxysulfoniques sels de sodium
alpha-oléfine
Bio-Tergé AS-40K
α - sulfonate d'oléfine
A-OLEFINE SULFONATE DE SODIUM
Sulfonate d'alpha-oléfine (AOS)
SODIUMC14-16OLEFINSULFONATE
OLÉFINE SULFONATE DE SODIUM C14-16
TÉTRADÉCÈNESULFONATE DE SODIUM
ACIDES SULFONIQUES, C-16-16-ALCANE
SELS DE SODIUM
ACIDES SULFONIQUES
C1416ALCANE HYDROXY
C1416ALCÈNE,SELS DE SODIUM
OLÉFINE SULFONATE DE SODIUM C14-16
TÉTRADÉCÈNESULFONATE DE SODIUM
ACIDES SULFONIQUES C-16-16-ALCANE
SELS DE SODIUM
ACIDES SULFONIQUES, C1416ALCANE HYDROXY
C1416ALCÈNE, SELS DE SODIUM
NANSA LSS-92A
acides sulfoniques, C14-16-alcane hydroxy et C14-16-alcène
alcènes, C14-16-alpha-, sulfonés, sels de sodium
sel de sodium de l'acide alpha-oléfinique sulfonique
oléfine sulfonate de sodium
sulfonate d'alpha-oléfine en C14-16 de sodium
Siponate A246L
Siponate 301-10F
alkyl oléfine sulfonate
Poudre de sulfonate d'alpha-oléfine
Alpha oléfine sulfonate de sodium c14-16
oléfine sulfonate de sodium c14-16
Alcénylsulfonate de sodium en C14-16

ALPHA OLÉFINE SULFONATE (AOS)
DESCRIPTION:
Les sulfonates d'alpha-oléfine (également : sulfonates d'alpha-oléfine ou AOS) sont un groupe de tensioactifs anioniques utilisés comme détergents.
Les composés contiennent un alkyle primaire R, principalement linéaire, et un cation monovalent M, de préférence du sodium.
L’exemple le plus fréquemment utilisé de ce groupe de substances est l’α-oléfine sulfonate de sodium (INCI : Sodium C14-16 Olefin Sulfonate).

Numéro de cas : 68439-57-6
CE # 931-534-0
Formule chimique : CnH2n-1SO3Na (n= 14 - 16)
Poids moléculaire : 324,00


L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est principalement dérivé des huiles de noix de coco.
L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est généralement créé par des processus tels que l'oligomérisation de l'éthylène ou par le processus de synthèse Fischer-Tropsch.
Le processus de sulfonation démarre dans un réacteur continu à couches minces.
L'hydrolyse à haute température réagit avec les sultones pour former un mélange d'esters sulfonates cycliques et d'acides alcènesulfoniques.

Ceci est suivi par l'incorporation d'hydroxyde de sodium aqueux pour neutraliser le mélange.
La neutralisation et l'hydrolyse sont réalisées dans l'isopropanol au lieu de l'eau afin de former des alpha-oléfines sulfonates sous forme solide.

L'alpha-oléfine sulfonate présente d'excellentes propriétés nettoyantes et dégraissantes, un fort effet mouillant, un booster de mousse et un léger rehausseur de viscosité.
L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est compatible avec d'autres tensioactifs, y compris les co-tensioactifs amphotères et non ioniques.

L'Alpha Olefin Sulfonate (AOS) est doux pour la peau, sans effet desséchant, ce qui le rend idéal pour la fabrication de produits nettoyants sans sulfate.
Ces caractéristiques, ainsi qu’une biodégradabilité décente, conduisent à la grande popularité de l’alpha-oléfine sulfonate en tant qu’ingrédient cosmétique.
En général, les tensioactifs anioniques non sulfates deviennent progressivement la solution privilégiée pour une utilisation dans les produits nettoyants de soins personnels, en particulier pour les soins du cuir chevelu et des cheveux.

L’AOS le plus couramment utilisé dans les cosmétiques est l’oléfine sulfonate de sodium en C14-16.
Cette variété multifonctionnelle peut agir comme détergent, émulsifiant et agent mouillant.
Correctement formulé, il améliore la viscosité, les propriétés moussantes et la production d'une mousse stable.

L'alpha-oléfine sulfonate peut être ajouté seul aux formules, dans une plage de 4 à 30 % du produit final. La concentration dépend des propriétés souhaitées, telles que les effets moussants et nettoyants.
En plus d'une chaîne hydrocarbonée plus longue dans laquelle il doit y avoir au moins une double liaison (d'où le nom « oléfine »), elle possède un groupe de tête sulfonate anionique avec un ion sodium comme contre-ion.
Le groupe sulfonate est négatif en solution aqueuse, c'est pourquoi les sulfonates d'α-oléfine font partie des tensioactifs anioniques.


Contrairement à la plupart des autres tensioactifs dans lesquels les chaînes alkyles en C12 ont l'activité de surface la plus élevée, les oléfines sulfonates présentent une activité maximale lors de l'utilisation d'oléfines en C14 et C16.
L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est une sorte de tensioactif offrant une détergence exceptionnelle, une compatibilité élevée avec l'eau dure et de bonnes propriétés mouillantes et moussantes.


L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est exempt d'irritants cutanés et de sensibilisants et se biodégrade rapidement.
L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est utilisé dans les shampooings de haute qualité, les détergents liquides légers, les bains moussants et les détergents liquides et en poudre puissants.

L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est également utilisé dans la polymérisation en émulsion.
Les mélanges C14-C16 AOS sont fréquemment utilisés dans les savons liquides pour les mains.



L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est une solution aqueuse jaune pâle à 40 % d'alpha oléfine sulfonate de sodium en C14-16.
L'Alpha Olefin Sulfonate (AOS) combine les avantages d'un pouvoir moussant élevé, d'une bonne émulsification, d'une douceur pour la peau et d'une excellente dispersion de savon à la chaux pour donner au formulateur une flexibilité maximale dans la préparation de nettoyants légers et puissants.
L'alpha oléfine sulfonate (AOS) convient également pour une utilisation dans des formulations acides telles que celles contenant des acides alpha-hydroxyles ou de l'acide salicylique.
L'Alpha Olefin Sulfonate (AOS) est parfait pour les produits de soins personnels et les détergents sans sulfate.


L'Alpha Olefin Sulfonate, une solution aqueuse anionique biodégradable de sulfonate d'oléfine de sodium (C-14 C-16), est un tensioactif idéal pour une variété d'utilisations.
L'alpha oléfine sulfonate (AOS) peut constituer une excellente base pour toutes sortes de produits, notamment les nettoyants pour les mains, les shampoings et les produits pour le bain.

L'alpha oléfine sulfonate (AOS) offre aux formulateurs d'excellentes caractéristiques de viscosité et de mousse, ainsi qu'une douceur améliorée par rapport aux laurylsulfates, et peut être utilisé dans une variété d'applications en raison de son excellente viscosité, de sa stabilité à l'eau dure, de sa détergence et de ses caractéristiques de mousse.
L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est un tensioactif plus doux que les laurylsulfates et est utilisé dans les shampooings, les nettoyants pour le corps et les savons pour les mains sans sulfate très performants.


L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est un tensioactif anionique sans sulfate qui est couramment utilisé dans les shampooings et autres produits de bain en raison de ses propriétés respectueuses de la peau, de ses propriétés nettoyantes et moussantes et de sa capacité à bien se combiner avec l'eau pour éliminer la saleté et les huiles.
Le craquage du pétrole est la méthode la plus courante pour le produire en grande quantité.





PRODUCTION ET COMPOSITION D'ALPHA OLÉFINE SULFONATE (AOS) :
L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est produit par sulfonation d'alpha-oléfines, généralement à l'aide de trioxyde de soufre.
L'hydrolyse alcaline ultérieure donne un mélange d'alcènesulfonates (60 à 65 %) et d'hydroxyalcane sulfonates (35 à 40 %).
Les oléfinesulfonates disponibles dans le commerce sont pour la plupart des solutions contenant environ 40 % de principe actif.


UTILISATION DE L'ALPHA OLÉFINE SULFONATE (AOS) :
Les alpha-oléfines sulfonates (AOS) avec des radicaux alcényles linéaires de C12 à C18 sont utilisés comme tensioactifs anioniques dans divers domaines d'application en raison de leur formation de mousse prononcée et de leur stabilité de la mousse (même avec une dureté d'eau élevée), de leur excellent pouvoir de dissolution des graisses et de leur pouvoir de dissolution de l'huile. ainsi qu'un profil écologique favorable et une faible toxicité aquatique et humaine.

Ils sont généralement utilisés dans les détergents et les produits de nettoyage, pour le dégraissage, dans la polymérisation en émulsion, le conditionnement du béton et du mortier ainsi que dans la formulation de pesticides.

L'oléfine sulfonate de sodium C14-16 est introduite dans certains shampooings comme alternative au laureth sulfate de sodium.
Certains groupes et vendeurs suggèrent que c’est meilleur pour la santé de quelqu’un, mais cette affirmation manque de preuves.


Utilisation industrielle :
L'alpha-oléfine sulfonate est principalement utilisée dans la lessive, les détergents liquides et les savons.
D'autres applications incluent les industries du textile, de l'imprimerie et de la teinture ainsi que l'industrie pétrochimique.
L'alpha-oléfine sulfonate est également utilisé comme agent moussant industriel, agent mouillant, améliorant de densité du béton et émulsifiant de pesticides.

Utilisation par le consommateur :
L'alpha-oléfine sulfonate est couramment utilisé comme tensioactif dans les produits de soins personnels, tels que les shampoings sans sulfate, les savons liquides et en barre, les désinfectants pour les mains, les lotions de bain, les bains moussants et les nettoyants pour le visage, ainsi que dans divers produits ménagers tels que les liquides à vaisselle. et les liquides de lavage de véhicules.



DOMAINES D'APPLICATION DE L'ALPHA OLÉFINE SULFONATE (AOS) :
L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est utilisé dans le nettoyage HI&I
L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est utilisé dans la polymérisation en émulsion
L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est utilisé dans la lutte contre les incendies


L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est utilisé dans les soins personnels
L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est utilisé dans les détergents à lessive
L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est utilisé dans les auxiliaires industriels

L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est utilisé dans les produits chimiques de construction
L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est utilisé dans les champs pétrolifères
L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est utilisé en agriculture

L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est utilisé dans les shampooings biodégradables sans sulfate, économiques et très performants.
L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est utilisé dans les savons pour les mains et les gels douche.

L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est utilisé dans les composés de lavage de voiture
L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est utilisé dans les détergents liquides légers.
L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est utilisé dans les détergents à lessive ultra résistants.



AVANTAGES DE L'ALPHA OLÉFINE SULFONATE (AOS) :
L'alpha-oléfine sulfonate (AOS) présente d'excellentes caractéristiques coût/performance et propriétés de mousse
L'alpha oléfine sulfonate (AOS) a une douceur améliorée par rapport aux laurylsulfates
L'alpha-oléfine sulfonate (AOS) présente d'excellentes caractéristiques de viscosité et de mousse.

L'alpha-oléfine sulfonate (AOS) est plus stable que les sulfates d'alcool sur une large plage de pH.
L'alpha-oléfine sulfonate (AOS) est entièrement compatible avec d'autres tensioactifs anioniques, amphotères et non ioniques.


L'alpha-oléfine sulfonate (AOS) est principalement utilisé comme tensioactif majeur ou secondaire dans les produits à rincer tels que les nettoyants pour les mains, les nettoyants pour le visage, les bains moussants, les shampoings et, le plus souvent, les nettoyants pour le corps.
L'alpha oléfine sulfonate (AOS) donnera à votre formulation DIY une forme riche et crémeuse et rendra les bulles épaisses et moelleuses.
Parce que l'alpha oléfine sulfonate (AOS) est un produit naturel et biologique, il fera des merveilles pour les personnes ayant une peau sensible au pH.

L'alpha oléfine sulfonate (AOS) est un fantastique substitut aux produits sulfatés, vous permettant de réaliser une recette sans sulfate.
L'alpha-oléfine sulfonate (AOS) est efficace avec l'eau dure.
L'alpha-oléfine sulfonate (AOS) peut être utilisé dans des produits solides ou en crème sans avoir à chauffer la solution.



COMMENT FONCTIONNE L'ALPHA OLÉFINE SULFONATE (AOS) :
L'alpha oléfine sulfonate (AOS) nettoie votre peau et vos cheveux en éliminant la saleté et les polluants associés aux huiles.
L'alpha-oléfine sulfonate (AOS) agit en permettant aux huiles de se mélanger à l'eau, qui peut ensuite être facilement éliminée, lavant ainsi efficacement la région ciblée.

CONCENTRATION ET SOLUBILITÉ DE L'ALPHA OLÉFINE SULFONATE (AOS) :
Il est recommandé de l'utiliser à une concentration de 10 à 16 %.
L'alpha-oléfine sulfonate (AOS) est soluble dans l'eau, l'alcool et le glycérol mais est insoluble dans l'huile.

COMMENT UTILISER:
Préparez séparément les phases huileuse et aqueuse de votre formulation.
Chauffer la phase huile et eau à l’aide d’un bain-marie.
Ajoutez notre AOC à la phase aqueuse, accompagné d'une agitation constante.
Mélangez les deux phases ensemble à l’aide d’un mini-mixeur ou d’un gros pinceau mélangeur.





STABILITÉ/DURÉE DE CONSERVATION DE L'ALPHA OLÉFINE SULFONATE (AOS) :
Deux ans dans un stockage approprié.
A conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.
L'alpha-oléfine sulfonate est stable dans une large plage de pH et convient pour une utilisation dans des environnements acides.


FABRICATION D'ALPHA OLÉFINE SULFONATE (AOS) :
L'alpha-oléfine sulfonate est un composé chimique composé de sels de sulfonate à longue chaîne fabriqués par le processus de sulfonation des alpha-oléfines.
Le sulfonate d'alpha-oléfine est produit par oligomérisation de l'éthylène ou par synthèse Fischer-Tropsch.
Le processus est suivi d'une purification.


SOLUBILITÉ DE L'ALPHA OLÉFINE SULFONATE (AOS) :
L'alpha-oléfine sulfonate se caractérise par une bonne solubilité, adaptée à une utilisation dans les détergents liquides.



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DE L'ALPHA OLÉFINE SULFONATE (AOS) :
Nomenclature INCI : Sulfonate d'oléfine de sodium C14-16
Apparence : Liquide clair : jaune pâle à ambre clair
Niveaux d'utilisation suggérés : 20 à 60 % de l'ensemble de votre formulation.
Applications suggérées : Liquide clair : jaune pâle à ambre clair
pH : 10 % Aqueux 6,0
Stockage : Protégé de la lumière directe et de l’humidité à une température de 50°-77°F (10°-25°C)
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Ce produit doit être ajouté à une formulation au taux d'utilisation recommandé.
Aspect Liquide incolore ou jaune clair
Matière active %34,0 ~ 36,0
Sulfate %≤1,36
Matière non sulfatée %1,70
NaOH %≤0,50
Couleur [klett]≤80




INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR L'ALPHA OLÉFINE SULFONATE (AOS) :
Premiers secours:
Description des premiers secours :
Conseils généraux :
Consultez un médecin.
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Sortez de la zone dangereuse :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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








SYNONYMES D'ALPHA OLÉFINE SULFONATE (AOS) :
Alpha-oléfine sulfonate de sodium
Sulfonate de tétradécène de sodium
Alpha-oléfine linéaire
α-oléfine sulfonate
Sulfonate d'a-oléfine de sodium
Sulfonate d'oléfine de sodium c14-16


ALPHA TOCOPHEROL ACETATE
ALPHA TOCOPHEROL ACETATE Alpha Tocopherol acetate is a tocol. Alpha tocopherol is the primary form of vitamin E that is preferentially used by the human body to meet appropriate dietary requirements. In particular, the RRR-alpha tocopherol (or sometimes called the d-alpha-tocopherol stereoisomer) stereoisomer is considered the natural formation of alpha-tocopherol and generally exhibits the greatest bioavailability out of all of the alpha-tocopherol stereoisomers. Moreover, RRR-alpha-tocopherol acetate is a relatively stabilized form of vitamin E that is most commonly used as a food additive when needed. Alpha tocopherol acetate is subsequently most commonly indicated for dietary supplementation in individuals who may demonstrate a genuine deficiency in vitamin E. Vitamin E itself is naturally found in various foods, added to others, or used in commercially available products as a dietary supplement. The recommended dietary allowances (RDAs) for vitamin E alpha-tocopherol are: males = 4 mg (6 IU) females = 4 mg (6 IU) in ages 0-6 months, males = 5 mg (7.5 IU) females = 5 mg (7.5 IU) in ages 7-12 months, males = 6 mg (9 IU) females = 6 mg (9 IU) in ages 1-3 years, males = 7 mg (10.4 IU) females = 7 mg (10.4 IU) in ages 4-8 years, males = 11 mg (16.4 IU) females = 11 mg (16.4 IU) in ages 9-13 years, males = 15 mg (22.4 IU) females = 15 mg (22.4 IU) pregnancy = 15 mg (22.4 IU) lactation = 19 mg (28.4 IU) in ages 14+ years. Most individuals obtain adequate vitamin E intake from their diets; genuine vitamin E deficiency is considered to be rare. Nevertheless, vitamin E is known to be a fat-soluble antioxidant that has the capability to neutralize endogenous free radicals. This biologic action of vitamin E consequently continues to generate ongoing interest and study in whether or not its antioxidant abilities may be used to help assist in preventing or treating a number of different conditions like cardiovascular disease, ocular conditions, diabetes, cancer and more. At the moment however, there exists a lack of formal data and evidence to support any such additional indications for vitamin E use. D-alpha tocopheryl acetate appears as odorless off-white crystals. Darkens at 401° F. Molecular Weight of Alpha Tocopherol acetate: 472.7 g/mol Computed by PubChem 2.1 (PubChem release 2019.06.18) XLogP3-AA of Alpha Tocopherol acetate: 10.8 Computed by XLogP3 3.0 (PubChem release 2019.06.18) Hydrogen Bond Donor Count of Alpha Tocopherol acetate: 0 Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18) Hydrogen Bond Acceptor Count of Alpha Tocopherol acetate: 3 Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18) Rotatable Bond Count of Alpha Tocopherol acetate: 14 Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18) Exact Mass of Alpha Tocopherol acetate: 472.391646 g/mol Computed by PubChem 2.1 (PubChem release 2019.06.18) Monoisotopic Mass of Alpha Tocopherol acetate: 472.391646 g/mol Computed by PubChem 2.1 (PubChem release 2019.06.18) Topological Polar Surface Area of Alpha Tocopherol acetate: 35.5 Ų Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18) Heavy Atom Count of Alpha Tocopherol acetate: 34 Computed by PubChem Formal Charge of Alpha Tocopherol acetate: 0 Computed by PubChem Complexity of Alpha Tocopherol acetate: 602 Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18) Isotope Atom Count of Alpha Tocopherol acetate: 0 Computed by PubChem Defined Atom Stereocenter Count of Alpha Tocopherol acetate:3 Computed by PubChem Undefined Atom Stereocenter Count of Alpha Tocopherol acetate: 0 Computed by PubChem Defined Bond Stereocenter Count of Alpha Tocopherol acetate: 0 Computed by PubChem Undefined Bond Stereocenter Count of Alpha Tocopherol acetate: 0 Computed by PubChem Covalently-Bonded Unit Count of Alpha Tocopherol acetate: 1 Computed by PubChem Compound of Alpha Tocopherol acetate Is Canonicalized Yes Properties Related Categories Aloe Vera, Biochemicals and Reagents, Cell Biology, Linum usitatissimum (Flax), Lipids, Nutrition Research, Phytochemicals by Plant (Food/Spice/Herb), Prenols, Vitamin E, Vitamins Less... Quality Level 200 biological source synthetic (organic) assay ≥96% (HPLC) form viscous liquid application(s) HPLC: suitable color colorless to dark yellow density 0.96 g/mL at 20 °C (lit.) Show More (12) Description General description α-Tocopherol is a predominant form of vitamin E in human and animal tissues[1] and also in leaf chloroplasts.[3] It is the major form in supplements.[1] DL-α-Tocopherol acetate is considered as the only storage form of vitamin E.[2] Application DL-α-Tocopherol acetate has been used to study it effect on blood pressure and lipidic profile in streptozotocin-induced diabetes mellitus rats.[4] It has also been used as a standard in α-tocopherol analysis using plasma sample[5][6] and mature fresh tobacco leaves.[7] Packaging 5, 25, 100 g in glass bottle Biochem/physiol Actions Tocopherols (TCP) (vitamin E) are a series (α, β, γ and δ) of chiral organic molecules that vary in their degree of methylation of the phenol moiety of the chromanol ring. Tocopherols are lipid soluble anti-oxidants that protect cell membranes from oxidative damage. α-Tocopherol is the form of tocopherol preferentially absorbed by homo sapiens. Tocopherol acetate has properties similar but not identical to α-tocopherol. Tocopheryl acetate RRR-Alpha Tocopherol acetate RRR-Alpha Tocopherol acetate RRR-Alpha Tocopherol acetate Names IUPAC name [(2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]chroman-6-yl] acetate Other names α-Tocopherol acetate Vitamin E acetate Identifiers CAS Number 58-95-7 RRR-α-isomer check 3D model (JSmol) Interactive image ChEMBL ChEMBL1047 check ChemSpider 77987 check ECHA InfoCard 100.000.369 PubChem CID 86472 UNII A7E6112E4N check CompTox Dashboard (EPA) DTXSID1031096 InChI[show] SMILES[show] Properties Chemical formula C31H52O3 Molar mass 472.743 g/mol Appearance pale yellow, viscous liquid[1] Melting point –27.5 °C [1] Boiling point 240 °C decays without boiling[2] Solubility in water insoluble[1] Solubility soluble in acetone, chloroform, diethyl ether; poorly soluble in ethanol[1] Hazards NFPA 704 (fire diamond) NFPA 704 four-colored diamond 110 Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa). check verify (what is check☒ ?) Infobox references Alpha Tocopherol acetate, also known as vitamin E acetate, is a synthetic form of vitamin E. It is the ester of acetic acid and α-tocopherol.[2] The U.S. Centers for Disease Control and Prevention says that vitamin E acetate is a very strong culprit of concern in the 2019 outbreak of vaping-associated pulmonary injury (VAPI),[3] but there is not yet sufficient evidence to rule out contributions from other chemicals.[4][5] Use in cosmetics Alpha Tocopherol acetate is often used in dermatological products such as skin creams. It is not oxidized and can penetrate through the skin to the living cells, where about 5% is converted to free tocopherol. Claims are made for beneficial antioxidant effects.[6] Alpha Tocopherol acetate is used as an alternative to tocopherol itself because the phenolic hydroxyl group is blocked, providing a less acidic product with a longer shelf life. It is believed that the acetate is slowly hydrolyzed after it is absorbed into the skin, regenerating tocopherol and providing protection against the sun's ultraviolet rays.[7] Tocopheryl acetate was first synthesized in 1963 by workers at Hoffmann-La Roche.[8] Although there is widespread use of tocopheryl acetate as a topical medication, with claims for improved wound healing and reduced scar tissue,[9] reviews have repeatedly concluded that there is insufficient evidence to support these claims.[10][11] There are reports of vitamin E-induced allergic contact dermatitis from use of vitamin E derivatives such as tocopheryl linoleate and tocopherol acetate in skin care products. Incidence is low despite widespread use.[12] Misuse Ingredient in vape liquids See also: 2019–20 vaping lung illness outbreak, Vaping-associated pulmonary injury, and Lacing (drugs) § Cannabis On September 5, 2019, the United States Food and Drug Administration (US FDA) announced that 10 out of 18, or 56% of the samples of vape liquids sent in by states, linked to recent vaping related lung disease outbreak in the United States, tested positive for vitamin E acetate[13] which had been used as a thickening agent by illicit THC vape cartridge manufacturers.[14] On November 8, 2019, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) identified vitamin E acetate as a very strong culprit of concern in the vaping-related illnesses, but has not ruled out other chemicals or toxicants as possible causes.[3] The CDC's findings were based on fluid samples from the lungs of 29 patients with vaping-associated pulmonary injury, which provided direct evidence of vitamin E acetate at the primary site of injury in all the 29 lung fluid samples tested.[3] Research suggests when vitamin E acetate is inhaled, it may interfere with normal lung functioning.[5] A 2020 study found that vaporizing vitamin E acetate produced carcinogenic alkenes and benzene, but also exceptionally toxic ketene gas, which may be a contributing factor to the pulmonary injuries.[15] Chemistry At room temperature, Alpha Tocopherol acetate is a fat-soluble liquid. It has 3 chiral centers and thus 8 stereoisomers. It is made by esterifying α-tocopherol with acetic acid. 2R,4R,8R-isomer, also known as RRR-Alpha Tocopherol acetate, is the most common isomer used for various purposes. This is because α-tocopherol occurs in the nature primarily as RRR-α-tocopherol.[2] α-Tocopherol acetate does not boil at atmospheric pressure and begins to degrade at 240 °C.[2] It can be vacuum distilled: it boils at 184 °C at 0.01 mmHg, at 194 °C (0.025 mmHg) and at 224 °C (0.3 mmHg). In practice, it is not degraded notably by air, visible light or UV-radiation. It has a refractive index of 1.4950–1.4972 at 20 °C.[1] α-Tocopherol acetate is hydrolyzed to α-tocopherol and acetic acid under suitable conditions or when ingested by people. What’s tocopheryl acetate? Alpha-tocopheryl acetate (ATA) is a specific form of vitamin E that’s often found in skin care products and dietary supplements. It’s also known as tocopheryl acetate, tocopherol acetate, or vitamin E acetate. Vitamin E is known for its antioxidant properties. Antioxidants help to protect your body from damaging compounds called free radicals. Normally, free radicals form when your body converts food into energy. However, free radicals can also come from UV light, cigarette smoke, and air pollution. In nature, vitamin E comes in the form of tocopheryl or tocotrienol. Both tocopheryl and tocotrienol have four forms, known as alpha, beta, gamma, and delta. Alpha-tocopheryl (AT) is the most active form of vitamin E in humans. Alpha Tocopherol acetateis more stable than AT, meaning it can better withstand environmental stresses such as heat, air, and light. This makes it ideal for use in supplements and fortified foods because it has a longer shelf life. Where can I find tocopheryl acetate? Cosmetics and supplements You’ll find Alpha Tocopherol acetatein a variety of skin care products. The antioxidant properties of vitamin E can help to prevent damage to skin caused by free radicals from UV exposure. Vitamin E may also have an anti-inflammatory effect on the skin. Due to its higher stability, Alpha Tocopherol acetateis also used in vitamin E dietary supplements. When taken orally, Alpha Tocopherol acetateis converted to AT within the intestine. Vitamin E is in most multi-vitamins, so be sure to check how much is in your multi-vitamin if you take one, before adding a supplement. Foods In addition to dietary supplements and cosmetic products, you can find vitamin E in the following foods: green leafy vegetables, such as broccoli and spinach oils, such as sunflower oil, wheat germ oil, and corn oil sunflower seeds nuts, such as almonds and peanuts whole grains fruits, such as kiwi and mango Vitamin E is also added to fortified foods, such as cereals, fruit juices, and many spreads. You can check food labels to see if vitamin E has been added. If you want to increase your vitamin E intake, you should start by first increasing your intake of these foods. Potential benefits Using AT on the skin, especially with vitamin C, helps to prevent UV damage to the skin. In a review of studies, the Linus Pauling Institute at Oregon State University found that using AT with vitamin C on the skin decreased sunburned cells, DNA damage, and skin pigmentation following UV exposure. However, AT is less stable in the environment than ATA, which makes it harder to store. While Alpha Tocopherol acetateis less sensitive to heat and light than AT is, there’s less conversion of Alpha Tocopherol acetateto the active AT form within the skin. This is because the cells in the upper layer of your skin are much less metabolically active. As a result, using cosmetic products containing Alpha Tocopherol acetateon your skin may not be very effective. This is supported by a study from 2011 published in the Medical Principles and Practice journal. Using several commercial skin care products, researchers looked at the conversion of Alpha Tocopherol acetateto the active AT form in the skin of live rats. They found that, while there was Alpha Tocopherol acetatein the upper levels of the skin after using the product, there was no active AT. While there are many studies on the potential benefits of AT, studies on the benefits of Alpha Tocopherol acetateare limited. The results of these studies on Alpha Tocopherol acetateare mixed. Alpha Tocopherol acetateusually needs to be used with other vitamins and minerals to have a beneficial effect. A 2013 study of over 4,000 participants with age-related macular degeneration (AMD) from the Age-Related Eye Disease Study found that their combination of high dose antioxidants C, E, and beta-carotene, along with zinc, worked to delay progression to advanced AMD. In another review of studies, the Linus Pauling Institute found that consuming Alpha Tocopherol acetatealong with other antioxidant supplements had no effect on either the development or prevention of cataracts. Regarding the benefits of vitamin E supplements overall, study results have been mixed on whether they’re beneficial for the following conditions: coronary heart disease cancer cognitive decline, such as Alzheimer’s disease Potential risks Most people don’t experience side effects when taking the recommended daily dose of vitamin E, which is 15 milligrams (mg). Too much Vitamin E can cause problems. The tolerable upper limit dose of vitamin E for adults is 1,000 mg. High doses above 1,000 mg have been associated with the following side effects: dizziness fatigue headaches weakness blurred vision abdominal pain diarrhea nausea If you take high doses of vitamin E supplements for over a year, your risk of bleeding may increase. Speak to your doctor before taking vitamin E supplements if you take anticoagulant medication. It’s unlikely that you’ll get too much vitamin E from foods, but it can happen if you’re also taking supplements. A 2011 studyTrusted Source published in the Journal of the American Medical Association also showed that men taking high doses of vitamin E supplements had a higher risk of developing prostate cancer. It’s important to remember that the FDA doesn’t monitor supplements for purity or quality, so choosing a reputable brand is essential. Using skin care products containing Alpha Tocopherol acetatecan also lead to an allergic reaction, skin reddening, or rash. The bottom line Alpha Tocopherol acetateis a form of vitamin E that’s often included in cosmetic products and dietary supplements due to its higher stability compared to AT. When taken orally, Alpha Tocopherol acetateis converted into active AT within the body. The effectiveness of Alpha Tocopherol acetatein cosmetic products seems to be limited because Alpha Tocopherol acetateisn’t effectively broken down to AT in the upper layers of skin. Additionally, research on the benefits of Alpha Tocopherol acetatesupplements is limited and the results are mixed at best. If you’re looking to get more vitamin E, try adding foods such as leafy green vegetables, nuts, and wheat germ oil to your diet. Speak with your doctor before adding any supplements.
ALPHA-BISABOLOL
DESCRIPTION:

Alpha Bisabolol est un produit naturel.
Alpha Bisabolol accélère le processus de cicatrisation de la peau.
L'Alpha Bisabolol est un actif naturel qui protège la peau des effets du stress environnemental.



NUMÉRO CAS : 515-69-5

NUMÉRO CE : 208-205-9

FORMULE MOLÉCULAIRE : C15H26O

POIDS MOLÉCULAIRE : 222,37 g/mol



DESCRIPTION:

Alpha bisabolol a un effet anti-inflammatoire.
L'alpha bisabolol favorise une cicatrisation plus rapide des plaies, guérit les irritations cutanées et apaise la peau.
L'ingrédient actif convient également aux peaux sensibles.
L'Alpha Bisabolol est un sesquiterpène avec un parfum floral chaud semblable au miel, à la pomme et à la camomille.

L'Alpha Bisabolol est largement utilisé dans de nombreux produits tels que les produits destinés aux peaux sensibles, les produits de soins pour bébés, les produits de rasage et après-rasage, les produits après-soleil.
L'alpha bisabolol est ajouté aux cosmétiques en tant qu'ingrédient actif.
Entre autres choses, Alpha Bisabolol est utilisé comme anti-inflammatoire et pour réduire les irritations.
Ces propriétés ont été raisonnablement étudiées et étayées, ce qui en fait une substance appropriée pour une utilisation en après-rasage.

L'alpha bisabolol est un liquide incolore à légèrement jaune à température ambiante.
Alpha Bisabolol est un liquide huileux clair qui contient au moins 95% d'alpha-Bisabolol.
L'alpha bisabolol a été extrait des fleurs de camomille, qui contiennent en moyenne 30 % de l'ingrédient actif.
Alpha bisabolol est une huile naturelle, incolore et visqueuse dérivée de la plante de camomille.

L'Alpha Bisabolol est également connu sous d'autres noms tels que lévoménol ou bisabolol.
L'alpha bisabolol est un sesquiterpénoïde.
L'alpha bisabolol est largement utilisé dans l'industrie cosmétique et des soins de la peau en raison de ses propriétés apaisantes, anti-inflammatoires et cicatrisantes.
Alpha bisabolol a un parfum doux et floral et est souvent utilisé comme composant de parfum dans divers produits cosmétiques.

L'alpha bisabolol est connu pour ses bienfaits revitalisants pour la peau et est utilisé dans les crèmes, lotions, hydratants et autres formulations de soins de la peau.
Alpha bisabolol a été étudié pour ses propriétés antioxydantes et antimicrobiennes potentielles.
On pense que l'alpha bisabolol aide à protéger la peau des dommages environnementaux et peut aider à réduire les rougeurs et les irritations.
L'alpha bisabolol est souvent utilisé dans les formulations ciblant les peaux sensibles, sèches ou irritées, car il peut aider à apaiser et calmer la peau.
L'alpha bisabolol est considéré comme bien toléré et doux, ce qui le rend adapté à une utilisation dans les produits pour peaux sensibles ou délicates.

L'alpha bisabolol est souvent inclus dans les formulations de produits visant à réduire l'apparence des rides, des ridules et des taches de vieillesse.
Il est important de noter que l'alpha-bisabolol est généralement considéré comme sûr pour une utilisation topique, mais que les personnes souffrant d'allergies ou de sensibilités spécifiques
Alpha Bisabolol convient à tous les types de formulations cosmétiques en raison de sa stabilité et de sa bonne compatibilité avec la peau.
L'alpha bisabolol est extrait par distillation fractionnée de l'huile essentielle de candeia provenant du bois de l'arbre candeia, endémique du Brésil.
L'Alpha Bisabolol est bien connu pour ses propriétés apaisantes, anti-inflammatoires et anti-microbiennes.

On pense que l'alpha bisabolol fournit des effets antioxydants pour la peau qui peuvent aider à l'apparition du vieillissement.
L'Alpha Bisabolol est appliqué par voie topique pour calmer les peaux irritées.
L'alpha bisabolol empêche la dégradation du collagène, évitant ainsi à la peau de perdre des protéines structurelles essentielles.
L'Alpha Bisabolol aide la peau à briller et à se resserrer.

Alpha Bisabolol contient de la vitamine B5, qui sont des humectants naturels, il agit donc comme un réservoir d'humidité.
Alpha Bisabolol ne permet pas à la peau de perdre son hydratation.
Alpha Bisabolol a également un parfum naturel qui procure une sensation apaisante.
Alpha Bisabolol se mélange facilement dans la sécrétion corporelle et facilite également la pénétration d'autres ingrédients dans les couches de la peau.
Alpha Bisabolol contient également un pouvoir antimicrobien qui aide les peaux à tendance acnéique à guérir plus rapidement.

L'alpha bisabolol est non toxique et non irritant pour la peau et il a été démontré qu'il possède des propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes.
Alpha Bisabolol montre également une activité anti-microbienne, en particulier contre certains champignons.
Alpha Bisabolol convient à une utilisation dans les produits de soins de la peau où le formulateur souhaite profiter de ses propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes.
En tant que tel, l'alpha bisabolol peut être utile pour protéger la peau contre les agressions, notamment le nettoyage, le rasage, l'épilation et l'exposition au soleil.
Alpha bisabolol est également un ingrédient utile dans les déodorants naturels.

Alpha Bisabolol est un alcool sesquiterpénique monocyclique naturel.
Alpha bisabolol est une huile visqueuse incolore qui est le principal constituant de l'huile essentielle.
Des concentrations élevées d'Alpha Bisabolol peuvent également être trouvées dans certains cultivars de cannabis médicinal.
L'alpha bisabolol est peu soluble dans l'eau et la glycérine, mais soluble dans l'éthanol.
Alpha bisabolol se trouve également naturellement mais est rare.

Le bisabolol synthétique est généralement un mélange racémique des deux, α-(±)-bisabolol.
Alpha bisabolol est le terpénoïde responsable de l'arôme distinctif des fleurs de camomille, et lorsqu'il est isolé, son parfum a également été comparé aux pommes, au sucre et au miel.
Alpha bisabolol a un faible arôme floral sucré et est utilisé dans divers parfums.
L'alpha bisabolol est également utilisé depuis des centaines d'années dans les cosmétiques en raison de ses propriétés cicatrisantes pour la peau, notamment la réduction des rides, la ténacité de la peau et la réparation de la peau endommagée par le soleil. Plus récemment, il a été associé à la trétinoïne comme traitement topique contre l'acné.

L'Alpha Bisabolol est connu pour ses propriétés anti-irritantes, anti-inflammatoires et anti-microbiennes.
Il a également été démontré que l'alpha bisabolol améliore l'absorption percutanée de certaines molécules et a trouvé une utilisation comme activateur de pénétration : un agent utilisé dans les formulations topiques, augmentant la propension des substances à être absorbées sous la peau.
Un composé structurellement apparenté connu sous le nom d'Alpha Bisabolol ne diffère que par la position du groupe fonctionnel alcool tertiaire.
Alpha Bisabolol est un alcool sesquiterpénique monocyclique naturel.

L'Alpha Bisabolol est un alcool sesquiterpénique non toxique, présent dans les huiles essentielles naturelles, à activité anticancéreuse.
Alpha bisabolol se produit naturellement.
L'alpha bisabolol est largement utilisé dans les produits de soins personnels et les cosmétiques en raison de son parfum floral et de ses nombreuses propriétés bénéfiques pour la peau.
Alpha Bisabolol est aussi simplement appelé Bisabolol ou Levomenol.
Alpha Bisabolol contient du panthénol, qui est un humectant qui permet à la peau de retenir l'humidité.

L'Alpha Bisabolol se dessèche moins vite et la peau reste bien hydratée.
De plus, la substance pénètre dans les couches profondes de la peau, ce qui prévient également le vieillissement cutané.
L'alpha bisabolol fait également pénétrer plus profondément dans la peau d'autres ingrédients d'un produit.
Cela se produit avec les huiles, mais aussi avec les vitamines, les antioxydants ou les minéraux.

L'Alpha Bisabolol est donc une amélioration pour un produit de soin.
L'alpha bisabolol est un alcool sesquiterpénique insaturé monocyclique, l'alpha-bisabolol.
Alpha Bisabolol contient au moins 95 % d'alpha-bisabolol.
La teneur en Alpha Bisabolol est inférieure à 0,1 % / 1000 ppm.

Alpha bisabolol est assez proche d'un ingrédient connu de la camomille.
Alpha bisabolol est connu pour son effet apaisant et largement utilisé dans les cosmétiques de soins de la peau.
Alpha Bisabolol est un ingrédient idéal pour les cosmétiques pour peaux stressées et sensibles
L'alpha bisabolol est le principal composant actif de la camomille.
L'Alpha Bisabolol est utilisé depuis longtemps en cosmétique pour ses propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes & apaisantes, et anti-microbiennes.

Les effets les plus importants de l'Alpha Bisabolol pour une utilisation en cosmétique sont anti-inflammatoires, cicatrisants, antibactériens et antimycosiques.
Alpha Bisabolol est donc parfaitement adapté à une utilisation dans toutes sortes de produits de soin de la peau.
L'alpha bisabolol peut être utilisé comme substance active dans des préparations cosmétiques pour la protection et le soin des peaux sensibles, des préparations pour bébés et enfants, des produits solaires et après-soleil, des après-rasages et des préparations pour l'hygiène buccale.
Alpha bisabolol est un agent antimicrobien et anti-inflammatoire.

Alpha bisabolol fournit des propriétés cicatrisantes.
Alpha bisabolol est utilisé dans les formulations de soins de la peau.
L'Alpha Bisabolol est un actif cosmétique et aromachimique naturellement présent dans la camomille, entre autres.
L'alpha bisabolol est largement utilisé pour ses propriétés cicatrisantes pour la peau, en raison de ses bienfaits anti-inflammatoires et antibactériens, couramment utilisés dans les produits de rasage et contre les coups de soleil pour ces mêmes raisons.



DOMAINES D'UTILISATION :

-peau sensible
-produits de soin pour bébé
-produits de rasage et après-rasage
-produits après-soleil.



LES USAGES:

Pour bénéficier des effets bénéfiques de l'Alpha Bisabolol dans les produits de soins personnels, il est judicieux de l'ajouter d'une certaine manière.
Vous ne devez jamais utiliser le produit non dilué sur la peau.
L'Alpha Bisabolol convient aux peaux sèches, rouges et sensibles, mais également utilisable pour les soins anti-âge.

-fragrance
-conditionnement de la peau
-agents apaisants



APPLICATIONS COSMÉTIQUES :

-Produits pour peaux sensibles
-Produits de soins pour bébé
-Préparations après-rasage
-Formules après-soleil
-Cosméceutiques



AVANTAGES:

-Conditionnement de la peau
-Anti-inflammatoire
-Liquide clair, incolore, soluble dans l'huile
-Très faible odeur
-Sûr dermatologiquement et toxicologiquement
-IL-1a - Inhibition du TNFa et du LTB4
- Stimulateur d'acide hyaluronique



CARACTÉRISTIQUES:

-Propriétés anti-inflammatoires
-Un arôme frais naturel, frais et boisé qui apaise naturellement la peau.
-Contient 95% d'alpha-bisabol
- Connu pour soulager les douleurs musculaires, les brûlures et la peau déshydratée.



PROPRIÉTÉS:

-Soin des cheveux
-Purifiant/Détox
-Apaisant
-Protection solaire



PROPRIÉTÉS:

-Poids moléculaire : 222,37 g/mol
-XLogP3-AA : 3,8
-Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 1
-Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 1
- Nombre d'obligations rotatives : 4
-Masse exacte : 222,198365449 g/mol
-Masse monoisotopique : 222.198365449 g/mol
-Surface polaire topologique : 20,2 Ų
- Nombre d'atomes lourds : 16
-Complexité : 284
-Nombre d'atomes isotopiques : 0
-Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
-Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 2
-Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
-Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
- Nombre d'unités liées par covalence : 1
-Le composé est canonisé : oui



PROPRIÉTÉS:

-Niveau de qualité : 100
-Test : ≥ 93 % (GC)
-activité optique : [α]/D -58±5°, net
-indice de réfraction : n20/D 1.496
-Chaîne SMILES : C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(C)=CC1



ACTIONS PHYSIQUES ET CHIMIQUES :

L'alpha bisabolol est actif contre les cellules de la leucémie aiguë primaire, y compris les leucémies aiguës lymphoblastiques BCR-ABL(+).
L'alpha bisabolol est l'inhibiteur des canaux Ca(2+) voltage-dépendants dans les préparations de muscles lisses trachéaux du rat.
L'alpha bisabolol inhibe également la croissance et la survie des cellules de gliome humain et de rat.
Alpha Bisabolol est un nouvel agent thérapeutique potentiel contre la leishmaniose.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:

-Apparence: liquide visqueux clair incolore
-Test : 95,00 à 100,00
-Point d'ébullition : 314,00 à 315,00 °C. à 760,00 mm Hg
-Pression de vapeur : 0,000040 mmHg à 25,00 °C.
- Point d'éclair : 275,00 °F. TCC ( 135.00 °C. )
-logP (dont/se): 5.070




CARACTÉRISTIQUES:

-Densité : 0,93
-Point d'éclair : 135 °C (275 °F)
-Indice de réfraction : 1,495
-Sensibilité : sensible à l'air
-Informations sur la solubilité : Soluble dans l'alcool, les huiles naturelles, minérales et synthétiques. Insoluble dans l'eau.
-Poids de la formule : 222,37
-Pourcentage de pureté : 96 %
-Forme Physique : Liquide



STOCKAGE:

Conserver à l'écart des agents oxydants.
Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.



SYNONYME:

6-méthyl-2-(4-méthylcyclohex-3-èn-1-yl)hept-5-èn-2-ol
Bisabolol
515-69-5
(+/-)-alpha-bisabolol
6-méthyl-2-(4-méthyl-3-cyclohexén-1-yl)-5-heptén-2-ol
Anymol
72059-10-0
EINECS 276-310-7
(+)-anymol
6-méthyl-2-(4-méthylcyclohex-3-ényl)hept-5-én-2-ol
(R*,S*)-(1)-alpha,4-diméthyl-alpha-(4-méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1-méthanol
Dragosantol
Camilol
3-Cyclohexène-1-méthanol, .alpha.,4-diméthyl-.alpha.-(4-méthyl-3-pentényl)-, (.alpha.R,1R)-rel-
a-Bisabolol
Hydagène B
EINECS 208-205-9
EINECS 246-973-7
dl-.alpha.-bisabolol
épi-.alpha.-bisabolol
6-épi-.alpha.-bisabolol
7-épi-.alpha.-bisabolol
NSC606842
(R*,R*)-alpha,4-diméthyl-alpha-(4-méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1-méthanol
MLS001304113
SCHEMBL172398
.alpha.,4-diméthyl-.alpha.-(4-méthyl-3-pentényl)-3-cyclohexène-1-méthanol
3-Cyclohexène-1-méthanol, ?,4-diméthyl-?-(4-méthyl-3-pentényl)-, (R,R)-
3-Cyclohexène-1-méthanol, alpha,4-diméthyl-alpha-(4-méthyl-3-pentényl)-
DTXSID80859437
(alpha R,1R)-rel-alpha,4-diméthyl-alpha-(4-méthyl-3-pentén-1-yl)-3-cyclohexène-1-méthanol
(R*, R*)- a, 4- diméthyl- a- (4- méthyl- 3- pentényl)cyclohex- 3- ène- 1- méthanol
(R*,R*)-(1)-alpha,4-diméthyl-alpha-(4-méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1-méthanol
(R*,R*)-.alpha.,4-diméthyl-.alpha.-(4-méthyl-3-pentényl)-3-cyclohexène-1-méthanol
(R*,R*)-.alpha.,4-diméthyl-.alpha.-(4-méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1-méthanol
3-Cyclohexène-1-méthanol, alpha,4-diméthyl-alpha-(4-méthyl-3-pentényl)-, (alphaR,1R)-rel-
3-Cyclohexène-1-méthanol, alpha,4-diméthyl-alpha-(4-méthyl-3-pentényl)-, (R*,R*)-
CHEBI:167422
(R*,R*) - a,4 - diméthyl - a - (4 - méthyl - 3 - pentényl)cyclohex - 3 - ène - 1 - méthanol
3-ciclohexéno-1-métanol, Alfa,4-Dimetil-Alfa-(4-metil-3-penten-1-il)-, (Alfa R, 1R)-rel-
3-Cyclohexène-1-méthanol, .alpha.,4-dimethyl-.alpha.-(4-methyl-3-penten-1-yl)-, (.alpha.R,1R)-rel-
3-Cyclohexène-1-méthanol, alpha,4-diméthyl-alpha-(4-méthyl-3-pentényl)-, (thêta,thêta)-(+/-)-
BBL018680
STK111280
AKOS005398189
bisabolol, identique à "alpha-bisabolol".
NSC-606842
LS-74679
SMR000037359
VS-06724
A7604
B2119
FT-0615565
FT-0777837
W-110632
6-méthyl-2-(4-méthyl-1-cyclohex-3-ényl)hept-5-ène-2-ol
(?)-6-méthyl-2-(4-méthyl-3-cyclohexén-1-yl)-5-heptén-2-ol
alpha,4-diméthyl-alpha-(4-méthyl-3-pentényl)-3-cyclohexène-1-méthanol
(R*,R*)-(+/-)-,4-diméthyl-(4-méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1-méthanol
(R*,S*)-(+-)-alpha,4-diméthyl-alpha-(4-méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1-méthanol
3-Cyclohexène-1-méthanol,4-diméthyl-.alpha.-(4-méthyl-3-pentényl)-, (R*,R*)-
26560-22-5
72691-24-8




















ALPHA-BISABOLOL

L'alpha-bisabolol, également connu sous le nom de bisabolol ou lévoménol, est un alcool sesquiterpénique monocyclique naturel dérivé de diverses sources végétales.
L'alpha bisabolol est un liquide incolore à jaune pâle avec un agréable arôme floral.
L'alpha-bisabolol est reconnu pour ses propriétés apaisantes et revitalisantes pour la peau, et il est couramment utilisé dans les produits cosmétiques et de soin de la peau.

Numéro CAS : 515-69-5
Numéro CE : 208-205-9



APPLICATIONS


L'alpha bisabolol est largement utilisé dans les formulations de soins de la peau en raison de ses propriétés apaisantes et calmantes.
L'alpha bisabolol est un ingrédient courant dans les hydratants, aidant à maintenir l'hydratation et la souplesse de la peau.
La nature anti-inflammatoire de l'alpha bisabolol le rend précieux dans les produits ciblant les rougeurs et les irritations.

L'alpha bisabolol est souvent inclus dans les produits après-soleil pour atténuer l'inconfort causé par l'exposition au soleil.
Les propriétés antimicrobiennes du composé contribuent à son inclusion dans les soins de la peau pour les peaux sujettes aux imperfections.
L'alpha bisabolol est utilisé dans les sérums et les crèmes conçus pour réduire l'apparence des rides et ridules.

L'alpha bisabolol est un composant recherché dans les produits formulés pour améliorer le teint général et le teint de la peau.
La douceur de l'alpha bisabolol le rend adapté à une utilisation dans les soins pour bébés pour maintenir le confort de la peau.

L'alpha bisabolol est utilisé dans les lotions pour le corps pour procurer une sensation apaisante et luxueuse lors des routines quotidiennes de soins de la peau.
Le profil olfactif de l'alpha bisabolol en fait un ajout précieux aux parfums et aux soins corporels parfumés.
L'alpha bisabolol est incorporé dans les nettoyants pour le visage pour sa capacité à nettoyer et à calmer la peau simultanément.

Le potentiel de cicatrisation de l'alpha bisabolol le rend approprié pour être inclus dans les soins de la peau pour les soins post-opératoires.
L'alpha bisabolol contribue aux effets apaisants des masques faciaux, améliorant l'expérience globale.
L'alpha bisabolol est utilisé dans les produits de soins pour hommes pour soulager les irritations cutanées causées par le rasage.

L'alpha bisabolol se trouve dans les crèmes sous les yeux pour réduire la finesse des bouffées et donner une apparence rafraîchie.
Les propriétés anti-irritantes de l'alpha bisabolol le rendent utile dans les déodorants pour les peaux sensibles des aisselles.
L'alpha bisabolol est utilisé dans les nettoyants pour le corps et les gels douche pour créer une expérience de nettoyage relaxante et douce pour la peau.
Les effets anti-inflammatoires de l'alpha bisabolol contribuent à son utilisation dans des formulations ciblant des affections cutanées telles que l'eczéma.

L'alpha bisabolol est inclus dans les baumes à lèvres pour apaiser et protéger la peau délicate des lèvres.
La compatibilité de l'alpha bisabolol avec les peaux sensibles en fait un incontournable des produits destinés aux personnes sensibles.

L'alpha bisabolol est utilisé dans les crèmes pour les pieds pour soulager et réconforter les pieds fatigués et endoloris.
La présence d'alpha bisabolol dans les crèmes et lotions pour les mains aide à maintenir des mains douces et nourries.
L'alpha bisabolol est incorporé dans les brumes faciales pour offrir une bouffée rapide et rafraîchissante d'hydratation et de calme.

La compatibilité de l'alpha bisabolol avec diverses formulations le rend polyvalent pour les produits sans rinçage et à rincer.
L'alpha bisabolol est un ajout précieux aux gammes de soins de la peau naturels et biologiques, s'alignant sur les préférences des consommateurs pour les ingrédients à base de plantes.
L'alpha bisabolol est couramment inclus dans les crèmes de nuit et les masques de nuit pour favoriser le rajeunissement de la peau pendant que la peau est au repos.

Ses propriétés apaisantes pour la peau en font un ingrédient de choix dans les produits post-épilation pour calmer les peaux irritées.
La nature non sensibilisante de l'alpha bisabolol lui permet d'être utilisé dans des formulations pour les peaux réactives ou sujettes aux allergies.

L'alpha bisabolol se trouve dans les toniques pour le visage pour équilibrer les niveaux de pH de la peau et la préparer aux étapes de soin ultérieures.
Les effets calmants de l'alpha bisabolol s'étendent aux soins du cuir chevelu, où il est utilisé dans les shampooings et les revitalisants pour apaiser les cuirs chevelus sensibles.

L'alpha bisabolol est utilisé dans les bases de maquillage pour créer une toile lisse et minimiser l'apparence des rougeurs.
L'origine naturelle de l'alpha bisabolol s'aligne sur les principes de beauté propre, ce qui en fait un choix populaire dans les cosmétiques naturels et biologiques.
L'alpha bisabolol est inclus dans les huiles corporelles pour offrir une expérience de massage luxueuse et apaisante.
Les propriétés anti-inflammatoires de l'alpha bisabolol sont exploitées dans les traitements localisés de l'acné pour réduire les rougeurs et les gonflements.

L'alpha bisabolol se trouve dans les produits de bain pour créer une expérience de bain apaisante et aromathérapeutique.
L'alpha bisabolol contribue aux effets nourrissants des masques et soins pour les mains, traitant les peaux sèches et rugueuses.
L'alpha bisabolol est inclus dans les soins de la peau pour les peaux ménopausées, aidant à faire face aux changements de texture et de sensibilité de la peau.
L'alpha bisabolol est utilisé dans les formulations démaquillantes pour dissoudre en douceur le maquillage sans enlever l'hydratation de la peau.

L'alpha bisabolol peut être incorporé dans les soins intimes pour apaiser et soutenir les zones délicates.
Le profil de parfum de l'alpha bisabolol en fait un ajout attrayant aux lotions corporelles parfumées et aux vaporisateurs corporels.
L'alpha bisabolol est utilisé dans les produits de pré-rasage pour adoucir et préparer la peau pour une expérience de rasage plus douce.

L'alpha bisabolol se trouve dans les baumes multi-usages pour sa capacité à apporter un soulagement ciblé à divers problèmes de peau.
L'alpha bisabolol est utilisé dans les traitements du cuir chevelu et les sérums pour traiter la sensibilité du cuir chevelu et favoriser un environnement capillaire plus sain.

L'alpha bisabolol contribue aux effets apaisants des produits de soin pour bébés, soutenant le bien-être des peaux délicates.
L'alpha bisabolol peut être trouvé dans les crèmes contre les vergetures pour aider à améliorer l'apparence de la texture de la peau.
La compatibilité de l'alpha bisabolol avec divers formats de produits permet son inclusion dans des formulations à base de gel, de crème et d'huile.
L'alpha bisabolol est utilisé dans les formulations pour les peaux matures afin de traiter les problèmes liés à l'âge tels que la sécheresse et les ridules.

L'alpha bisabolol contribue au confort des produits post-exfoliation en réduisant les irritations potentielles.
L'alpha bisabolol est inclus dans les routines de soins de la peau ciblant les rougeurs et la rosacée, aidant à créer un teint plus uniforme.
Le rôle de l'alpha bisabolol dans les formulations cosmétiques met l'accent sur son adaptabilité et sa valeur dans la promotion de la santé de la peau et l'amélioration de l'expérience sensorielle globale des produits de soins de la peau et de soins personnels.

La polyvalence de l'alpha bisabolol s'étend aux soins capillaires, où il peut être trouvé dans les masques capillaires et les traitements pour nourrir et calmer le cuir chevelu.
L'alpha bisabolol est utilisé dans les produits solaires pour apaiser et réduire les rougeurs causées par l'exposition aux UV.

Les propriétés douces de l'alpha bisabolol le rendent approprié pour une utilisation dans les produits pour les zones sensibles comme le maillot et les aisselles.
L'alpha bisabolol peut être incorporé dans les sprays fixateurs de maquillage pour apporter une touche finale rafraîchissante et apaisante pour la peau.
L'alpha bisabolol contribue au confort des produits corporels post-entraînement en soulageant l'inconfort cutané.

L'alpha bisabolol se trouve dans les gommages corporels et les exfoliants pour améliorer la texture globale de la peau et laisser la peau douce et rafraîchie.
La compatibilité de l'alpha bisabolol avec divers actifs de soin de la peau lui permet d'être combiné avec d'autres ingrédients pour des bienfaits accrus.
L'alpha bisabolol peut être inclus dans les déodorants naturels pour fournir une protection contre les odeurs tout en minimisant l'irritation de la peau.
L'alpha bisabolol est utilisé dans les apprêts pour créer une toile lisse pour l'application du maquillage.

L'alpha bisabolol contribue aux effets apaisants des masques en tissu, offrant une expérience de type spa à la maison.
L'alpha bisabolol peut être trouvé dans les traitements pour les lèvres pour atténuer la sécheresse et procurer une sensation de confort.
L'alpha bisabolol est incorporé dans les désinfectants pour les mains pour contrecarrer les effets potentiellement desséchants de l'alcool.

La polyvalence de l'alpha bisabolol en fait un complément approprié aux huiles, sérums et émulsions pour le visage.
L'alpha bisabolol est utilisé dans des formulations ciblant des affections cutanées telles que le psoriasis et l'eczéma en raison de ses effets anti-inflammatoires.
L'alpha bisabolol contribue à l'expérience sensorielle des produits d'aromathérapie, favorisant la relaxation et le bien-être.
L'alpha bisabolol peut être trouvé dans les produits anti-âge pour soutenir la résistance et l'apparence jeune de la peau.

La compatibilité de l'alpha bisabolol avec les formulations à base d'eau et d'huile élargit ses possibilités d'application.
L'alpha bisabolol est utilisé dans les gommages et les crèmes pour les pieds pour créer une routine de soins des pieds revitalisante et apaisante.

L'inclusion d'alpha bisabolol dans les brumes corporelles offre une façon légère et rafraîchissante de profiter de ses bienfaits apaisants.
L'alpha bisabolol peut être incorporé dans des produits de soin du cuir chevelu sensible pour traiter les démangeaisons et l'inconfort.
L'alpha bisabolol est utilisé dans des formulations ciblant les rougeurs et les irritations cutanées causées par des facteurs de stress environnementaux.
L'alpha bisabolol contribue aux effets bénéfiques pour la peau des masques de nuit, favorisant un teint matinal radieux.

L'arôme doux de l'alpha bisabolol en fait un choix privilégié pour les produits de soin subtilement parfumés.
L'alpha bisabolol se trouve dans les produits de récupération post-exercice pour procurer une sensation de fraîcheur et d'apaisement.

L'utilisation généralisée de l'alpha bisabolol souligne son importance dans les soins de la peau modernes, où il améliore l'efficacité du produit et l'expérience de l'utilisateur tout en répondant à une variété de besoins et de préférences de la peau.
L'alpha bisabolol est exploité dans les sérums pour le visage pour offrir des bienfaits apaisants concentrés aux zones ciblées.
L'alpha bisabolol contribue aux effets apaisants des brumes faciales, procurant une sensation instantanée de confort et d'hydratation.

La compatibilité de l'alpha bisabolol avec les ingrédients naturels et synthétiques en fait un choix polyvalent pour la formulation.
L'alpha bisabolol est utilisé dans les produits anti-rougeurs pour aider à équilibrer le teint de la peau et réduire l'apparence des rougeurs.

L'alpha bisabolol se trouve dans les crèmes et les lotions pour le corps pour une expérience apaisante et hydratante complète.
L'alpha bisabolol est utilisé dans les baumes de nuit et les masques de sommeil pour favoriser le renouvellement et la restauration de la peau pendant la nuit.
La texture légère de l'alpha bisabolol lui permet d'être inclus dans des produits à absorption rapide comme les sprays corporels.

L'alpha bisabolol contribue aux effets calmants des produits après-rasage, apaisant la peau fraîchement rasée.
L'alpha bisabolol est incorporé dans les crèmes barrières pour soutenir la fonction barrière protectrice de la peau.
L'alpha bisabolol peut être trouvé dans les produits pour le suivi des tatouages, aidant à apaiser et à protéger les nouveaux tatouages.

L'alpha bisabolol est utilisé dans les formulations de soins intimes pour apporter confort et soutien aux zones délicates.
L'alpha bisabolol contribue à la sensation luxueuse des huiles de massage, améliorant l'expérience globale de relaxation.
Le potentiel de l'alpha bisabolol pour réduire l'apparence des cicatrices en fait un ajout précieux aux produits anti-cicatrices.

L'alpha bisabolol se trouve dans les poudres pour le corps pour apporter un toucher soyeux et apaisant à la peau.
Les effets anti-irritants de l'alpha bisabolol en font un ingrédient bénéfique dans les produits pour les problèmes de peau post-inflammatoires.
L'alpha bisabolol est utilisé dans les lingettes démaquillantes pour nettoyer en douceur et apaiser la peau sans enlever l'humidité.

L'alpha bisabolol contribue aux effets apaisants des huiles nettoyantes, en maintenant le confort de la peau pendant le nettoyage.
L'alpha bisabolol peut être incorporé dans les BB crèmes et les hydratants teintés pour ses bienfaits multitâches pour la peau.
L'alpha bisabolol est utilisé dans les gels désinfectants pour les mains pour lutter contre le dessèchement potentiel de la peau.
L'alpha bisabolol contribue aux effets bénéfiques pour la peau des beurres corporels, offrant une hydratation en profondeur et un confort.

L'alpha bisabolol se retrouve dans les crèmes contour des yeux pour apporter un soin délicat et apaisant au contour des yeux.
L'alpha bisabolol est utilisé dans les traitements localisés pour sa capacité à calmer et à atténuer les rougeurs dans des zones spécifiques.
L'adaptabilité de l'alpha bisabolol s'étend à différents formats de produits, des crèmes aux gels et huiles.
L'alpha bisabolol contribue à la formulation de produits pour les rougeurs du visage, aidant à créer un teint plus uniforme.
La présence d'alpha bisabolol dans une large gamme de produits de soins de la peau et de soins personnels illustre sa polyvalence et son efficacité pour améliorer le bien-être général de la peau tout en répondant à des préférences et des besoins divers.



DESCRIPTION


L'alpha-bisabolol, également connu sous le nom de bisabolol ou lévoménol, est un alcool sesquiterpénique monocyclique naturel dérivé de diverses sources végétales.
L'alpha bisabolol est un liquide incolore à jaune pâle avec un agréable arôme floral.
L'alpha-bisabolol est reconnu pour ses propriétés apaisantes et revitalisantes pour la peau, et il est couramment utilisé dans les produits cosmétiques et de soin de la peau.

Sa structure chimique est caractérisée par un système cyclique bicyclique et une fonction alcool.
L'alpha bisabolol peut être trouvé dans les huiles essentielles de plantes telles que la camomille (Matricaria recutita ou Chamomilla recutita), qui est l'une des principales sources de ce composé.

L'alpha-bisabolol a diverses applications dans l'industrie des cosmétiques et des soins personnels en raison de ses avantages potentiels pour la peau.
L'alpha bisabolol est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires, anti-irritantes et antimicrobiennes, ce qui en fait un ingrédient populaire dans les formulations de soins de la peau.
L'alpha bisabolol peut aider à calmer et à apaiser les peaux sensibles ou irritées, ce qui le rend adapté aux produits conçus pour les personnes ayant une peau sensible ou des affections cutanées.

L'alpha bisabolol est un alcool sesquiterpénique monocyclique naturel dérivé de diverses sources végétales.
L'alpha bisabolol se caractérise par son aspect incolore à jaune pâle et son arôme floral agréable et délicat.
L'alpha bisabolol est largement reconnu pour ses propriétés apaisantes et revitalisantes pour la peau.
L'alpha bisabolol se trouve dans les huiles essentielles de plantes comme la camomille, contribuant à ses qualités thérapeutiques.

Sa structure chimique comprend un système cyclique bicyclique et un groupe fonctionnel alcool.
L'alpha bisabolol est vénéré pour ses propriétés anti-inflammatoires, ce qui le rend idéal pour calmer les peaux irritées.

Grâce à ses caractéristiques antimicrobiennes, il aide à protéger la peau de certains micro-organismes nocifs.
L'alpha bisabolol est un ingrédient populaire dans les cosmétiques et les produits de soin de la peau en raison de sa nature respectueuse de la peau.
L'alpha bisabolol est souvent utilisé dans des formulations ciblant les peaux sensibles ou facilement irritées.
L'alpha bisabolol est connu pour atténuer les rougeurs, les démangeaisons et l'inconfort causés par diverses affections cutanées.
La nature douce de l'alpha bisabolol en fait un choix idéal pour les produits conçus pour tous les types de peau, y compris les peaux sensibles.

L'alpha bisabolol a été étudié pour son potentiel à favoriser la cicatrisation des plaies et à réduire l'apparence des cicatrices.
L'arôme de l'Alpha bisabolol, rappelant les notes florales, se prête à son inclusion dans les fragrances et les parfums.
Sa polyvalence lui permet d'être incorporé dans diverses formulations cosmétiques, notamment des lotions et des crèmes.
La présence d'alpha bisabolol dans les produits de soin de la peau contribue aux effets apaisants et réconfortants globaux.

L'alpha bisabolol est extrait de sources naturelles, s'alignant sur la tendance aux ingrédients végétaux et durables.
L'alpha bisabolol est considéré comme un ingrédient sûr pour les applications topiques et est généralement bien toléré par la plupart des individus.
Les propriétés anti-irritantes de l'alpha bisabolol sont particulièrement bénéfiques dans les produits destinés aux soins post-exposition solaire.
Sa capacité à soulager l'inconfort des facteurs de stress environnementaux en fait un élément précieux dans les routines de soins de la peau.
L'inclusion d'alpha bisabolol dans les cosmétiques reflète l'accent mis par l'industrie sur la fourniture de solutions de soins de la peau efficaces et douces.

En tant qu'ingrédient naturel, l'Alpha bisabolol ajoute une touche d'authenticité aux formulations cherchant à s'aligner sur les préférences des consommateurs.
Sa présence dans les produits de soins de la peau contribue à une sensation de détente et de bien-être lors des routines d'auto-soins.
Les bienfaits multiples de l'alpha bisabolol en font un ingrédient recherché dans les soins de la peau professionnels et quotidiens.
L'alpha bisabolol se trouve souvent dans les hydratants, les sérums, les écrans solaires et d'autres produits qui privilégient la santé et le confort de la peau.
La riche histoire d'utilisation de l'alpha bisabolol dans les remèdes traditionnels converge avec la science moderne pour créer un composant polyvalent et précieux dans les formulations cosmétiques contemporaines.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

Si l'alpha bisabolol est inhalé et qu'une irritation respiratoire se produit, amenez immédiatement la personne affectée à l'air frais.
Si les difficultés respiratoires persistent, consulter un médecin.


Contact avec la peau:

En cas de contact avec la peau, retirer délicatement tout vêtement contaminé et rincer abondamment à l'eau la zone affectée.
Laver soigneusement la peau avec un savon doux et de l'eau.
En cas d'irritation ou de rougeur, cesser l'utilisation et consulter un médecin.
Si l'irritation cutanée persiste ou s'aggrave, consulter un médecin.


Lentilles de contact:

Si Alpha bisabolol entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes, tout en maintenant les paupières ouvertes.
Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire, et continuez à rincer.
Si l'irritation des yeux persiste, consulter un médecin.


Ingestion:

Si Alpha bisabolol est ingéré accidentellement et que des symptômes tels que nausées, vomissements ou gêne gastro-intestinale surviennent, ne pas faire vomir.
Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.
Ne rien donner à boire à une personne inconsciente.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle:
Lors de la manipulation de l'alpha bisabolol, en particulier sous forme concentrée, pensez à porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des gants et des lunettes de sécurité, pour éviter tout contact direct avec la peau ou les yeux.

Éviter l'inhalation :
Minimiser l'exposition par inhalation en travaillant dans des zones bien ventilées ou en utilisant une protection respiratoire appropriée si nécessaire.

Evitez les contacts :
Éviter tout contact cutané direct avec l'Alpha bisabolol non dilué.
En cas de contact, lavez soigneusement la zone affectée avec de l'eau et un savon doux.

Pratiques d'hygiène :
Après manipulation, lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon avant de toucher votre visage ou d'autres zones sensibles.


Stockage:

Frais et sec :
Conservez Alpha bisabolol dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

Température:
Maintenez la température de stockage dans la plage recommandée, généralement indiquée sur l'étiquette du produit ou la fiche technique.

Conteneurs :
Assurez-vous que les récipients utilisés pour stocker l'Alpha bisabolol sont hermétiquement fermés pour empêcher la pénétration d'humidité et la contamination.

Incompatibilités :
Évitez de stocker l'alpha bisabolol à proximité de substances incompatibles, telles que des oxydants forts ou des acides forts, pour éviter les réactions.

Séparation:
Si le composé a tendance à se séparer ou à se déposer avec le temps, agitez ou mélangez doucement le récipient avant utilisation pour assurer l'uniformité.



SYNONYMES


Bisabolol
Lévoménol
(−)-alpha-bisabolol
α-bisabolol
6-isopropényl-3,8-diméthyl-1,10-dioxaspiro[4.5]décane-2,9-diol
3-(6-isopropényl-4-méthyl-2-cyclohexén-1-yl)-2,3-dihydro-2,3-dihydroxy-7-benzofuranol
6-isopropényl-3,8-diméthyl-1,10-dioxaspiro[4.5]décane-2,9-diol
Alpha-Bisabolol lévogyre
EINECS 208-205-9
(-)-alpha-bisabolol
2,9-dihydro-3-(6-isopropényl-4-méthyl-2-cyclohexén-1-yl)-2,3-dihydroxy-6,7-benzofurandione
(-)-Lévoménol
(3R)-alpha-bisabolol
1,3-cyclohexadiène, 1-méthyl-4-(1-méthyléthényl)-5-(2-méthyl-2-propényl)-2-(1-méthyléthyl)-, trans-endo-2-norbornylméthyl éther, (1R ,3aR,5aS)-rel-
Panosol
3-(6-isopropényl-2-méthylcyclohexén-1-yl)-2,3-dihydroxy-6,7-benzofurandione
1-méthyl-4-(1-méthyléthényl)-5-(2-méthyl-2-propényl)-2-(1-méthyléthyl)-1-cyclohexènedicarboxylate de (1R)-endo-2-norbornylméthyle
(1R,3aR,5aS)-rel-1-méthyl-4-(1-méthyléthényl)-5-(2-méthyl-2-propényl)-2-(1-méthyléthyl)-1,3-cyclohexadiène
1R-Endo-2-Norbornylméthyl 1-méthyl-4-(1-méthyléthényl)-5-(2-méthyl-2-propényl)-2-(1-méthyléthyl)-1-cyclohexènedicarboxylate
(1R,3aR,5aS)-rel-1-méthyl-4-(1-méthyléthényl)-5-(2-méthyl-2-propényl)-2-(1-méthyléthyl)cyclohexène-1,3-dicarboxylate
Bisabolol, (-)-
1-méthyl-4-(1-méthyléthényl)-5-(2-méthyl-2-propényl)-2-(1-méthyléthyl)-1-cyclohexènedicarboxylate de trans-endo-2-norbornylméthyle
Endo-2-norbornylméthyl 1-méthyl-4-(1-méthyléthényl)-5-(2-méthyl-2-propényl)-2-(1-méthyléthyl)-1-cyclohexènedicarboxylate
(-)-Levobisabolol
(R)-(-)-alpha-Bisabolol
L-alpha-bisabolol
Bisabolol lévogyre
S-(-)-alpha-bisabolol
Endo-2-norbornylméthyl (1R)-1,4-diméthyl-7-(1-méthyléthényl)-2,3-dioxabicyclo[2.2.2]octane-3-propanoate
S-(+)-alpha-bisabolol
(R)-Levobisabolol
Panosol II
(R)-Bisabolol
S-(+)-Bisabolol
S-(-)-Bisabolol
(-)-Bisabolol
S-(−)-alpha-bisabolol
(-)-alpha-bisabolol (naturel)
(1R,3aR,5aS)-rel-1,3,3a-triméthyl-5-[(2R)-6-méthyl-2,7-octadién-1-yl]cyclohexyle (R)-2,3-époxypropanoate
(R)-(+)-Bisabolol
(−)-alpha-bisabolol (naturel)
2,3-époxypropyl (R)-endo-2-norbornylméthyl (1R)-1,4-diméthyl-7-(1-méthyléthényl)-2,3-dioxabicyclo[2.2.2]octane-3-propanoate
2,3-époxypropyl lévobisabolol
Ester 2,3-époxypropylique d'acide (1R)-1,4-diméthyl-7-(1-méthyléthényl)-2,3-dioxabicyclo[2.2.2]octane-3-propanoïque
L-Bisabolol
L-(-)-alpha-bisabolol
(1R)-endo-2-norbornylméthyl (1R)-1,4-diméthyl-7-(1-méthyléthényl)-2,3-dioxabicyclo[2.2.2]octane-3-propanoate
(-)-Panosol II
Alpha-Bisabolol lévogyre
Ester 2,3-époxypropylique d'acide (1R)-endo-2-norbornylméthyl (1R)-1,4-diméthyl-7-(1-méthyléthényl)-2,3-dioxabicyclo[2.2.2]octane-3-propanoïque
Lévobisabolène
(1R)-(-)-Bisabolol
(R)-Bisabolol
(-)-Bisabolène
(R)-(-)-alpha-Bisabolol
1R-endo-2-norbornylméthyl (R)-1,4-diméthyl-7-(1-méthyléthényl)-2,3-dioxabicyclo[2.2.2]octane-3-propanoate
L-endo-bisabolol
(R)-(-)-Levobisabolol
(−)-Levobisabolol
(R)-Bisabolène
(-)-Bisabolol (naturel)
(R)-(-)-Bisabolène
(R)-alpha-bisabolol (naturel)
1R-(-)-alpha-Bisabolol
(R)-Levobisabolol (naturel)
(1R)-(-)-alpha-Bisabolol
(-)-Bisabolol (naturel)
(R)-(-)-alpha-bisabolène
Lévobisabolol (naturel)
(R)-(-)-alpha-Bisabolol (naturel)
Ester 2,3-époxypropylique d'acide 1R-endo-2-norbornylméthyl (R)-1,4-diméthyl-7-(1-méthyléthényl)-2,3-dioxabicyclo[2.2.2]octane-3-propanoïque
(R)-(+)-Levobisabolol
(R)-(-)-alpha-bisabolol (endo-2-norbornylméthyl 1,4-diméthyl-7-(1-méthyléthényl)-2,3-dioxabicyclo[2.2.2]octane-3-propanoate)
L-alpha-bisabolène
3-endo-norbornylméthyl 1-méthyl-4-(1-méthyléthényl)-5-(2-méthyl-2-propényl)-2-(1-méthyléthyl)cyclohex-3-ène-1-carboxylate
ALPHA-TOCOPHÉROL
L'alpha-tocophérol est une classe de composés de vitamine E naturellement présents dans de nombreuses sources différentes, telles que les huiles, les noix et les légumes.
L'alpha-tocophérol est une forme naturelle de vitamine E, une vitamine liposoluble aux puissantes propriétés antioxydantes.
Les suppléments d'alpha-tocophérol sont disponibles seuls et en combinaison avec d'autres vitamines.
L'alpha-tocophérol est aussi appelé vitamine E.


Numéro CAS : 10191-41-0
Numéro CE : 233-466-0
Numéro MDL : MFCD00006848
Formule chimique : C29H50O2


L'alpha-tocophérol est une vitamine liposoluble sous plusieurs formes, mais l'alpha-tocophérol est la seule utilisée par le corps humain.
L'alpha-tocophérol appartient à une classe de médicaments appelés antioxydants.
L'alpha-tocophérol est la forme alpha biodisponible par voie orale de la vitamine E liposoluble d'origine naturelle, avec de puissantes activités antioxydantes et cytoprotectrices.


Lors de l'administration, l'alpha-tocophérol neutralise les radicaux libres, protégeant ainsi les tissus et les organes des dommages oxydatifs.
L'alpha-tocophérol s'incorpore dans les membranes biologiques, empêche l'oxydation des protéines et inhibe la peroxydation des lipides, maintenant ainsi l'intégrité de la membrane cellulaire et protégeant la cellule contre les dommages.


De plus, l'alpha-tocophérol inhibe l'activité de la protéine kinase C (PKC) et des voies médiées par la PKC.
L'alpha-tocophérol module également l'expression de divers gènes, joue un rôle clé dans la fonction neurologique, inhibe l'agrégation plaquettaire et améliore la vasodilatation.
Comparé aux autres formes de tocophérol, l'alpha-tocophérol est la forme la plus biologiquement active et c'est la forme qui est préférentiellement absorbée et retenue dans l'organisme.


L'alpha-tocophérol est un type de vitamine E.
Le numéro E de l'alpha-tocophérol est "E307".
L'alpha-tocophérol existe sous huit formes différentes, quatre tocophérols et quatre tocotriénols.


Tous comportent un cycle chromane, avec un groupe hydroxyle qui peut donner un atome d'hydrogène pour réduire les radicaux libres et une chaîne latérale hydrophobe qui permet la pénétration dans les membranes biologiques.
L'alpha-tocophérol est comparé aux autres, l'α-tocophérol est préférentiellement absorbé et accumulé chez l'homme.


L'alpha-tocophérol se trouve dans une variété de tissus, étant soluble dans les lipides et absorbé par l'organisme de différentes manières.
La forme la plus répandue, l'alpha-tocophérol, est impliquée dans des processus moléculaires, cellulaires et biochimiques étroitement liés à l'homéostasie globale des lipoprotéines et des lipides.
On pense que les recherches en cours sont "critiques pour la manipulation de l'homéostasie de l'alpha-tocophérol dans une variété de maladies liées au stress oxydatif chez l'homme.


L'une de ces maladies est le rôle de l'alpha-tocophérol dans l'utilisation par les parasites du paludisme pour se protéger de l'environnement hautement oxydatif des érythrocytes.
L'alpha-tocophérol naturel existe sous huit formes chimiques (alpha-, bêta-, gamma- et delta-tocophérol et alpha-, bêta-, gamma- et delta-tocotriénol) qui ont des niveaux variables d'activité biologique.


L'alpha-tocophérol est la seule forme reconnue pour répondre aux besoins humains.
L'alpha-tocophérol (principale forme de vitamine E de l'organisme) fonctionne comme un antioxydant, régule la signalisation cellulaire, influence la fonction immunitaire et inhibe la coagulation.
L'alpha-tocophérol est une vitamine liposoluble et un puissant antioxydant qui est considéré comme important pour protéger les cellules contre le stress oxydatif, réguler la fonction immunitaire, maintenir l'intégrité des cellules endothéliales et équilibrer la coagulation normale.


L'alpha-tocophérol est une vitamine liposoluble qui possède des propriétés antioxydantes.
L'alpha-tocophérol fonctionne comme un antioxydant briseur de chaîne qui empêche la propagation de la peroxydation des lipides.
L'alpha-tocophérol et la CoQ10 sont les principaux antioxydants liposolubles des membranes cellulaires et des lipoprotéines.


L'alpha-tocophérol protège les acides gras polyinsaturés (AGPI) dans les phospholipides membranaires et dans les lipoprotéines plasmatiques.
L'alpha-tocophérol est transporté dans le plasma dans les lipoprotéines et sert d'antioxydant protecteur de la membrane le plus important et de piégeur de radicaux libres dans le corps.
Les concentrations sériques d'alpha-tocophérol dépendent du foie, qui absorbe le nutriment après l'absorption des différentes formes par l'intestin grêle.


L'alpha-tocophérol est la principale forme de vitamine E utilisée préférentiellement par le corps humain pour répondre aux besoins alimentaires appropriés.
En particulier, le stéréoisomère RRR-alpha-tocophérol (ou parfois appelé stéréoisomère d-alpha-tocophérol) est considéré comme la formation naturelle d'alpha-tocophérol et présente généralement la plus grande biodisponibilité de tous les stéréoisomères alpha-tocophérol.


De plus, l'acétate de RRR-alpha-tocophérol est une forme relativement stabilisée de vitamine E qui est le plus couramment utilisée comme additif alimentaire en cas de besoin 2.
L'alpha-tocophérol, également connu sous le nom de vitamine E1, est l'une des nombreuses formes de vitamine E.
L'alpha-tocophérol se présente sous la forme d'un liquide jaune clair, visqueux, inodore et huileux qui se détériore lorsqu'il est exposé à la lumière.


L'alpha-tocophérol est obtenu à partir d'huile de germe de blé ou par synthèse, présente biologiquement l'activité vitamine E la plus importante des α-tocophérols, et est un antioxydant retardant le rancissement en interférant avec l'auto-oxydation des graisses.
L'alpha-tocophérol se trouve dans des aliments tels que les huiles végétales et le shortening, la viande, les œufs, le lait et les légumes à feuilles.


L'alpha-tocophérol est important pour de nombreux processus dans le corps.
L'alpha-tocophérol est constitué d'un isomère ad (d-alpha tocophérol) qui est plus actif qu'un mélange d'isomères d et l (dl-alpha tocophérol).
L'alpha-tocophérol a de nombreux rôles importants dans l'organisme.


Non seulement l'Alpha-tocophérol participe à la fabrication des globules rouges qui transportent l'oxygène dans tout l'organisme, mais il contribue également au maintien d'une fonction immunitaire optimale.
De plus, l'alpha-tocophérol est nécessaire pour empêcher le sang de coaguler dans les vaisseaux sanguins, mais son rôle principal est d'agir comme antioxydant dans le corps, ce qui signifie qu'il protège les cellules contre les dommages oxydatifs.


L'alpha-tocophérol protège donc notre corps du stress oxydatif et peut aider à prévenir et à traiter les symptômes de maladies inflammatoires chroniques telles que le diabète et l'arthrose.
L'alpha-tocophérol est une forme liposoluble de vitamine E importante pour la santé humaine en tant qu'antioxydant.


Souvent le résultat d'une mauvaise nutrition ou d'une faible absorption des graisses alimentaires, la carence en vitamine E est surveillée dans des échantillons de sérum de patients par LC-MS/MS ou HPLC.
L'alpha-tocophérol prédomine dans l'organisme en raison de mécanismes spécifiques qui favorisent son accumulation.
Par exemple, dans le foie, la « protéine de transfert de l'α-tocophérol » incorpore préférentiellement l'α-tocophérol dans les lipoprotéines plasmatiques.


Les mécanismes ne sont pas encore entièrement compris, néanmoins, à cause de cela, l'alpha-tocophérol a traditionnellement été considéré comme la meilleure forme de vitamine E à compléter.
L'alpha-tocophérol a de puissantes capacités antioxydantes et agit spécifiquement (avec les autres tocophérols et tocotriénols) comme un antioxydant liposoluble et participe à la réduction de la peroxydation lipidique et au soutien de la stabilité membranaire.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l'ALPHA-TOCOPHEROL :
L'alpha-tocophérol est utilisé comme complément alimentaire lorsque la quantité de vitamine E prise dans l'alimentation n'est pas suffisante.
L'alpha-tocophérol est également utilisé pour traiter la carence en vitamine E chez les personnes à risque en raison de certaines maladies et affections.
L'alpha-tocophérol est nécessaire à l'organisme pour soutenir le système immunitaire et pour la coagulation du sang.


L'alpha-tocophérol agit comme un antioxydant pour protéger vos cellules contre les radicaux libres.
L'alpha-tocophérol renforce le système immunitaire et aide à empêcher la formation de caillots sanguins.
L'alpha-tocophérol aide également à prévenir les dommages cellulaires causés par les radicaux libres (produits chimiques hautement réactifs).


L'alpha-tocophérol est à l'étude dans la prévention et le traitement de certains types de cancer.
L'alpha-tocophérol est un type d'antioxydant.
Le rôle principal de l'alpha-tocophérol est d'agir comme un antioxydant, en piégeant les électrons libres, appelés «radicaux libres», qui peuvent endommager les cellules.


L'alpha-tocophérol améliore également la fonction immunitaire et empêche la formation de caillots dans les artères cardiaques.
Les vitamines antioxydantes, y compris la vitamine E, ont attiré l'attention du public dans les années 1980 lorsque les scientifiques ont commencé à comprendre que les dommages causés par les radicaux libres étaient impliqués dans les premiers stades de l'athérosclérose obstruant les artères et pouvaient également contribuer au cancer, à la perte de vision et à une foule d'autres conditions chroniques.


La vitamine E a la capacité de protéger les cellules des dommages causés par les radicaux libres et de réduire la production de radicaux libres dans certaines situations.
L'alpha-tocophérol est utilisé par de nombreuses personnes dans la lutte contre les maladies auto-immunes et certaines infections.
L'alpha-tocophérol peut être trouvé dans les sources alimentaires suivantes : soja ; maïs et huile d'olive; des noisettes; graines; et germe de blé.


L'alpha-tocophérol naturel comprend quatre tocophérols, appelés respectivement alpha, bêta, gamma et delta tocophérol.
La forme utilisée dans le corps humain est l'alpha-tocophérol, et cette forme est nécessaire pour traiter une carence en vitamine E.
Seule cette forme est liée par la protéine de transport du foie appelée protéine de transport de l'alpha-tocophérol, qui la transporte jusqu'au site où elle est incorporée dans les lipoprotéines et transportée vers d'autres parties du corps.


Néanmoins, l'alpha-tocophérol est connu pour être un antioxydant liposoluble qui a la capacité de neutraliser les radicaux libres endogènes.
Cette action biologique de l'alpha-tocophérol continue par conséquent de susciter un intérêt et une étude continus pour savoir si ses capacités antioxydantes peuvent être utilisées ou non pour aider à prévenir ou à traiter un certain nombre de conditions différentes telles que les maladies cardiovasculaires, les affections oculaires, le diabète, le cancer et plus encore.


Le corps utilisera principalement l'alpha-tocophérol et une fois qu'il a exercé ses effets en tant qu'antioxydant, il est converti en un radical tocophéryle et devient donc lui-même pro-oxydant.
Le radical tocophéryle doit ensuite être régénéré en alpha-tocophérol, soit par la vitamine C, le glutathion ou le CoQ10, afin qu'il puisse à nouveau agir comme antioxydant.


L'alpha-tocophérol est utilisé pour traiter la carence en vitamine E.
L'alpha-tocophérol est disponible sous forme liquide et sous forme de capsules remplies de liquide.
Alpha-tocophérol, également connu sous le nom de vitamine E (communément trouvé sur le marché sous le nom de vitamine E Alpha Tocophérol 400 UI), c'est l'une des vitamines essentielles pour le corps.


L'alpha-tocophérol aide à maintenir une fonction immunitaire optimale et une viscosité sanguine optimale, deux facteurs importants dans la capacité d'un athlète à s'entraîner et à concourir.
On dit également que l'alpha-tocophérol aide à soulager les crampes musculaires.
Les sportifs ont des besoins plus élevés en Alpha-tocophérol que les personnes sédentaires.


En conclusion, les niveaux d'alpha-tocophérol ont un impact sur de nombreux aspects de notre santé mentale et physique.
Afin de vous assurer que vos niveaux d'alpha-tocophérol sont équilibrés et stables, assurez-vous de tester vos niveaux et d'évaluer comment vous pouvez apporter les bons changements pour rééquilibrer votre corps et votre esprit.


-Autres utilisations de ce médicament
L'alpha-tocophérol est utilisé avec d'autres vitamines et minéraux pour réduire le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA ; une maladie oculaire en cours qui entraîne la perte de la capacité de voir droit devant et peut rendre plus difficile la lecture, la conduite , ou effectuer d'autres activités quotidiennes) chez certaines personnes.


-Alimentation et nutrition :
Huiles & Graisses, Confiserie & Boulangerie, Snacks & Céréales, Cacao & Chocolat, Épices & Condiments, Sauces & Dressings, Produits carnés, Aliments pour bébés, Capsules molles, Produits diététiques, Formulations nutraceutiques, Compléments alimentaires, etc.


-Cosmétiques et soins personnels :
Soins anti-âge, soins anti-rides, soins quotidiens, protection de la peau, soins solaires et après-soleil, soins capillaires, soins des mains et des ongles, soins pour hommes, etc.
-Nutrition animale:
Nourriture pour animaux de compagnie, aliments pour animaux, céréales, etc.


-Utilisations du médicament Alpha Tocophérol :
Le médicament alpha-tocophérol est utilisé dans le traitement et la prévention de la carence en vitamine E.
En revanche, le médicament est contre-indiqué en cas d'hypersensibilité à l'Alpha-tocophérol ou à d'autres composants du médicament.



BIENFAITS DE L'ALPHA-TOCOPHÉROL :
*Biodisponibilité supérieure à la vitamine E synthétique
*Protège les membranes cellulaires et renforce le système immunitaire
*Réduit le risque de certaines maladies
*Possibilité de déclarer "Source de Vitamine E" dans l'emballage
* Combat le stress oxydatif en bloquant les radicaux libres
* Augmente l'hydratation de la peau et prévient l'apparition des rides
*Il a des propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes
*Agit comme barrière naturelle contre les rayons UV et les toxines
* Favorise la croissance des cheveux et améliore l'apparence des cheveux
*Protège l'animal pendant la période de gestation
*Prévient la perte de valeur nutritionnelle des acides gras



STÉRÉOISOMÈRES D'ALPHA-TOCOPHÉROL :
L'alpha-tocophérol a trois stéréocentres, c'est donc une molécule chirale.
Les huit stéréoisomères de l'α-tocophérol diffèrent par la configuration de ces stéréocentres.
Le RRR-α-tocophérol est le naturel.

L'ancien nom de RRR-α-tocophérol est d-α-tocophérol, mais cette dénomination d/l ne doit plus être utilisée, car si l-α-tocophérol doit signifier l'énantiomère SSS ou le diastéréoisomère SRR n'est pas clair, pour des raisons historiques .
Le SRR peut être nommé 2-épi-α-tocophérol, le mélange diastéréomérique de RRR-α-tocophérol et de 2-épi-α-tocophérol peut être appelé 2-ambo-α-tocophérol (anciennement nommé dl-α-tocophérol). Le mélange des huit diastéréoisomères est appelé all-rac-α-tocophérol.

Une UI de tocophérol est définie comme 2⁄3 milligramme de RRR-α-tocophérol (anciennement appelé d-α-tocophérol).
L'UI est également définie comme 0,9 mg d'un mélange égal des huit stéréoisomères, qui est un mélange racémique, l'acétate de tout-rac-α-tocophéryle.
Ce mélange de stéréoisomères est souvent appelé acétate de dl-α-tocophéryle.
À partir de mai 2016, l'unité UI est rendue obsolète, de sorte que 1 mg de «vitamine E» équivaut à 1 mg de d-alpha-tocophérol ou 2 mg de dl-alpha-tocophérol.



MÉCANISME D'ACTION DE L'ALPHA-TOCOPHÉROL :
La vitamine E est un terme général désignant les composés naturels et synthétiques, le groupe de substances le plus important étant les médicaments à base de tocophérol, dans lequel l'alpha tocophérol avec la plus forte activité est principalement utilisé dans le traitement.
De plus, d'autres classes de médicaments à base de tocophérols, notamment les bêta, gamma et delta tocophérols, ne sont pas utilisées dans le traitement.

L'alpha-tocophérol est une vitamine liposoluble, largement distribuée dans les aliments, notamment les huiles végétales, notamment l'huile de germe de blé, l'huile de tournesol, l'huile de coton, les céréales et les œufs.
Cependant, l'alpha-tocophérol sera perdu pendant le stockage et la cuisson.

Les besoins quotidiens en Alpha-tocophérol sont d'environ 4 à 15 mg. La carence en alpha-tocophérol est rare et ne survient que chez les personnes incapables d'absorber la vitamine E ou atteintes d'une maladie héréditaire qui empêche le maintien d'un taux sanguin normal de vitamine E.
La fonction biologique exacte de l'alpha-tocophérol n'est pas entièrement connue, mais il est considéré comme un antioxydant, empêchant l'oxydation des acides gras polyinsaturés (c'est un composant des membranes cellulaires), des phospholipides et des lipoprotéines plasmatiques), lorsque des radicaux libres sont générés, ils ont la capacité d'endommager les membranes cellulaires, les protéines et les acides nucléiques, entraînant un dysfonctionnement cellulaire et des maladies.

L'alpha-tocophérol réagit avec les radicaux libres pour perdre les radicaux peroxyles mais pas pour générer plus de radicaux libres.
En raison des propriétés antioxydantes de l'alpha-tocophérol, de nombreuses études ont utilisé la vitamine E pour soulager les symptômes de la démence dans la maladie d'Alzheimer, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, le cancer, la sclérose, l'artériosclérose, l'artère coronaire, la cataracte.



COMMENT UTILISER L'ALPHA-TOCOPHÉROL ?
L'alpha-tocophérol se présente sous forme de gélule, de gélule et de gouttes liquides à prendre par la bouche.
L'alpha-tocophérol est généralement pris une fois par jour ou selon les directives de votre médecin.
L'alpha-tocophérol est disponible sans ordonnance, mais votre médecin peut vous le prescrire pour traiter certaines conditions.

Suivez attentivement les instructions sur l'emballage ou sur l'étiquette de votre produit ou les instructions du médecin et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas.
Prenez Alpha-tocophérol exactement comme indiqué.
N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que recommandé par votre médecin.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'ALPHA-TOCOPHÉROL :
Formule chimique : C29H50O2
Masse molaire : 430,71 g/mol
Aspect : liquide visqueux jaune-brun
Densité : 0,950 g/cm3
Point de fusion : 2,5 à 3,5 ° C (36,5 à 38,3 ° F; 275,6 à 276,6 K)
Point d'ébullition : 200 à 220 °C (392 à 428 °F; 473 à 493 K) à 0,1 mmHg
Solubilité dans l'eau : insoluble
Solubilité : soluble dans l'alcool, l'éther, l'acétone, les huiles
Point d'ébullition : 393 °C (1013 hPa)
Densité : 0,95 g/cm3 (20 °C)
Température d'inflammation : 280 °C
Point de fusion : 2,5 - 3,5 °C
Pression de vapeur : <1 hPa (20 °C)
Solubilité : <0,001 g/l
Aspect : liquide clair, incolore à jaune-brunâtre, visqueux, huileux ; presque inodore
L'acidité est conforme :
Rotation optique : α 20/D (100 g/l ; éthanol anhydre) -0,01 - 0,01 °
Rotation optique : α 25/D (100 g/l ; chloroforme) -0,05 - 0,05 °
Indice de réfraction : (n 20/D) 1,503 - 1,507
Absorptivité spécifique : A 1%/1cm (292 nm ; 0,1 g/l, éthanol anhydre) 72 - 76
Absorptivité spécifique: A 1%/1cm (292 nm; 0,05 g/l , Ethanol anhydre) 71 - 76
Métaux lourds (comme Pb): ≤ 10 ppm

Poids moléculaire : 430,7
XLogP3-AA : 10,7
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre d'obligations rotatives : 12
Masse exacte : 430.381080833
Masse monoisotopique : 430,381080833
Surface polaire topologique : 29,5 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 31
Charge formelle : 0
Complexité : 503
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 3
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Le composé est canonisé : Oui

Etat physique : visqueux
Couleur : jaune clair
Odeur : inodore
Point de fusion/point de congélation :
Point de fusion : 2,5 - 3,5 °C
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : 208 - 210 °C à 0,0266 hPa
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : > 300 °C
pH : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : 4.200 mPa.s à 20 °C
Solubilité dans l'eau : 0,00001 g/l
Coefficient de partage : n-octanol/eau : log Pow : > 6
Pression de vapeur : 13 hPa à 155 °C
Densité : 0,95 g/mL à 20 °C
Densité relative : 0,95 à 25 °C
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 de l'ALPHA-TOCOPHEROL :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Consultez un médecin.
*En cas de contact avec les yeux
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE D'ALPHA-TOCOPHÉROL :
-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 avec un matériau absorbant les liquides.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



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



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE de l'ALPHA-TOCOPHÉROL :
-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
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Les gants doivent être inspectés avant utilisation.
Se laver et se sécher les mains.
Coordonnées complètes :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de l'ALPHA-TOCOPHÉROL :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
*La stabilité au stockage:
Température de stockage recommandée : 2 - 8 °C



STABILITE et REACTIVITE de l'ALPHA-TOCOPHEROL :
-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
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
(2R)-2,5,7,8-tétraméthyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-ol
VITAMINE E
alpha-tocophérol
D-alpha-tocophérol
59-02-9
(+)-alpha-tocophérol
5,7,8-Triméthyltocol
Aquasol E
TOCOPHÉROL
2074-53-5
(R,R,R)-alpha-tocophérol
Phytogermine
Éproline
a-tocophérol
(2R,4'R,8'R)-alpha-tocophérol
dl-a-tocophérol
Dénamone
Vitéoline
Ésorber
alpha-tocophérol, D-
Tocophérol alpha
alpha-vitamine E
alpha tocophérol
D-alpha tocophérol
(2R)-2,5,7,8-TÉTRAMÉTHYL-2-[(4R,8R)-4,8,12-TRIMÉTHYLTRIDECYL]CHROMAN-6-OL
(R)-2,5,7,8-tétraméthyl-2-((4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl)chroman-6-ol
Vitamine Ea
1406-18-4
Syntophérol
Tocophérol (R,S)
CHEBI:18145
Vitamine-E
Évitamine
Profécondin
Waynecomycine
Alméfrol
Émiphérol
Epsilane
Étamican
Tokopharm
Vascuaux
Vitayon
Étavit
Ilice
Évion
(2R)-2,5,7,8-tétraméthyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl]-3,4-dihydrochromène-6-ol
BPBio1_000362
18920-62-2
Vitaplex E
Éproline S
Spavit E
ido-E
EndoE
N9PR3490H9
Vita E
Voie
Med-E
Vitamine antistérilité
a-Vitamine E
(2R)-2,5,7,8-tétraméthyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl]-3,4-dihydro-2H-chromène-6-ol
2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl]-, (2R)-
Vi-E
E307
(+/-)-alpha-tocophérol
2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4',8',12'-triméthyltridécyl)-6-chromanol
2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl]-, (2R)-rel -
Viprimol
alpha-tokoférol
da-tocophérol
MFCD00072045
rel-alpha-Vitamine E
RRR-alpha-tocophérol
Vitamine E alpha
Viterra E
E. Prolin
CAS-59-02-9
2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-((4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl)-, (2R)-
2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-, (2R-(2R*(4R*,8R *)))-
2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-, [2R-[2R*(4R*,8R *)]]-
SMR000471844
VIV
Acide alpha-tocophérol
Tenox GT 1
Rhénogran Ronotec 50
Covitol F 1000
3,4-Dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-benzopyran-6-ol
E 307 (tocophérol)
(all-R)-alpha-tocophérol
Phytogermine
Palme
alpha-tocoférol
(+-)-Moyen-E
UNII-N9PR3490H9
Vitamine Ealpha
CCRIS 3588
NSC-20812
aD-tocophérol
.ALPHA.-TOCOPHÉROL, D-
HSDB 2556
Phéryl-E
Vita plus E
d-..-tocophérol
Vitamine e d-alpha
NCGC00016688-02
(+)--tocophérol
Prestwick_653
EINECS 200-412-2
EINECS 215-798-8
EINECS 218-197-9
.alpha.-Vitamine E
(+)-a-tocophérol
NSC 20812
NSC 82623
RRR-alpha-tocophéryle
Vitamine E [USP]
()-alpha-tocophérol
delta-alpha-tocophérol
alpha-delta-tocophérol
Tocophérol, d-alpha-
Vitamine E (forme D)
CHEMBL47
(R,R,R)-a-tocophérol
Prestwick3_000404
E307
(+)- alpha -tocophérol
(+)-.alpha.-tocophérol
bmse000600
R,r,r-.alpha.-tocophérol
CE 200-412-2
SCHEMBL3097
UNII-H4N855PNZ1
OFFRE : PXR0174
BSPBio_000328
MLS001066396
MLS001335981
MLS001335982
OFFRE : ER0562
N° SIN 307A
T1539_SIGMA
H4N855PNZ1
INS-307A
(+)-ALPHA-TOCOPHÉROL-
ALPHA-TOCOPHÉROL [HSDB]
DTXSID0026339
(2R,4'R,8'R)-a-tocophérol
.ALPHA.-TOCOPHÉROL [MI]
HMS2096A10
HMS2231G08
C29H50O2 (D-alpha-tocophérol)
D-ALPHA TOCOPHÉROL [MART.]
HY-N0683
ZINC4095858
Tox21_110563
Tox21_113208
Tox21_202081
BDBM50458513
E-307A
LMPR02020001
AKOS004910417
CS-8161
DB00163
(2R)-2-((4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl)-2,5,7,8-tétraméthylchroman-6-ol
NCGC00142625-01
NCGC00142625-04
NCGC00142625-05
NCGC00142625-06
NCGC00142625-07
NCGC00142625-10
NCGC00259630-01
(2R)-2,5,7,8-tétraméthyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-ol
(2R*(4R*,8R*))-(1)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-benzopyrane-6- ol
AS-13990
J24.260H
T2309
C02477
tocophérols d-alpha, d-bêta, d-gamma et d-delta
EN300-7417123
Q158348
Q-201932
W-107596
W-109164
Z2235811339
07AA93F0-3339-4EEC-B50B-ADB70F657087
(2R,4'R,8'R)-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4',8',12'-triméthyltridécyl)-6-chromanol
3,4-Dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-1- -benzopyran-6-ol
(2R)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl]-2H-1-benzopyran-6-ol
(R)-2,5,7,8-tétraméthyl-2-((4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl)-3,4-dihydro-2H-chromène-6-ol
2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-, 2R- 2R*(4R*,8R*) -
2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-, (2R*(4R*,8R*)) -(+-)-
Vitamine E
DL-all-rac-α-tocophérol
(±)-α-tocophérol

ALPHA-TOCOPHEROL (VITAMINE E)
L'alpha-tocophérol (vitamine E) est un alpha-tocophérol qui a une configuration R, R, R.
Le stéréoisomère naturel de l'alpha-tocophérol, l'alpha-tocophérol (vitamine E), se trouve notamment dans les huiles de tournesol et d'olive.
L'alpha-tocophérol (vitamine E) joue un rôle d'antioxydant, de nutraceutique, d'agent antiathérogène, d'inhibiteur EC 2.7.11.13 (protéine kinase C), d'anticoagulant, d'immunomodulateur, d'agent antiviral, de micronutriment, de métabolite d'algues et un métabolite végétal.

CAS : 2074-53-5
FM : C29H50O2
MW : 430,71
EINECS : 218-197-9

L'alpha-tocophérol (vitamine E) est un énantiomère d'un (S,S,S)-alpha-tocophérol.
L'alpha-tocophérol (vitamine E) est une vitamine liposoluble sous plusieurs formes, mais l'alpha-tocophérol est la seule utilisée par le corps humain.
Le rôle principal de l'alpha-tocophérol (vitamine E) est d'agir comme un antioxydant, en éliminant les électrons libres, appelés « radicaux libres », qui peuvent endommager les cellules.
L'alpha-tocophérol (vitamine E) renforce également la fonction immunitaire et empêche la formation de caillots dans les artères cardiaques.
Les vitamines antioxydantes, dont l'alpha-tocophérol (vitamine E), ont attiré l'attention du public dans les années 1980, lorsque les scientifiques ont commencé à comprendre que les dommages causés par les radicaux libres étaient impliqués dans les premiers stades de l'athérosclérose obstruant les artères et pouvaient également contribuer au cancer, à la perte de vision, et une foule d’autres maladies chroniques.
L'alpha-tocophérol (vitamine E) a la capacité de protéger les cellules des dommages causés par les radicaux libres ainsi que de réduire la production de radicaux libres dans certaines situations.
Cependant, des résultats d’études contradictoires ont atténué certaines promesses liées à l’utilisation de doses élevées de vitamine E pour prévenir les maladies chroniques.

L'alpha-tocophérol (vitamine E) est un groupe de huit composés liposolubles qui comprennent quatre tocophérols et quatre tocotriénols.
Une carence en alpha-tocophérol (vitamine E), rare et généralement due à un problème sous-jacent de digestion des graisses alimentaires plutôt qu'à un régime pauvre en vitamine E, peut provoquer des problèmes nerveux.
L'alpha-tocophérol (vitamine E) est un antioxydant liposoluble qui peut aider à protéger les membranes cellulaires des espèces réactives de l'oxygène.
Dans le monde entier, les organisations gouvernementales recommandent aux adultes d’en consommer entre 3 et 15 mg par jour.
En 2016, la consommation était inférieure aux recommandations selon un résumé mondial de plus d'une centaine d'études faisant état d'un apport alimentaire médian de 6,2 mg par jour pour l'alpha-tocophérol.

Des études de population suggèrent que les personnes qui consommaient des aliments contenant plus d'alpha-tocophérol (vitamine E) ou qui choisissaient de consommer elles-mêmes un complément alimentaire à base de vitamine E présentaient une incidence plus faible de maladies cardiovasculaires, de cancer, de démence et d'autres maladies.
Cependant, les essais cliniques contrôlés par placebo utilisant l'alpha-tocophérol (vitamine E) comme supplément, avec des quantités quotidiennes pouvant atteindre 2 000 mg par jour, n'ont pas toujours pu reproduire ces résultats.
Aux États-Unis, la consommation de suppléments d’alpha-tocophérol (vitamine E) a culminé vers 2002, mais a diminué de plus de moitié en 2006.
Les auteurs ont émis l'hypothèse que le déclin de l'utilisation pourrait être dû à la publication de grandes études contrôlées par placebo qui n'ont montré aucun bénéfice ou de réelles conséquences négatives d'une dose élevée d'alpha-tocophérol (vitamine E).

Les tocophérols naturels et synthétiques sont sujets à l'oxydation, c'est pourquoi les compléments alimentaires sont estérifiés, créant ainsi de l'acétate de tocophérol à des fins de stabilité.
Les tocophérols et les tocotriénols se présentent tous deux sous les formes α (alpha), β (bêta), γ (gamma) et δ (delta), comme déterminé par le nombre et la position des groupes méthyle sur le cycle chromanol.
Ces huit vitamères comportent un double cycle chromane, avec un groupe hydroxyle qui peut donner un atome d'hydrogène pour réduire les radicaux libres, et une chaîne latérale hydrophobe qui permet la pénétration dans les membranes biologiques.

L'alpha-tocophérol (vitamine E) a été découvert en 1922, isolé en 1935 et synthétisé pour la première fois en 1938.
Parce que l'activité vitaminique a été identifiée pour la première fois comme essentielle pour que les œufs fécondés aboutissent à des naissances vivantes (chez le rat), on lui a donné le nom de « tocophérol » à partir de mots grecs signifiant naissance et porter ou porter.
L'alpha-tocophérol (vitamine E), extrait naturellement des huiles végétales ou, le plus souvent, sous forme d'acétate de tocophérol synthétique, est vendu comme complément alimentaire populaire, soit seul, soit incorporé dans un produit multivitaminé, et dans des huiles ou des lotions à utiliser. sur la peau.

Propriétés chimiques de l'alpha-tocophérol (vitamine E)
Point d'ébullition : 485,9 ± 0,0 °C (prévu)
Densité : 0,93
Température de stockage : Conserver à -20°C, à l'abri de la lumière
Solubilité Éthanol : 50 mg/mL (116,09 mM) ; DMSO : 16,11 mg/mL (37,40 mM)
pka : 11,40 ± 0,40 (prédit)
Référence de la base de données CAS : 2074-53-5

Propriétés physiques
L'alpha-tocophérol (vitamine E) a démontré un certain succès dans le traitement du syndrome des ongles jaunes lorsqu'il est pris par voie orale (600 à 1 200 UE par jour) pendant plusieurs mois.
L'alpha-tocophérol (vitamine E) appliqué localement a également montré une amélioration significative des symptômes du syndrome des ongles jaunes, ainsi qu'une augmentation des taux de croissance des ongles après six mois.

Chimie
Le contenu nutritionnel en alpha-tocophérol (vitamine E) est défini par équivalence à 100 % d'activité α-tocophérol de configuration RRR.
Les molécules qui contribuent à l'activité de l'α-tocophérol sont quatre tocophérols et quatre tocotriénols, au sein de chaque groupe de quatre identifiés par les préfixes alpha- (α-), bêta- (β-), gamma- (γ-) et delta- (δ -).
Pour l'alpha(α)-tocophérol, chacun des trois sites « R » est associé à un groupe méthyle (CH3).
Pour le bêta(β)-tocophérol : R1 = groupe méthyle, R2 = H, R3 = groupe méthyle.
Pour le gamma(γ)-tocophérol : R1 = H, R2 = groupe méthyle, R3 = groupe méthyle. Pour le delta(δ)-tocophérol : R1 = H, R2 = H, R3 = groupe méthyle.
Les mêmes configurations existent pour les tocotriénols, sauf que la chaîne latérale hydrophobe possède trois doubles liaisons carbone-carbone alors que les tocophérols ont une chaîne latérale saturée.

Les usages
L’alpha-tocophérol (vitamine E) est considéré comme le plus important antioxydant soluble dans l’huile et piégeur de radicaux libres.
Des études indiquent que l'alpha-tocophérol (vitamine E) remplit ces fonctions lorsqu'il est appliqué localement.
L'alpha-tocophérol (vitamine E) est également un photoprotecteur et aide à protéger la membrane cellulaire des dommages causés par les radicaux libres.
De plus, l'Alpha-tocophérol (Vitamine E) remplit une fonction conservatrice compte tenu de sa capacité à protéger contre l'oxydation.
Cela profite non seulement à la peau, mais aussi au produit en termes de longévité.

En tant qu'hydratant, la vitamine e est bien absorbée par la peau, démontrant une forte affinité avec les petits vaisseaux sanguins et une capacité à améliorer la circulation sanguine dans la peau.
On pense également que l’alpha-tocophérol (vitamine E) améliore la capacité de rétention d’eau de la peau.
De plus, il a été démontré que les émulsions d'alpha-tocophérol (vitamine E) réduisent la perte d'eau transépidermique, améliorant ainsi l'apparence de la peau rugueuse, sèche et endommagée.
L’alpha-tocophérol (vitamine E) contribuerait également au maintien du tissu conjonctif.
Il existe des preuves que la vitamine e est efficace pour prévenir les irritations dues à l'exposition au soleil : des études montrent que l'alpha-tocophérol (vitamine E) appliqué localement avant l'irradiation UV protège contre les dommages aux cellules épidermiques causés par l'inflammation.
Cela indique d’éventuelles propriétés anti-inflammatoires.

La peroxydation lipidique dans les tissus peut être une cause du vieillissement cutané.
La vitamine e, cependant, semble contrecarrer le fonctionnement diminué des glandes sébacées et réduire la pigmentation excessive de la peau, qui augmente de manière presque linéaire avec l'âge.
L'alpha-tocophérol (vitamine E) est également disponible sous forme de complexe tocophérol-polypeptide qui délivre la vitamine sous une forme dispersable dans l'eau.
De cette manière, lorsqu’il est incorporé dans des formulations cosmétiques, l’alpha-tocophérol (vitamine E) n’a pas besoin d’autres composés pour faciliter sa solubilisation.
L'alpha-tocophérol (vitamine E) est utile dans les crèmes et lotions anti-âge, et dans les produits de protection UV, le tocophérol est une vitamine e naturelle présente dans diverses huiles de germes de céréales, notamment l'huile de germe de blé.
L'alpha-tocophérol (vitamine E) peut également être produit par synthèse.

Utilisation clinique
La carence en alpha-tocophérol (vitamine E) est caractérisée par de faibles taux sériques de tocophérol et un test d'hémolyse au peroxyde d'hydrogène positif.
On pense que cette carence survient chez les patients atteints d'une maladie biliaire, pancréatique ou intestinale caractérisée par une stéatorrhée excessive.
Les nourrissons prématurés ayant un apport élevé en acides gras présentent un syndrome de carence caractérisé par un œdème, une anémie et de faibles taux de tocophérol.
Cette condition est inversée en donnant de l'alpha-tocophérol (vitamine E).

avantages
L'alpha-tocophérol (vitamine E) est un nutriment liposoluble présent dans de nombreux aliments.
L'alpha-tocophérol (vitamine E) est l'antioxydant le plus abondant dans la peau et le plus important antioxydant liposoluble lié à la membrane du corps.
Le corps a également besoin d’alpha-tocophérol (vitamine E) pour renforcer son système immunitaire afin de pouvoir combattre les bactéries et virus envahisseurs.
L'alpha-tocophérol (vitamine E) aide à élargir les vaisseaux sanguins et à empêcher le sang de coaguler à l'intérieur.
De plus, les cellules utilisent l’alpha-tocophérol (vitamine E) pour interagir les unes avec les autres et remplir de nombreuses fonctions importantes.

Les indications
L'alpha-tocophérol (vitamine E) est un puissant antioxydant capable de protéger les acides gras polyinsaturés de la dégradation oxydative.
Cette vitamine fonctionne également pour améliorer l’utilisation de la vitamine A.
Bien que plusieurs autres actions physiologiques aient été suggérées, aucun concept fédérateur n’existe à ce jour pour expliquer ces actions.
L'alpha-tocophérol (vitamine E) se trouve dans une variété de produits alimentaires, les sources les plus riches étant les huiles végétales, notamment le germe de blé et le riz, et les lipides des feuilles vertes.

Effets secondaires
L'administration prolongée de fortes doses d'alpha-tocophérol (vitamine E) peut entraîner une faiblesse musculaire, de la fatigue, des maux de tête et des nausées.
Cette toxicité peut être inversée en arrêtant la supplémentation à forte dose.

Toxicologie
L'alpha-tocophérol (vitamine E) est connu sous le nom de vitamine E et existe dans de nombreux types de plantes, notamment dans la laitue et la luzerne.
La couleur de l'alpha-tocophérol (vitamine E) passe du jaune au brun foncé lorsqu'elle est exposée au soleil.
Les huiles végétales naturelles ne s'oxydent pas facilement en raison de la présence de tocophérol.
Toutefois, au cours des processus de raffinage, le tocophérol peut être éliminé des huiles ; par conséquent, les huiles végétales raffinées peuvent devenir instables face à l’oxydation.
Dans une expérience, l'alpha-tocophérol (vitamine E) s'est révélé relativement inoffensif, ayant été administré aux patients pendant des mois par voie orale et parentérale à une dose de 300 mg/jour sans aucun effet indésirable observé.
Cependant, dans une autre expérience, 6 patients sur 13 ayant reçu des doses similaires se sont plaints de maux de tête, de nausées, de fatigue, d'étourdissements et d'une vision floue.
Bien que la toxicité chronique de l'alpha-tocophérol (vitamine E) n'ait pas été étudiée de manière approfondie, l'OMS recommande une dose quotidienne maximale de 2 mg/kg/jour.

Synonymes
VITAMINE E
alpha-tocophérol
D-alpha-tocophérol
59-02-9
5,7,8-Triméthyltocol
(+)-alpha-tocophérol
alpha tocophérol
Phytogermine
TOCOPHÉROL
2074-53-5
(R,R,R)-alpha-tocophérol
Syntophérol
Vitéoline
Éproline
Ésorber
a-tocophérol
(2R,4'R,8'R)-alpha-tocophérol
Tocophérol alpha
dl-a-tocophérol
Profécondine
Dénamone
Épsilan
Tokopharm
Vasculaires
Viprimol
Étavit
alpha-Tokoférol
Évion
alpha-tocophérol, D-
d-a-tocophérol
alpha-vitamine E
Vitamine E alpha
Éproline S
Viterra E
E Prolin
D-alpha tocophérol
Aquasol E
Voie
Med-E
Vitamine antistérilité
Acide alpha-tocophérol
Tenox GT1
Vi-E
Rhénogran Ronotec 50
(2R)-2,5,7,8-TETRAMETHYL-2-[(4R,8R)-4,8,12-TRIMETHYLTRIDECYL]CHROMAN-6-OL
Covitol F1000
Waynecomycine
E 307 (tocophérol)
(R)-2,5,7,8-tétraméthyl-2-((4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl)chroman-6-ol
Vitamine Ea
a-D-tocophérol
ido-E
Tocophérol (R,S)
(+)-a-tocophérol
CCRIS 3588
1406-18-4
CHEBI:18145
Vitamine E
2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4',8',12'-triméthyltridécyl)-6-chromanol
HSDB2556
E-Vimin
EINECS200-412-2
NSC 20812
(tout-R)-alpha-tocophérol
Évitamine
Alméfrol
E307
Émiphérol
Étamican
Vitayonon
Ilie
(+-)-Med-E
UNII-N9PR3490H9
(2R)-2,5,7,8-tétraméthyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl]-3,4-dihydro-2H-chromène-6-ol
H4N855PNZ1
BPBio1_000362
18920-62-2
Vitaplex E
Covi-bœuf
DTXSID0026339
E 307
.ALPHA.-TOCOPHEROL, D-
Spavit E
CE 200-412-2
alpha-D-tocophérol
EndoE
N9PR3490H9
Vita E
EINECS215-798-8
EINECS218-197-9
a-Vitamine E
NSC 82623
(2R)-2,5,7,8-tétraméthyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl]-3,4-dihydrochromène-6-ol
2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl]-, (2R)-
(+-)-alpha-tocophérol
C29H50O2
(+/-)-alpha-tocophérol
rel-alpha-vitamine E
3,4-Dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-benzopyran-6-ol
2H-1-benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl]-, (2R)-rel -
ALS (AMMONIUM LAURYL SULFATE)
Ammonium Lauryl Sulfate (ALS) Ammonium lauryl sulfate (ALS) is the common name for ammonium dodecyl sulfate (CH3(CH2)10CH2OSO3NH4). The anion consists of a nonpolar hydrocarbon chain and a polar sulfate end group. The combination of nonpolar and polar groups confers surfactant properties to the anion: it facilitates dissolution of both polar and non-polar materials. Ammonium lauryl sulfate (ALS) is classified as a sulfate ester. Ammonium lauryl sulfate (ALS) is found primarily in shampoos and body-wash as a foaming agent.[1]/[2] Ammonium lauryl sulfate (ALS) are very high-foam surfactants that disrupt the surface tension of water in part by forming micelles at the surface-air interface. Contents 1 Action in solution of Ammonium lauryl sulfate (ALS) 2 Safety of Ammonium lauryl sulfate (ALS) 3 Occupational exposure of Ammonium lauryl sulfate (ALS) 4 Environment Action in solution Above the critical micelle concentration, the anions organize into a micelle, in which they form a sphere with the polar, hydrophilic heads of the sulfate portion on the outside (surface) of the sphere and the nonpolar, hydrophobic tails pointing inwards towards the center. The water molecules around the micelle in turn arrange themselves around the polar heads, which disrupts their ability to hydrogen bond with other nearby water molecules. The overall effect of these micelles is a reduction in surface tension of the solution, which affords a greater ability to penetrate or "wet out" various surfaces, including porous structures like cloth, fibers, and hair. Accordingly, this structured solution allows the solution to more readily dissolve soils, greases, etc. in and on such substrates. Ammonium lauryl sulfate (ALS) however exhibit poor soil suspending capacity.[2] Safety of Ammonium lauryl sulfate (ALS) Ammonium lauryl sulfate (ALS) is an innocuous detergent. A 1983 report by the Cosmetic Ingredient Review, shampoos containing up to 31% Ammonium lauryl sulfate (ALS) registered 6 health complaints out of 6.8 million units sold. These complaints included two of scalp itch, two allergic reactions, one hair damage and one complaint of eye irritation. The CIR report concluded that both sodium and Ammonium lauryl sulfate (ALS) “appear to be safe in formulations designed for discontinuous, brief use followed by thorough rinsing from the surface of the skin. In products intended for prolonged use, concentrations should not exceed 1%.” The Human and Environmental Risk Assessment (HERA) project performed a thorough investigation of all alkyl sulfates, as such the results they found apply directly to Ammonium lauryl sulfate (ALS). Most alkyl sulfates exhibit low acute oral toxicity, no toxicity through exposure to the skin, concentration dependent skin irritation, and concentration dependent eye-irritation. They do not sensitize the skin and did not appear to be carcinogenic in a two-year study on rats. The report found that longer carbon chains (16–18) were less irritating to the skin than chains of 12–15 carbons in length. In addition, concentrations below 1% were essentially non-irritating while concentrations greater than 10% produced moderate to strong irritation of the skin.[5] Occupational exposure The CDC has reported on occupations which were routinely exposed to Ammonium lauryl sulfate (ALS) between 1981 and 1983. During this time, the occupation with the highest number of workers exposed was registered nurses, followed closely by funeral directors.[6] Environment The HERA project also conducted an environmental review of alkyl sulfates that found all alkyl sulfates are readily biodegradable and standard wastewater treatment operations removed 96–99.96% of short-chain (12–14 carbons) alkyl sulfates. Even in anaerobic conditions at least 80% of the original volume is biodegraded after 15 days with 90% degradation after 4 weeks. We've put together some information about Ammonium lauryl sulfate (ALS) and SLS which will hopefully be useful for you. We get a lot of questions about sodium lauryl sulphate (SLS) and Ammonium lauryl sulfate (ALS). We would like to reassure you that our safe, natural shampoos are all Ammonium lauryl sulfate (ALS)-free and SLS-free. We've put together some information about Ammonium lauryl sulfate (ALS) and SLS which will hopefully be useful for you. WHAT MAKES SLS IRRITATING? Although sodium lauryl sulphate (SLS) and Ammonium lauryl sulfate (ALS) have similar sounding names and are both classed as anionic surfactants, they have different molecular structures. SLS is a comparatively simple molecule and is therefore quite small in size. This gives it the ability to penetrate the outer layers of the skin, particularly when used in conditions which encourage the skin's pores to open, such as when in a warm bath or shower. When SLS penetrates the outer layers of the skin in this way, it comes into contact with more delicate cells that are in the process of being formed in the dermis. Ammonium lauryl sulfate (ALS) is here that the irritation associated with SLS manifests itself, resulting in reddening and erythema of the skin. A is an anionic surfactant from the group of alkyl sulphates, INCI name: Ammonium lauryl sulfate (ALS). Ammonium lauryl sulfate (ALS) is mainly intended for personal care products. It has the form of a clear, viscous liquid in colour from colourless to light yellow. The active substance content in the commercial product is around 27%. The microbiological purity of the product is ensured by the addition of sodium benzoate. The main advantage of the product is the preservation of washing and foaming properties even in the presence of excessive amounts of sebum. ROSULfan A has a much higher resistance to hard water and, at the same time, has a much lower irritating and drying effect compared to Sodium Lauryl Sulfate. In compositions containing Sodium Lauryl Sulfate and / or Sodium Laureth Sulfate, the use of ROSULfAN A reduces the irritant effect of these surfactants. This is especially important in delicate shampoos recommended for sensitive skin. The product is completely biodegradable and meets the criteria of cosmetics and detergent directives. It also has the Ecocert COSMOS certificate for cosmetic ingredients. In the construction industry, it is used as an ingredient in agents reducing the weight of drywall, as well as air-entraining and plasticizing admixtures. However, in emulsion polymerization, ROSULfan A provides excellent stabilization of the polymer dispersion at lower pH ranges. Thanks to its use, it is possible to control the particle size, including acrylic, styrene-acrylic systems, vinyl acetate homo- and copolymers, VaE type dispersions and PVC emulsion. What Is Ammonium lauryl sulfate (ALS)? Sodium lauryl sulfate and Ammonium lauryl sulfate (ALS) are widely used surfactant in shampoos, bath products, hair colorings, facial makeup, deodorants, perfumes, and shaving preparations; however, they can also be found in other product formulations. Why is it used in cosmetics and personal care products? Sodium lauryl sulfate and Ammonium lauryl sulfate (ALS) are surfactant that help with the mixing of oil and water. As such, they can clean the skin and hair by helping water to mix with oil and dirt so that they can be rinsed away or suspend poorly soluble ingredients in water. Safety Information: The U.S. Food and Drug Administration (FDA) includes sodium lauryl sulfate on its list of multipurpose additives allowed to be directly added to food. Sodium lauryl sulfate and Ammonium lauryl sulfate (ALS) are also approved indirect food additives. For example, both ingredients are permitted to be used as components of coatings. The safety of sodium lauryl sulfate and Ammonium lauryl sulfate (ALS) has been assessed by the Cosmetic Ingredient Review (CIR) Expert Panel on two separate occasions (1983 and 2002), concluding each time that the data showed these ingredients were safe in formulations designed for brief, discontinuous use, followed by thorough rinsing from the surface of the skin. In products intended for prolonged contact with skin, concentrations should not exceed 1%. More safety Information: Sodium lauryl sulfate and Ammonium lauryl sulfate (ALS) may be used in cosmetics and personal care products marketed in Europe according to the general provisions of the Cosmetics Regulation of the European Union . Is there any truth to the Internet rumors about sodium lauryl sulfate? Since 1998, a story has been circulating on the Internet that states that sodium lauryl sulfate can cause cancer. This allegation is unsubstantiated and false. In fact, in a 2002 safety review, the CIR Expert Panel assessed all of the data on sodium lauryl sulfate and concluded that “[n]one of the data suggested any possibility that sodium lauryl sulfate or Ammonium lauryl sulfate (ALS) could be carcinogenic. Despite suggestions to the contrary on the Internet, the carcinogenicity of these ingredients is only a rumor.” Ammonium lauryl sulfate (ALS) & Your Hair: Ingredients and Advice We often buy shampoo without really knowing what’s in it. We may have been seduced into said purchase because of an attractive price, an online ad or a recommendation from a friend. Or – and let’s be honest here – simply because we liked the design and colour of the bottle. It can be very disappointing to discover that, after a few times of using it, our hair does not feel its usual, silky self. We notice a crispiness, lesser defined curls, perhaps even damage. Naturally, this will get us thinking about our choice of shampoo and whether it’s really the right fit for our hair or not. Upon studying the ingredients listed on the bottle and trying to figure out how beneficial or harmful they can be to our curly hair, we are faced with many terms we are completely unfamiliar with. Among them, we have several types of sulfates, the different types of which can be just as difficult to identify. One of these sulfates is the Ammonium lauryl sulfate (ALS). You have probably used several products containing this sulfate; it is common in all types of beauty and cosmetic goods including shampoos, but also toothpaste, body gels and soaps. It is a widely used ingredient in these kinds of products, not only because of its cleansing properties but also because it is very economical. There is a lot of speculation about this particular sulfate and its effects on our hair, with many sources advocating for its use and many others warning us against it. In this article, we’ll get to the bottom of this common shampoo ingredient and its characteristics. What is Ammonium lauryl sulfate (ALS)? Ammonium lauryl sulfate (ALS) is an ammonium salt. Although it is originally derived from the coconut, it is commonly created in laboratories for its use in all types of products. As is true for every other sulfate, Ammonium lauryl sulfate (ALS) is a surfactant (“Surface active agent”) – that is, an active agent that creates tension between two surfaces. In the case of a shampoo, Ammonium lauryl sulfate (ALS) is used to create foam once it comes into contact with water. This foam helps to wash away grease and dirt in general, as well as to maximize the cleaning efficiency of the product. It also has a psychological, commercial component to it, as many users believe that, the more foam a product generates, the more cleansing it is. Ammonium lauryl sulfate (ALS) is an improved form of Ammonium lauryl sulfate (ALS). The suffix, “eth”, comes from the added oxygen through a process known as ethoxylation, which makes this agent softer and more water-soluble. This addition has proven to be a solution against sulfate residues that persist in the skin after washing your hair, and provides a milder, less aggressive agent. Is Ammonium lauryl sulfate (ALS) Safe to Use on Your Hair? The problem with sulfates and the foam they create is that they do their job too well. A sulfate basically acts as a detergent that eliminates dirt when we apply it, but also our hair’s natural oils. As such, it can eliminate our hair’s natural protection. This becomes a problem when using a shampoo with Ammonium lauryl sulfate (ALS) on a regular basis. In this case, we are not leaving these natural oils enough time to form again. When used sporadically, this sulfate is considered to be gentle on our hair and skin. If used excessively, though, Ammonium lauryl sulfate (ALS) – and all sulfates in general – dry out our hair, to the point of causing skin irritations and even the apparition of dandruff. It also makes our hair that much more brittle. In the long term, it may not only affect our hair’s health but its colour, too. In the most extreme cases (and, generally, mostly among men), it can lead to hair loss. HOW IS Ammonium lauryl sulfate (ALS) DIFFERENT? Ammonium lauryl sulfate (ALS), by contrast, is a slightly more complex molecule and is physically larger with a heavier molecular mass. This means that it is more difficult for Ammonium lauryl sulfate (ALS) molecules to penetrate the outer layers of the skin and so reach the delicate underlying layers of cells. Due to this difference, Ammonium lauryl sulfate (ALS) is regarded as being considerably less irritating than SLS – on a scale of 0 to 10, where the potential irritancy of water is 0 and that of SLS is 10, Ammonium lauryl sulfate (ALS) scores around 4 – clearly far less irritating than SLS. SLS AND Ammonium lauryl sulfate (ALS)-FREE SHAMPOOS We do not use Ammonium lauryl sulfate (ALS) or SLS in our hair care products. All of our organic shampoos use different surfactants which are kind to skin. Full ingredients lists are available on each product page. What is Ammonium lauryl sulfate (ALS) and SLS, and what is the difference between them? Are you the type of person that looks and questions every ingredient in the products you purchase? Don’t worry, that’s a good thing! We’re happy to know people care about what they are in contact with, and we’ve definitely gotten a few questions about our ingredients as well. Which is why we’re here to give you the low down on our Lunette Feelbetter Cup Cleanser and the surfactant we use in it — Ammonium lauryl sulfate (ALS) (ASL), and compare it the one we don’t use, Sodium Lauryl Sulfate (SLS). Try not to get tongue twisted ;) What is Ammonium lauryl sulfate (ALS) and SLS, and what is the difference between them? Ammonium lauryl sulfate (ALS) and Sodium Lauryl Sulfate are both anionic surfactants. English, please? A surfactant is a compound that decreases the surface tension between two liquids, a solid or a liquid, or a gas and a liquid. They often act as detergents, foaming agents, and more by helping to mix water with oil and dirt so they can be washed away. Science rules. ASL and SLS have similar-sounding names but what makes them different is their molecular structure. Are Ammonium lauryl sulfate (ALS) and SLS safe to use? For decades, sulphates have been in the focus of critical parties, even though they are an incredibly efficient fat remover and create a ton of foam. They are considered as environmentally friendly, as they are very quickly biodegradable and won’t typically cause any allergies. Sulfates are recognized among others by the Asthma and Allergy Society in all countries and therefore widely used in most shampoos, sanitary cleansing gels, dishwashers, etc., to dissolve fat the most effectively. Although there have been reports that SLS is carcinogenic, there is no scientifically proven link to it. Many reports on the Internet cannot verify this argument with convincing scientific evidence. In fact, cosmetic products in the European Union must comply with strict guidelines and prove their safety before they can be sold. The flip side of why someone would be against these surfactants is that, because of their efficacy in high concentrations, they are particularly irritating to the eyes and skin. This is being emphasized again and again by most opponents. News flash — all surfactants used are usually harmful to the eyes, whether they are SLS, Ammonium lauryl sulfate (ALS) or other compounds. However, Ammonium lauryl sulfate (ALS) has been found clearly milder than sodium lauryl sulfate in irritation tests In an article of the "Cosmetic Ingredients Review", only six complaints were reported for shampoos containing up to 31% Ammonium lauryl sulfate (ALS) with 6.8 million units sold. The Cosmetic Ingredient Review report also states, that "Sodium Lauryl Sulfate and Ammonium lauryl sulfate (ALS) appear to be safe in formulations designed for discontinuous, brief use followed by thorough rinsing from the surface of the skin.” Usually, you only come in contact with surfactants for a short amount of time, like when you’re washing your hair or cleaning your menstrual cup. In this short contact, which is then rinsed with water, the risk of irritation is very low. Why aren’t we using “soft” surfactants? A current trend is to use ingredients that are made by marketing campaigns to sound "soft and gentle" and "used earlier". Therefore, in natural cosmetics, for example, glucosides are used, such as Coco Glucosides, Lauryl Glucosides, Decyl Glucosides, since glucosides have a glucose, i.e. a sugar base. Glucosides are much weaker in foam than sulfates, and they are not as easily thickened as sulfates. You then need polymers or gums as thickeners. However, polymers are banned in natural cosmetics and substances that are permitted in natural cosmetics, such as xanthan gum, cause the gel to leave a sticky feeling on the skin. Other alternatives, than glucosides, are weaker in foam than sulfates and harder to thicken. Therefore, cleaners containing sulfates, on the other hand, can easily be thickened to gel without the need to use thickening polymers or gums which, can easily leave a sticky feeling. You don’t want a sticky cup, right? ;) In order to clean the Lunette Menstrual Cups thoroughly, we have chosen Ammonium lauryl sulfate (ALS) for its effectiveness as one of the ingredients in our Feelbetter Cup Cleanser. Ammonium lauryl sulfate (ALS) leaves no residue on the surface of the cup, and Ammonium lauryl sulfate (ALS) is recognized by the "Allergy, Skin and Asthma Federation" as an ingredient in cosmetic products. Many people still confuse Ammonium lauryl sulfate (ALS) with the "infamous" Sodium Lauryl Sulfate (SLS). The second surfactant we use is called cocamidopropyl betaine. This surfactant is preferred in natural cosmetics, but Ammonium lauryl sulfate (ALS) does not work well enough alone, so we paired it with the more effective Ammonium lauryl sulfate (ALS). If this little science lesson has got you curious about our Lunette Feelbetter Cup Cleanser, you can buy one on our website! Ammonium lauryl sulfate (ALS) doesn’t contain any artificial fragrances — instead, it’s scented with lemon and eucalyptus oil, selected for their purifying and cleansing properties! Ammonium lauryl sulfate (ALS) Usage And Synthesis Chemical Properties yellow viscous liquid Uses Ammonium lauryl sulfate (ALS) is a surfactant with emulsifying capabilities. given its detergent properties, at mild acidic pH levels it can be used as an anionic surfactant cleanser. Ammonium lauryl sulfate (ALS) is considered one of the most irritating surfactants, causing dryness and skin redness. Today, it is either combined with anti-irritant ingredients to reduce sensitivity or replaced with a less irritating but similar surfactant, such as Ammonium lauryl sulfate (ALS). General Description Light yellow liquid. May float or sink and mix with water. Air & Water Reactions Water soluble. Reactivity Profile Acidic inorganic salts, such as Ammonium lauryl sulfate (ALS), are generally soluble in water. The resulting solutions contain moderate concentrations of hydrogen ions and have pH's of less than 7.0. They react as acids to neutralize bases. These neutralizations generate heat, but less or far less than is generated by neutralization of inorganic acids, inorganic oxoacids, and carboxylic acid. Health Hazard Contact with liquid irritates eyes and may have drying effect on the skin. Prolonged contact will cause skin irritation. Fire Hazard Special Hazards of Combustion Products: Toxic oxides of nitrogen and sulfur may form in fires. A is an anionic surfactant from the group of alkyl sulphates, INCI name: Ammonium lauryl sulfate (ALS). Ammonium lauryl sulfate (ALS) is mainly intended for personal care products. It has the form of a clear, viscous liquid in colour from colourless to light yellow. The active substance content in the commercial product is around 27%. The microbiological purity of the product is ensured by the addition of sodium benzoate. The product has the ability to produce dense and stable foam, which allows fine and evenly distributed air bubbles to be obtained. Due to these properties, ROSULfan A is used as the main ingredient in cleansing cosmetic products. Ammonium lauryl sulfate (ALS) is dedicated to shampoos, body wash and shower gels. The main advantage of the product is the preservation of washing and foaming properties even in the presence of excessive amounts of sebum. ROSULfan A has a much higher resistance to hard water and, at the same time, has a much lower irritating and drying effect compared to Sodium Lauryl Sulfate. In compositions containing Sodium Lauryl Sulfate and / or Sodium Laureth Sulfate, the use of ROSULfAN A reduces the irritant effect of these surfactants. This is especially important in delicate shampoos recommended for sensitive skin. The product is completely biodegradable and meets the criteria of cosmetics and detergent directives. It also has the Ecocert COSMOS certificate for cosmetic ingredients. In the construction industry, it is used as an ingredient in agents reducing the weight of drywall, as well as air-entraining and plasticizing admixtures. However, in emulsion polymerization, ROSULfan A provides excellent stabilization of the polymer dispersion at lower pH ranges. Thanks to its use, it is possible to control the particle size, including acrylic, styrene-acrylic systems, vinyl acetate homo- and copolymers, VaE type dispersions and PVC emulsion. What Is Ammonium lauryl sulfate (ALS)? Sodium lauryl sulfate and Ammonium lauryl sulfate (ALS) are widely used surfactant in shampoos, bath products, hair colorings, facial makeup, deodorants, perfumes, and shaving preparations; however, they can also be found in other product formulations. Why is it used in cosmetics and personal care products? Sodium lauryl sulfate and Ammonium lauryl sulfate (ALS) are surfactant that help with the mixing of oil and water. As such, they can clean the skin and hair by helping water to mix with oil and dirt so that they can be rinsed away or suspend poorly soluble ingredients in water. Safety Information: The U.S. Food and Drug Administration (FDA) includes sodium lauryl sulfate on its list of multipurpose additives allowed to be directly added to food. Sodium lauryl sulfate and Ammonium lauryl sulfate (ALS) are also approved indirect food additives. For example, both ingredients are permitted to be used as components of coatings. The safety of sodium lauryl sulfate and Ammonium lauryl sulfate (ALS) has been assessed by the Cosmetic Ingredient Review (CIR) Expert Panel on two separate occasions (1983 and 2002), concluding each time that the data showed these ingredients were safe in formulations designed for brief, discontinuous use, followed by thorough rinsing from the surface of the skin. In products intended for prolonged contact with skin, concentrations should not exceed 1%. This addition has proven to be a solution against sulfate residues that persist in the skin after washing your hair, and provides a milder, less aggressive agent. Is Ammonium lauryl sulfate (ALS) Safe to Use on Your Hair? The problem with sulfates and the foam they create is that they do their job too well. A sulfate basically acts as a detergent that eliminates dirt when we apply it, but also our hair’s natural oils. As such, it can eliminate our hair’s natural protection. This becomes a problem when using a shampoo with Ammonium lauryl sulfate (ALS) on a regular basis. In this case, we are not leaving these natural oils enough time to form again. When used sporadically, this sulfate is considered to be gentle on our hair and skin. If used excessively, though, Ammonium lauryl sulfate (ALS) – and all sulfates in general – dry out our hair, to the point of causing skin irritations and even the apparition of dandruff. Ammonium lauryl sulfate (ALS) is the common name for ammonium dodecyl sulfate (CH3(CH2)10CH2OSO3NH4). The anion consists of a nonpolar hydrocarbon chain and a polar sulfate end group. The combination of nonpolar and polar groups confers surfactant properties to the anion: it facilitates dissolution of both polar and non-polar materials. Ammonium lauryl sulfate (ALS) is classified as a sulfate ester. Ammonium lauryl sulfate (ALS) is found primarily in shampoos and body-wash as a foaming agent.[1]/[2] Ammonium lauryl sulfate (ALS) are very high-foam surfactants that disrupt the surface tension of water in part by forming micelles at the surface-air interface. Environment The HERA project also conducted an environmental review of alkyl sulfates that found all alkyl sulfates are readily biodegradable and standard wastewater treatment operations removed 96–99.96% of short-chain (12–14 carbons) alkyl sulfates. Even in anaerobic conditions at least 80% of the original volume is biodegraded after 15 days with 90% degradation after 4 weeks. We've put together some information about Ammonium lauryl sulfate (ALS) and SLS which will hopefully be useful for you. We get a lot of questions about sodium lauryl sulphate (SLS) and Ammonium lauryl sulfate (ALS). We would like to reassure you that our safe, natural shampoos are all Ammonium lauryl sulfate (ALS)-free and SLS-free. We've put together some information about Ammonium lauryl sulfate (ALS) and SLS which will hopefully be useful for you. WHAT MAKES SLS IRRITATING? Although sodium lauryl sulphate (SLS) and Ammonium lauryl sulfate (ALS) have similar sounding names and are both classed as anionic surfactants, they have different molecular structures. SLS is a comparatively simple molecule and is therefore quite small in size. This gives it the ability to penetrate the outer layers of the skin, particularly when used in conditions which encourage the skin's pores to open, such as when in a warm bath or shower. When SLS penetrates the outer layers of the skin in this way, it comes into contact with more delicate cells that are in the process of being formed in the dermis. Ammonium lauryl sulfate (ALS) is here that the irritation associated with SLS manifests itself, resulting in reddening and erythema of the skin. HOW IS Ammonium lauryl sulfate (ALS) DIFFERENT? Ammonium lauryl sulfate (ALS), by contrast, is a slightly more complex molecule and is physically larger with a heavier molecular mass. This means that it is more difficult for Ammonium lauryl sulfate (ALS) molecules to penetrate the outer layers of the skin and so reach the delicate underlying layers of cells. We do not use Ammonium lauryl sulfate (ALS) or SLS in our hair care products. All of our organic shampoos use different surfactants which are kind to skin. Full ingredients lists are available on each product page. What is Ammonium lauryl sulfate (ALS) and SLS, and what is the difference between them? Are you the type of person that looks and questions every ingredient in the products you purchase? Don’t worry, that’s a good thing! We’re happy to know people care about what they are in contact with, and we’ve definitely gotten a few questions about our ingredients as well. Which is why we’re here to give you the low down on our Lunette Feelbetter Cup Cleanser and the surfactant we use in it — Ammonium lauryl sulfate (ALS) (ASL), and compare it the one we don’t use, Sodium Lauryl Sulfate (SLS). Try not to get tongue twisted ;) What is Ammonium lauryl sulfate (ALS) and SLS, and what is the difference between them? Ammonium lauryl sulfate (ALS) and Sodium Lauryl Sulfate are both anionic surfactants. English, please? A surfactant is a compound that decreases the surface tension between two liquids, a solid or a liquid, or a gas and a liquid. They often act as detergents, foaming agents, and more by helping to mix water with oil and dirt so they can be washed away. Science rules. ASL and SLS have similar-sounding names but what makes them different is their molecular structure. Are Ammonium lauryl sulfate (ALS) and SLS safe to use? For decades, sulphates have been in the focus of critical parties, even though they are an incredibly efficient fat remover and create a ton of foam. They are considered as environmentally friendly, as they are very quickly biodegradable and won’t typically cause any allergies. Sulfates are recognized among others by the Asthma and Allergy Society in all countries and therefore widely used in most shampoos, sanitary cleansing gels, dishwashers, etc., to dissolve fat the most effectively. Although there have been reports that SLS is carcinogenic, there is no scientifically proven link to it. Many reports on the Internet cannot verify this argument with convincing scientific evidence. In fact, cosmetic products in the European Union must comply with strict guidelines and prove their safety before they can be sold. The flip side of why someone would be against these surfactants is that, because of their efficacy in high concentrations, they are particularly irritating to the eyes and skin. This is being emphasized again and again by most opponents. News flash — all surfactants used are usually harmful to the eyes, whether they are SLS, Ammonium lauryl sulfate (ALS) or other compounds. However, Ammonium lauryl sulfate (ALS) has been found clearly milder than sodium lauryl sulfate in irritation tests In an article of the "Cosmetic Ingredients Review", only six complaints were reported for shampoos containing up to 31% Ammonium lauryl sulfate (ALS) with 6.8 million units sold. The Cosmetic Ingredient Review report also states, that "Sodium Lauryl Sulfate and Ammonium lauryl sulfate (ALS) appear to be safe in formulations designed for discontinuous, brief use followed by thorough rinsing from the surface of the skin.” Usually, you only come in contact with surfactants for a short amount of time, like when you’re washing your hair or cleaning your menstrual cup. In this short contact, which is then rinsed with water, the risk of irritation is very low. Why aren’t we using “soft” surfactants? A current trend is to use ingredients that are made by marketing campaigns to sound "soft and gentle" and "used earlier". Therefore, in natural cosmetics, for example, glucosides are used, such as Coco Glucosides, Lauryl Glucosides, Decyl Glucosides, since glucosides have a glucose, i.e. a sugar base. Glucosides are much weaker in foam than sulfates, and they are not as easily thickened as sulfates. You then need polymers or gums as thickeners. However, polymers are banned in natural cosmetics and substances that are permitted in natural cosmetics, such as xanthan gum, cause the gel to leave a sticky feeling on the skin. In order to clean the Lunette Menstrual Cups thoroughly, we have chosen Ammonium lauryl sulfate (ALS) for its effectiveness as one of the ingredients in our Feelbetter Cup Cleanser. Ammonium lauryl sulfate (ALS) leaves no residue on the surface of the cup, and Ammonium lauryl sulfate (ALS) is recognized by the "Allergy, Skin and Asthma Federation" as an ingredient in cosmetic products. Many people still confuse Ammonium lauryl sulfate (ALS) with the "infamous" Sodium Lauryl Sulfate (SLS). The second surfactant we use is called cocamidopropyl betaine. This surfactant is preferred in natural cosmetics, but Ammonium lauryl sulfate (ALS) does not work well enough alone, so we paired it with the more effective Ammonium lauryl sulfate (ALS). The product has the ability to produce dense and stable foam, which allows fine and evenly distributed air bubbles to be obtained. Due to these properties, ROSULfan A is used as the main ingredient in cleansing cosmetic products. Ammonium lauryl sulfate (ALS) is dedicated to shampoos, body wash and shower gels.
ALUMINIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE
Aluminum trichloride; Trichloroaluminum; Alluminio(Cloruro Di); Aluminium Chloride, Anhydrous; Aluminiumchlorid; Aluminum Chloride (1:3); Aluminum, (Chlorure D'); Anhydrous Aluminum Chloride; Chlorure D'aluminium; Chlorure D'aluminium, Anhydre; Tichloroaluminum, Anhydrous; Aluminiumchlorid (German); Cloruro de aluminio (Spanish); Chlorure d'aluminium CAS NO:7446-70-0
ALUMINIUM CHLORIDE X HYDRATE
Synonyms: basicaluminumchlorate;chlorhydrol;chlorhydrol,granular;chlorhydrol,impalpable;chlorohydrol;chloropentahydroxydialuminum;dialuminium;dialuminiumchloridepentahydroxide CAS: 12042-91-0
ALUMINIUM CHLOROHYDRATE
Polyaluminum chlorohydrate; PAC; Polyaluminum hydroxychloride; APP 201; Aluminum chlorohydra; Aluminum oxychloride; ALUMINIUMCHLORHYDRATE; aluminiumchlorohydrate; ALUMINUM CHLOROHYDRATE; ALUMINIUM POLYCHLORIDE; Aluminum hydroxychloride; Aluminiumhydroxychlorid8; Spray pressurefilter PAC CAS NO:1327-41-9
ALUMINIUM DISTEARAT
Hydrated alumina; Alumina hydrate; Alumina trihydrate; ATH; Aluminum hydrate; Aluminum trihydrate; Alhydrogel; Superfos; Amphogel; Aluminum (III) hydroxide; Amorphous alumina; Trihydrated Alumina; Trihydroxyaluminum CAS NO:21645-51-2
ALUMINIUM HYDROXIDE
CAS Number: 21645-51-2
EC number: 244-492-7
Chemical formula: Al(OH)3
Molar mass: 78.00 g/mol

Aluminium hydroxide, Al(OH)3, is found in nature as the mineral gibbsite (also known as hydrargillite) and its three much rarer polymorphs: bayerite, doyleite, and nordstrandite.
Aluminium hydroxide is amphoteric, i.e., it has both basic and acidic properties.
Closely related are aluminium oxide hydroxide, AlO(OH), and aluminium oxide or alumina (Al2O3), the latter of which is also amphoteric.
Aluminum hydroxide, the formulation of which is Al(OH)3, can be found in nature in the following forms: gibbsite, which is a mineral, and doyleite, nordstrandite and bayerite, all of which are rare polymorphs. Based on its properties, we can say that aluminum hydroxide appears to be an antacid. It has various uses, primary among which is medical application.

Aluminium hydroxide can also reduce the amount of phosphate which your body absorbs from the food you eat.
Aluminium hydroxide combines with phosphate in your stomach, and this is then removed instead of being absorbed.
Although aluminium hydroxide is sometimes prescribed for this purpose in people with certain kidney diseases, other medicines are usually used in preference to it.

Uses of Aluminium hydroxide:
Fire retardant filler:
Aluminium hydroxide also finds use as a fire retardant filler for polymer applications.
Aluminium hydroxide is selected for these applications because it is colorless (like most polymers), inexpensive, and has good fire retardant properties.
Magnesium hydroxide and mixtures of huntite and hydromagnesite are used similarly.
Aluminium hydroxide decomposes at about 180 °C (356 °F), absorbing a considerable amount of heat in the process and giving off water vapour.
In addition to behaving as a fire retardant, Aluminium hydroxide is very effective as a smoke suppressant in a wide range of polymers, most especially in polyesters, acrylics, ethylene vinyl acetate, epoxies, polyvinyl chloride (PVC) and rubber.

Precursor to Al compounds:
Aluminium hydroxide is a feedstock for the manufacture of other aluminium compounds: calcined aluminas, aluminium sulfate, polyaluminium chloride, aluminium chloride, zeolites, sodium aluminate, activated alumina, and aluminium nitrate.
Freshly precipitated aluminium hydroxide forms gels, which are the basis for the application of aluminium salts as flocculants in water purification.
This gel crystallizes with time.
Aluminium hydroxide gels can be dehydrated (e.g. using water-miscible non-aqueous solvents like ethanol) to form an amorphous aluminium hydroxide powder, which is readily soluble in acids.
Heating converts it to activated aluminas, which are used as desiccants, adsorbent in gas purification, and catalyst supports.

Pharmaceutical:
Under the generic name "algeldrate", aluminium hydroxide is used as an antacid in humans and animals (mainly cats and dogs).
Aluminium hydroxide is preferred over other alternatives such as sodium bicarbonate because Al(OH)3, being insoluble, does not increase the pH of stomach above 7 and hence, does not trigger secretion of excess acid by the stomach.
Aluminium hydroxide reacts with excess acid in the stomach, reducing the acidity of the stomach content, which may relieve the symptoms of ulcers, heartburn or dyspepsia.
Such products can cause constipation, because the aluminium ions inhibit the contractions of smooth muscle cells in the gastrointestinal tract, slowing peristalsis and lengthening the time needed for stool to pass through the colon.
Some such products are formulated to minimize such effects through the inclusion of equal concentrations of magnesium hydroxide or magnesium carbonate, which have counterbalancing laxative effects.

Aluminium hydroxide is also used to control hyperphosphatemia (elevated phosphate, or phosphorus, levels in the blood) in people and animals suffering from kidney failure.
Normally, the kidneys filter excess phosphate out from the blood, but kidney failure can cause phosphate to accumulate.
The aluminium salt, when ingested, binds to phosphate in the intestines and reduce the amount of phosphorus that can be absorbed.

Precipitated aluminium hydroxide is included as an adjuvant in some vaccines (e.g. anthrax vaccine).
One of the well-known brands of aluminium hydroxide adjuvant is Alhydrogel, made by Brenntag Biosector.
Since Aluminium hydroxide absorbs protein well, it also functions to stabilize vaccines by preventing the proteins in the vaccine from precipitating or sticking to the walls of the container during storage.
Aluminium hydroxide is sometimes called "alum", a term generally reserved for one of several sulfates.

Vaccine formulations containing aluminium hydroxide stimulate the immune system by inducing the release of uric acid, an immunological danger signal.
This strongly attracts certain types of monocytes which differentiate into dendritic cells.
The dendritic cells pick up the antigen, carry it to lymph nodes, and stimulate T cells and B cells.
Aluminium hydroxide appears to contribute to induction of a good Th2 response, so is useful for immunizing against pathogens that are blocked by antibodies.
However, Aluminium hydroxide has little capacity to stimulate cellular (Th1) immune responses, important for protection against many pathogens, nor is it useful when the antigen is peptide-based.

Chemical Properties of Aluminium hydroxide:
There are many different forms of aluminum oxide, including both crystalline and non-crystalline forms.
Aluminium hydroxide’s an electrical insulator, which means it doesn’t conduct electricity, and Aluminium hydroxide also has relatively high thermal conductivity.
In addition, in Aluminium hydroxides crystalline form, corundum, its hardness makes it suitable as an abrasive.
The high melting point of aluminum oxide makes it a good refractory material for lining high-temperature appliances like kilns, furnaces, incinerators, reactors of various sorts, and crucibles.
The chemical formula for aluminum hydroxide is Al(OH)₃.

Aluminium hydroxide is taken for indigestion.
Aluminium hydroxide is also taken to control high phosphate levels in people with kidney disease.

Aluminium hydroxide is an antacid, which means that it neutralises excess stomach acid associated with indigestion.
Aluminium hydroxide also helps to protect the lining of your stomach from acid irritation.

Properties of aluminum hydroxide:
The purified aluminum hydroxide has form of bulky powder of white color or granules with density nearly 2.42 g per mL.
Aluminum hydroxide won’t dissolve in water, but will dissolve only in bases and acids.
You can expect aluminum hydroxide to act as an amphoteric substance in water.
If a strong base is present, aluminum hydroxide will act as an acid.
And if a strong acid is present, Aluminium hydroxide will act as a strong base.
Aluminum hydroxide should be handled with caution because its exposure can cause irritation.
However, only minor and residual injuries will be present.
As for flammability, aluminum hydroxide is not flammable and will not burn.
Besides, aluminum hydroxide is not reactive, therefore, it is stable in both fire and water conditions.

Uses of Aluminium hydroxide:
-Aluminium hydroxide is used as a flame retardant in plastics.
-Aluminium hydroxide is used as an antacid.
-Aluminium hydroxide is used in aluminium Hydroxide gel.
-Aluminium hydroxide is used to manufacture activated alumina.
-Aluminium hydroxide is used as a filler in cosmetics.
-Aluminium hydroxide is used as a chemical intermediate.
-Aluminium hydroxide is used as a soft abrasive for plastics.
-Aluminium hydroxide is used in glass additive to increase resistance to thermal shock.
-Aluminium hydroxide is used in waterproofing fabrics.
-Aluminium hydroxide is used in the manufacturing of glass.

Al(OH)3: Aluminium hydroxide
Molecular weight of Al(OH)3: 78.00 g/mol
Density of Aluminium hydroxide: 2.42 g/dm3
Flashpoint of Aluminium hydroxide: Non-flammable
Melting Point of Aluminium hydroxide: 300 °C

Applications of aluminum hydroxide:
Aluminum hydroxide has plenty of applications; some people believe that these uses are really endless.
Just to illustrate the broadness of the uses, we can say that aluminum hydroxide is used as mordant in dyes, purifier for water, ingredient for cosmetics, and even in as an element for processes in photography.
There are also applications of minor character in ceramics and construction.
But the most important field where aluminum hydroxide is applied is medicine.

Aluminum Hydroxide Applications in medicine:
Given that aluminum hydroxide is able to neutralize acids, it serves as a natural antacid.
Aluminum hydroxide also has a very useful property as it stimulates the immune system of human.
Besides, various vaccines, including those that are used to treat hepatitis B, hepatitis A, and tetanus, are prepared using aluminum hydroxide.
Aluminium hydroxide can be also used for the treatment of kidney patients who have high level of phosphates in blood due to renal failure.
This useful feature exists due to the ability of aluminum hydroxide to bind with phosphates.
After binding with aluminum hydroxide, phosphates are flushed out of the human body easily.

Cosmetics applications of Aluminium hydroxide:
There are various applications for aluminum hydroxide in the field of cosmetics.
Aluminum hydroxide is most frequently used for the production of lipsticks, make-ups, and other products for skin care.
Aluminium hydroxide is used there because it is totally stable and non toxic for people.
Sometimes aluminum hydroxide manufacturers of cosmetics also use aluminum hydroxide to produce cleansers for skin, suntan products, body lotions, and moisturizers.
Personal care products, for example, shampoos, toothpastes, deodorants and many others, also involve using of aluminum hydroxide.
Aluminum hydroxide is also sometimes used for protection of human skin.

Applications of Aluminium hydroxide in industry:
Concrete could not be produced without aluminum hydroxide.
On the stage of production of concrete aluminum hydroxide is added to cement.
Aluminium hydroxide is also very useful because cement with aluminum hydroxide addition dries rapidly if it is being exposed to heat.
Ceramics and glass of both industrial and home application is manufactured using aluminum hydroxide.
The most useful feature of aluminum hydroxide when it is added to glass consists in the fact that it makes glass heat-resistant.
Aluminium hydroxide is possible because, as have been already mentioned, aluminum hydroxide is not flammable and has high melting point.
Aluminum hydroxide combined with polymers appears to be a very good fire retardant.

Uses of Aluminium hydroxide in textile field:
Don’t forget that aluminum hydroxide doesn’t dissolve in water.
For this reason, Aluminium hydroxide can be applied in textiles by adding it in order to produce waterproof clothes.
Besides, when Aluminium hydroxide is needed to bind colors of vegetable dyes to fabric, aluminum hydroxide will also be very useful.
In this case, aluminum hydroxide is used as a mordant.
Any mordant is used in cases when fabrics are resistant to dyes.
In such situations, a mordant allows penetrating fabric by the dye.
Another instance of aluminum hydroxide usage is when it is used to make some dyes fire-resistant.

Aluminum Hydroxide Formula Other field of applications:
Given how actively aluminum hydroxide is used in various fields we could not omit other field of its applications.
Apart from what we have already mentioned above, aluminum hydroxide, as well as any other aluminum compound, is used to purify water in order to remove particles and various kinds of impurities.
In manufacturing of inks aluminum hydroxide acts as an extender and preservative.
Aluminum hydroxide can be also used as chromatography in laboratories in order to separate chemicals into different compounds.

Reactions in humans:
Unlike some other aluminum compounds, aluminum hydroxide causes no adverse reaction in humans, at least towards the majority of persons.
Aluminium hydroxide is very broadly used in many fields of life and has plenty of applications in home use and industry.
Most people may not know what aluminum hydroxide is or where this compound is used, but we already know it and useful features of aluminum hydroxide are obvious to all people interested in this subject.

Medical precautions of aluminum hydroxide:
There is no surprise that the most important application of aluminum hydroxide is its medical application.
Even though aluminum hydroxide is relatively safe to humans and is applied in various fields of human life, oral administration of aluminum hydroxide should be completed cautiously.
Aluminium hydroxide is always recommended to advise your doctor before starting taking aluminum hydroxide or if any problems occur during the taking.
If you have any health problems related to kidneys, including stones, constipation or disease, you should see a doctor or get an advice of a pharmacist before taking any medicine that contains aluminum hydroxide.
Besides, the doctor’s advice is also necessary in case you are dehydrated or drink alcohol on a regular basis.

Nomenclature:
CAS No.: 21645-51-2
Molecular Formula: Al(OH)3
Molecular Weight: 78
Synonyms: Aluminic acid, Aluminic hydroxide, Aluminium(III) hydroxide, Aluminum hydroxide,Hydrated alumina, Orthoaluminic acid
Physical Property:
Physical state: White amorphous powder
Melting Point: 300°C
Solubility: in water, Soluble in acids, alkalis, HCl and H2SO4
Acidity (pKa): >7
Flash point: Noninflammable

Application & Use of Aluminium hydroxide:
Mainly used as an Active medicament in an Antacid Formulations, also used in manufacturing of Lake colors, Inks, catalysts carrier etcs.
Aluminum hydroxide is used to treat symptoms of increased stomach acid, such as heartburn, upset stomach, sour stomach, or acid indigestion.
Aluminum hydroxide is also used to reduce phosphate levels in people with certain kidney conditions.

Advantage and Disadvantages of Aluminium hydroxide:
Aluminium hydroxide is used to treat the symptoms of too much stomach acid such as stomach upset, heartburn, and acid indigestion.
Aluminum hydroxide is an antacid that works quickly to lower the acid in the stomach.
Stop using the medication and call your doctor at once if you have a serious side effect such as: severe stomach pain or constipation; bloody, black, or tarry stools; coughing up blood that looks like coffee grounds; pain when you urinate; extreme drowsiness; tired feeling, loss of appetite, and muscle weakness

Taking aluminum hydroxide for more than two weeks with no advice of your doctor is strongly not recommended.
Besides, you should not take any other medications when taking aluminum hydroxide.
If you are pregnant or planning to become pregnant during your treatment with aluminum hydroxide, you must have an advice of your doctor.
The same should be done if you are a breast-feeding mother.
Effect of aluminum hydroxide on a nursing baby can be harmful.
For this reason, you should consult the doctor of yours in such a situation.

Aluminium hydroxide (Al(OH)3 – ATH) is the most widely used inorganic flame retardant in the World.
ATH is cost effective and non toxic flame retardant can be used in wide variety of molding compounds such as rubber, polyster and epoxy composites, polyurethane foams, latex based formulations, silicone, wall coverings, wire and cables.
ATH flame retardants are in the non halogenated and low smoke and fume (LSF) category which is important for human health and environment.

Some important properties of Aluminium hydroxide for flame retardants are listed below:
-Decomposition temperature,
-Toxicity (effects on human health and environment),
-Cost,
-Specific gravity,
-Optical properties (colour, refractive index etc),
-Effect on mechanical and electrical properties of the final product

What does aluminium hydroxide do?
Aluminium is a metal that occurs naturally.
The antacid is the hydroxide of aluminium.
Aluminium hydroxide is used in the treatment of heartburn, stomach pain, sore stomach or indigestion with acid.
Aluminium hydroxide is also used in humans with other kidney disorders to reduce phosphate levels.

Is Aluminium hydroxide safe in cosmetics?
The synthetic ingredient which acts as an opacifier.
Primary applications include agent and absorbent for painting.
There is no known skin toxicity to the aluminium hydroxide.

What is another name for aluminium hydroxide?
Aluminium hydroxide is an over-the-counter antacid drug used to treat peptic ulcer and hyperphosphatemia.

Is aluminium hydroxide a weak base?
Aluminium hydroxide has molecular formula Al(OH)3 as a chemical compound.
For example, in aluminium hydroxide the hydroxide (OH) can act as a weak base when reacting with the strong acid, hydrochloric acid (HCl).
A weak base is a base that partially dissociates in solution, or breaks apart.

Applications of Aluminium hydroxide:
-Construction & Civil Engineering>Others
-Daily Life>Others
-Daily Life>Sanitary products
-Daily Life>Public hygiene products
-Industrial Chemicals>Others
-Industrial Chemicals>Adhesives
-Industrial Chemicals>Plasticizers
-Industrial Chemicals>Rubber chemicals
-Industrial Chemicals>Polymer additives
-IT-related Materials>Others
-IT-related Materials>Electronic materials
-IT-related Materials>Display materials
-IT-related Materials>Semiconductor processing materials
-IT-related Materials>Lithium-ion secondary battery materials
-Environment & Energy>Others
-Environment & Energy>Lithium-ion secondary battery materials

PRODUCTION METHOD of Aluminium hydroxide:
Conventional powder production methods are used for the production.
Aluminum hydroxide (ATH) powders can be used as flame retardant additive for polymer applications and production of aluminum oxide powders.

CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES of Aluminium hydroxide:
Chemical purity: > %99.5
Whiteness: > %97
Particle size: 20-25 µm

APPLICATIONS of Aluminium hydroxide:
Raw material for alumina production
Flame retardant applications

Aluminium hydroxide is a white crystalline product.
Aluminium hydroxide is also known as hydrated alumina, aluminium hydrate or alumina tri-hydrate (ATH).
Aluminium hydroxide is typically used as a raw material for the production of other alumina based chemicals such as calcined alumina, aluminium sulfate, poly aluminium chloride (PAC), aluminium fluoride and synthetic zeolite.
Aluminium hydroxides chemical formula is Al2O3•3H2O or Al(OH)3.

Formula:
AlH3O3
H3AlO3
Net Charge: 0
Average Mass: 78.00356
Monoisotopic Mass: 77.98976
InChI: InChI=1S/Al.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
InChIKey: WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
SMILES: [H]O[Al](O[H])O[H]

How to take aluminum hydroxide?
You should take this aluminum compound only in the way this is specified on its label or how your doctor prescribes it.
Don’t exceed the dose prescribed by your doctor and don’t take aluminum hydroxide for longer than it was prescribed.

To be sure that your dose is accurate, measure it with medicine spoon or cup instead of regular spoon.
Don’t have a special medical device for measuring? Buy it or ask your doctor to provide it.
Aluminum hydroxide should be taken with full glass of water.
Usually aluminum hydroxide is taken before bedtime or between meals.
Don’t take Aluminium hydroxide longer than two months if your doctor hasn’t advised you otherwise.
Aluminum hydroxide should be stored away from heat, light, and moisture.

Don’t worry if you have missed a dose.
Usually aluminum hydroxide should not be taken regularly, but if it is, take it as soon as you remember about it.
But if the time for the next dose has almost come, skip the missed dose.
In case of an overdose with aluminum hydroxide, you should contact poison help service or seek emergency medical help.
The symptoms of an overdose with aluminum hydroxide are weight loss, mood changes, confusion, constipation, and urinating less than usually or not urinating at all.

What is aluminum hydroxide?
Aluminum is a naturally occurring mineral.
Aluminum hydroxide is an antacid.
Aluminum hydroxide is used to treat heartburn, upset stomach, sour stomach, or acid indigestion.
Aluminum hydroxide is also used to reduce phosphate levels in people with certain kidney conditions.
Aluminum hydroxide may also be used for purposes not listed in this medication guide.

Structure of Aluminium hydroxide:
Al(OH)3 is built up of double layers of hydroxyl groups with aluminium ions occupying two-thirds of the octahedral holes between the two layers.
Four polymorphs are recognized.
All feature layers of octahedral aluminium hydroxide units, with hydrogen bonds between the layers.
The polymorphs differ in terms of the stacking of the layers.

All forms of Al(OH)3 crystals are hexagonal:
-gibbsite is also known as γ-Al(OH)3 or α-Al(OH)3
-bayerite is also known as α-Al(OH)3 or β-alumina trihydrate
-nordstrandite is also known as Al(OH)3
-doyleite

What is aluminum hydroxide?
Aluminum hydroxide is an over-the-counter oral antacid and phosphate binder, most commonly used to treat high phosphate levels secondary to kidney dysfunction (abnormal or impaired function of the kidneys).
Aluminium hydroxide can also be used to reduce stomach acid production.

Aluminium hydroxides use in cats, dogs, or small mammals to treat high phosphate levels is 'off label' or 'extra label'.
Many drugs are commonly prescribed for off label use in veterinary medicine.
In these instances, follow your veterinarian’s directions and cautions very carefully as their directions may be significantly different from those on the label.

How is aluminum hydroxide given?
Aluminum hydroxide is given by mouth in the form of a liquid gel or in powder form mixed with food.
Aluminium hydroxide can also be compounded into capsules.
Aluminium hydroxide should be given immediately before food or mixed into the food.
Aluminium hydroxide should take effect within 1 to 2 hours; however, effects may not be visibly obvious and therefore laboratory tests may need to be done to evaluate this medication’s effectiveness.

Hydrargillite, once thought to be aluminium hydroxide, is an aluminium phosphate.
Nonetheless, both gibbsite and hydrargillite refer to the same polymorphism of aluminium hydroxide, with gibbsite used most commonly in the United States and hydrargillite used more often in Europe.
Hydrargillite is named after the Greek words for water (hydra) and clay (argylles).

What is aluminum hydroxide?
Aluminum hydroxide is an antacid available in over-the-counter (OTC) medicines that relieve heartburn, acid indigestion, sour stomach, and upset stomach.
Aluminum hydroxide can be found in heartburn medicines that contain more than one antacid active ingredient.
Aluminium hydroxide can also be found in medicines that treat other symptoms, such as gas.

What is aluminum hydroxide used to treat?
-Heartburn
-Acid Indigestion
-Sour Stomach
-Upset Stomach

What is Aluminium Hydroxide?
Al(OH)3 is amphoteric in nature with chemical name Aluminium hydroxide.

Aluminium hydroxide is also called Aluminic acid or Aluminic hydroxide or Aluminium (III) hydroxide.
Aluminium hydroxide is found in nature in the form of mineral gibbsite and its polymorphs viz doyleite, nordstrandite, and bayerite.
Aluminic hydroxide is an amorphous powder white.
Aluminium hydroxide is insoluble in water but soluble in alkaline and acidic solutions.

Properties of Aluminium hydroxide:
Aluminium hydroxide is amphoteric.
In acid, Aluminium hydroxide acts as a Brønsted–Lowry base.
Aluminium hydroxide neutralizes the acid, yielding a salt:
3 HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3 H2O

In bases, Aluminium hydroxide acts as a Lewis acid by binding hydroxide ions:
Al(OH)3 + OH− → Al(OH)4−

ALUMINIUM HYDROXIDE
Aluminium hydroxide or aluminium hydroxycarbonate, is the most widely used antacid active.
Aluminium hydroxide is available as both a suspension and powder and maybe used alone or in combination with magnesium hydroxide.
The widespread use of aluminium hydroxide gel in the formulation of antacids is based on its excellent pharmacological properties, which have been confirmed repeatedly over many years of administration.
Aluminium hydroxide gel is an effective neutralizer and buffer of gastric hydrochloric acid, with no known harmful side effects.
We offer a vast selection of aluminium hydroxide grades with a variety of properties.

ALUMINIUM HYDROXIDE POWDER:
Aluminium hydroxide powders are manufactured from suspensions via defined drying processes which result in powders with varying density and particle size characteristics.
The powders are primarily used in the production of antacid tablets, preferably after pre-granulation.

Preferred IUPAC name:
Aluminium hydroxide

Systematic IUPAC name:
Trihydroxidoaluminium

CAS Number: 21645-51-2
CHEBI: 33130
ChEMBL: ChEMBL1200706
ChemSpider: 8351587
DrugBank: DB06723
ECHA InfoCard: 100.040.433
KEGG: D02416
PubChem CID: 10176082
RTECS number: BD0940000
UNII: 5QB0T2IUN0
CompTox Dashboard (EPA): DTXSID2036405

How should I take aluminum hydroxide?
Use of Aluminium hydroxide exactly as directed on the label, or as prescribed by your doctor.
Aluminum hydroxide is usually taken between meals or at bedtime.
Take aluminum hydroxide with a full glass (8 ounces) of water.
Shake the oral suspension (liquid) before you measure a dose.
Use the dosing syringe provided, or use a medicine dose-measuring device (not a kitchen spoon).
Do not take aluminum hydroxide for longer than 2 weeks without your doctor's advice.
Store at room temperature away from moisture, heat, and light.

Chemical formula: Al(OH)3
Molar mass: 78.00 g/mol
Appearance: White amorphous powder
Density: 2.42 g/cm3, solid
Melting point: 300 °C (572 °F; 573 K)
Solubility in water: 0.0001 g/100 mL
Solubility product (Ksp): 3×10−34
Solubility: soluble in acids and alkalis
Acidity (pKa): >7
Isoelectric point: 7.7

Color: White
pH: 8.5 to 10 (5% aq. suspension)
Linear Formula: Al(OH)3
Merck Index: 15,338
Solubility Information: Solubility in water: insoluble
Formula Weight: 78
Physical Form: Powder
Percent Purity: ≥63.5% (Al2O3)
Grade: Extra Pure
Loss on Ignition: 36.5% max.
Packaging: Plastic bottle
Water Soluble Substances: 0.2% max.
Chemical Name or Material: Aluminium hydroxide

Before taking aluminium hydroxide
To make sure this is the right treatment for you, before you take aluminium hydroxide capsules it is important that your doctor or pharmacist knows:
-If you are pregnant or breastfeeding.
-If you have any problems with the way your liver works or any problems with the way your kidneys work.
-If you have been told you have low levels of phosphate in your blood.
-If you have ever had an allergic reaction to a medicine.
-If you are taking any other medicines.
This includes any medicines you are taking which are available to buy without a prescription, as well as herbal and complementary medicines.

How to take aluminium hydroxide
For indigestion in adults, take one capsule four times a day with meals and one at bedtime.
The capsules are not suitable for children to take as an antacid.
Antacids are best taken when symptoms are likely to occur.
If you are taking aluminium hydroxide to reduce the amount of phosphate in your body, your doctor will tell you how many capsules to take each day.
You could be asked to take between 4-20 capsules a day.
Take the capsules spaced out throughout the day with your meals.
Aluminium hydroxide can interfere with other medicines taken at the same time and can prevent them form being absorbed properly.
Aluminium hydroxide is best if you leave two hours between taking aluminium hydroxide and any other medicines.

Other names:
Aluminic acid
Aluminic hydroxide
Aluminium(III) hydroxide
Aluminium hydroxide
Aluminum trihydroxide
Hydrated alumina
Orthoaluminic acid

Aluminium hydroxide is regarded as being the most important mineral flame retardant in the world and, thanks to its freedom from halogens, it is environmentally friendly and is characterized by its high efficiency as a smoke gas suppressant.
Aluminium hydroxide is made from bauxite in accordance with the Bayer process.
Besides the flame retardant property, the excellent features of aluminium hydroxide are its high degree of whiteness and low degree of hardness.
In addition, dehydration takes place at 200°C.

Properties of Aluminium hydroxide:
-low degree of hardness, 3
-density of 2.4 g/cm3
-high degree of whiteness (colour value Y > 94)
-thermal coefficient of expansion 15*10-6K-1 (at a temp. of 20–300°C)
-flame retardant

What is Aluminium Hydroxide?
Aluminium hydroxide adjuvant comprises aluminium hydroxide gel in saline solution.
Moreover, aluminium hydroxide is an inorganic salt that has usage as an antacid.
Also, Aluminium hydroxide is a basic compound that neutralizes the hydrochloric acid in gastric secretions.
Aluminium hydroxide is amphoteric in nature.

Main applications of Aluminium hydroxide:
-cables for example made of PVC
-textile applications
-solid surface composites made of PMMA
-epoxy casting resins
-SMC/BMC and latex

Product Properties:
Physical state: Liquid
Form: Liquid
Al2O3: 10% (w/w)
Charge: +1350
Colour: Colourless to light yellow
Odour: Not significant
pH: >= 2
Melting point/freezing point: < 0 °C (< 32 °F)
Boiling point, initial boiling point: 100 – 120 °C (212 – 248 °F)
Density: 1200 – 1400 kg/m3 @ 20 oC
Solubility (water): Miscible

Indications of Aluminium hydroxide:
Aluminum hydroxide is often administered orally for the temporary relief of heartburn or gastroesophageal reflux.
Aluminium hydroxide may be used topically, temporarily, to protect and relieve chafed and abraded skin, minor wounds and burns, and skin irritations resulting from friction and rubbing.
Patients may also receive Aluminium hydroxide to treat chemo-induced oral mucositis in the form of a mouthwash.
Additionally, Aluminium hydroxide is approved for use as an adjuvant in numerous vaccines due to its ability to increase phagocytosis and spur immune responses.

Aluminium hydroxide also has approval for use in a wid
ALUMINIUM MONOSTEARATE
Aluminium Monostearate Aluminium monostearate is an organic compound which is a salt of stearic acid and aluminium. It has the molecular formula Al(OH)2C18H35O2. It is also referred to as dihydroxy(octadecanoato-O-)aluminium or dihydroxy(stearato)aluminium. Aluminium monostearate is used to form gels in the packaging of pharmaceuticals, and in the preparation of colors for cosmetics. It is usually safe in commercial products, but aluminium may accumulate in the body. Properties of Aluminium Monostearate Chemical formula C18H37AlO4 Molar mass 344.472 g·mol−1 Antacids perform a neutralization reaction, ie. they buffer gastric acid, raising the pH to reduce acidity in the stomach. When gastric hydrochloric acid reaches the nerves in the gasitrointestinal mucosa, they signal pain to the central nervous system. This happens when these nerves are exposed, as in peptic ulcers. The gastric acid may also reach ulcers in the esophagus or the duodenum. Other mechanisms may contribute, such as the effect of aluminum ions inhibiting smooth muscle cell contraction and delaying gastric emptying. Aluminum is known to bind troponin C (a muscle protein) and to interfere with voltage-dependent calcium transport. Aluminum also binds to and inhibits the activity of mitochondrial voltage gated channels (VDAC). Description of Aluminium Monostearate Aluminium monostearate is a salt of stearic acid and aluminium with the molecular formula Al(OH)2C18H35O2. Also known as dihydroxyaluminium or dihydroxy(stearato)aluminium, it is used to form gels in the packaging of pharmaceuticals and in the preparation of colors for cosmetics. While considered safe for use, extensive usage may result in aluminum accumulation. Aluminium Stearate (C54H105AlO6) exists as white powder and is an aluminum salt of stearic acid. In the pharmaceutical industry, it is used as an anticaking agent; colorant; emulsion stabilizer; and viscosity increasing agent. According to the FDA, aluminum stearate is considered safe for general or specific, limited use in food. Aluminium stearate is not classifiable as a human carcinogen (cancer-causing agent). Description of Aluminium Monostearate Aluminium monostearate is a salt of stearic acid and aluminium. It is used to form gels in the packaging of pharmaceuticals, and in the preparation of colors for cosmetics. Aluminum is the most abundant metal in the earth's crust and is always found combined with other elements such as oxygen, silicon, and fluorine. (5, 6, 7) What is Aluminium Monostearate? Aluminium monostearate (C54H105AlO6) exists as white powder and is an aluminum salt of stearic acid. In the pharmaceutical industry, it is used as an anticaking agent; colorant; emulsion stabilizer; and viscosity increasing agent. According to the FDA, Aluminium monostearate is considered safe for general or specific, limited use in food. Aluminium monostearate is not classifiable as a human carcinogen (cancer-causing agent). Compound Type Aluminum Compound Household Toxin Industrial/Workplace Toxin Organic Compound Organometallic Synthetic Compound Uses of Aluminium Monostearate Aluminium monostearate is used to form gels in the packaging of pharmaceuticals, and in the preparation of colors for cosmetics. Use: Aluminium Monostearate is one of numerous organo-metallic compounds sold by American Elements under the tradename AE Organo-Metallics™ for uses requiring non-aqueous solubility such as recent solar energy and water treatment applications. Similar results can sometimes also be achieved with Nanoparticles (also see Nanotechnology and Quantum Dots) and by thin film deposition. Note American Elements additionally supplies many materials as solutions. Aluminum Monostearate is generally immediately available in most volumes. High purity, submicron and nanopowder forms may be considered. Additional technical, research and safety information is available. Use: Aluminium Monostearate can be used in the preparation of colors for cosmetics and for the packaging of pharmaceuticals. Aluminium monostearate is the aluminum salt of the fatty acid, stearic acid. Aluminium Monostearate The Stearate salts, including Lithium Stearate, Aluminum Distearate, Aluminium monostearate, Aluminum Tristearate, Ammonium Stearate, Calcium Stearate, Magnesium Stearate, Potassium Stearate, Sodium Stearate, and Zinc Stearate are fine, white powders with a slight fatty odor. In cosmetics and personal care products, Stearate salts are used mainly in the formulation of makeup products such as eyeliner, eyeshadow, mascara, lipsticks, blushers, face powders and foundations. They are also used in fragrances, deodorants, and hair and skin care products. Why is Aluminium Monostearate used in cosmetics and personal care products? The Stearate salts are generally used for their lubricating properties. They also help to keep emulsions from separating into their oil and liquid components. The Stearate salts increase the thickness of the lipid (oil) portion of cosmetics and personal care products and reduce the clear or transparent appearance of finished products. Scientific Facts of Aluminium Monostearate: The commercial stearic acid from which the Stearate salts are manufactured is actually a mixture of monocarboxylic acids obtained from animal and/or vegetable sources. Aluminium monostearate is an organic compound which is a salt of stearic acid and aluminium. It has the molecular formula Al(OH)2C18H35O2. It is also referred to as dihydroxy(octadecanoato-O-)aluminium or dihydroxy(stearato)aluminium. It is used to form gels in the packaging of pharmaceuticals, and in the preparation of colors for cosmetics. It is usually safe in commercial products, but aluminium may accumulate in the body. Aluminium monostearate (aluminum distearate) is a white, wax-like powder (metallic soap) that dissolves in mineral spirits or hot oil. A small amount (2% or less) added to oil paint imparts a short, buttery consistency. It eliminates the separation of pigment and oil, thickens varnishes considerably. A concentrate of Aluminium monostearate and linseed oil can be prepared ahead of time and added to the paint whenever needed. Aluminium monostearate is made via the precipitation process using high quality stearic acid and exhibits the following properties: Good gelling and thickening action, excellent water repellency, transparency and a synergistic effect with zinc stearate or calcium stearate. The effects of metal soaps on pigments have been extensively studied. Aluminium monostearate was found to coat the surface of pigment particles and helped prevent settling as well as reducing the amount of oil needed to wet the pigment. The amount of Aluminium monostearate needed to coat pigments varied on a weight basis, but a solution of 2% by weight (weight of Aluminium monostearate/weight of oil) of Aluminium monostearate was more effective than 0.5% or 4% solutions in altering pigment surfaces (Gardner 1930). The soaps coat the surface of the pigments and by steric effects keep the particles from aggregating (Pilpel 1963), which helps to keep the particles in suspension. With increasing amounts of Aluminium monostearate the oil pigment mixture becomes viscous, and by using an appropriate amount of Aluminium monostearate the paint can gel at a lower pigment concentration (Mayer 1965). This can be used to create a "cheaper" paint since a smaller amount of a costly pigment needs to be used. A significant advantage of using stearates is that the oil and pigment do not separate greatly over long periods of time in the paint tube. Manufacturers of artists' paints often use Aluminium monostearate in their formulations without listing it as a component on the product label. Substituents of Aluminium monostearate Carboxylic acid salt Organic metal salt Monocarboxylic acid or derivatives Organic oxygen compound Organic oxide Hydrocarbon derivative Organic salt Organooxygen compound Carbonyl group Aliphatic acyclic compound Solubility of Aluminium monostearate Aluminium monostearate exhibits relatively high solubility in hydrocarbon solvents (such as mineral spirits) when compared to other metallic stearates. It is insoluble in water, alcohol and ether; but is readily soluble in benzene, acids and common solvents when hot. Storage of Aluminium monostearate Aluminium monostearate has long storage life if stored in cool and dry location. Uses of Aluminium monostearate It has been used as a Drier, thickener, Emulsifier, and matting agent in paints and varnishes although excess amounts produce soft, noncohesive films. Aluminium monostearate is also used to waterproof fabrics, ropes, Paper, Leather, Concrete, and Stucco. It is used as an ingredient in photographic emulsions. Aluminium monostearate dissolves in vegetable oils on heating and if a high enough concentration of the soap is used, gelling occurs on cooling. In the usual practice of making paints, the Aluminium monostearate is ground with the pigment before the bulk of the oil is added. To prepare a concentrated solution (10% w/v), add 100 grams of Aluminium monostearate (nearly fills a half liter measuring cup without compacting) to one liter of linseed oil. Heat the oil to about 150° C. and gradually slowly adding the white powder to the hot oil with stirring. Add one part of this solution to four parts of oil by weight of oil before adding to pigments and grinding. There are multiple types of Aluminium monostearates, generally classified as aluminum mono-, di-, and tri-stearate. They vary in terms of physical properties such as melting point, free fatty acids, and particularly the gelling properties. Oils with a low viscosity are best thickened by aluminum di- and tri-stearate, whilst very viscous oils from stiffer gel when combined with aluminum mono- or di-stearates. All Aluminium monostearates are highly hydrophobic, and feature outstanding transparency and excellent adhesion to metal surfaces. Due to their water repellency, aluminum di- and tri-stearate are used as hydrophobic agents in the building industry. Aluminium monostearate (aluminum distearate) is a white, wax-like powder (metallic soap) that dissolves in mineral spirits or hot oil. A small amount (2% or less) added to oil paint imparts a short, buttery consistency. It eliminates the separation of pigment and oil, thickens varnishes considerably. A concentrate of Aluminium monostearate and linseed oil can be prepared ahead of time and added to the paint whenever needed. Aluminium monostearate is made via the precipitation process using high quality stearic acid and exhibits the following properties: Good gelling and thickening action, excellent water repellency, transparency and a synergistic effect with zinc stearate or calcium stearate. The effects of metal soaps on pigments have been extensively studied. Aluminium monostearate was found to coat the surface of pigment particles and helped prevent settling as well as reducing the amount of oil needed to wet the pigment. The amount of Aluminium monostearate needed to coat pigments varied on a weight basis, but a solution of 2% by weight (weight of Aluminium monostearate/weight of oil) of Aluminium monostearate was more effective than 0.5% or 4% solutions in altering pigment surfaces (Gardner 1930). The soaps coat the surface of the pigments and by steric effects keep the particles from aggregating (Pilpel 1963), which helps to keep the particles in suspension. With increasing amounts of Aluminium monostearate the oil pigment mixture becomes viscous, and by using an appropriate amount of Aluminium monostearate the paint can gel at a lower pigment concentration (Mayer 1965). This can be used to create a "cheaper" paint since a smaller amount of a costly pigment needs to be used. A significant advantage of using stearates is that the oil and pigment do not separate greatly over long periods of time in the paint tube. Manufacturers of artists' paints often use Aluminium monostearate in their formulations without listing it as a component on the product label. Aluminium monostearate exhibits relatively high solubility in hydrocarbon solvents (such as mineral spirits) when compared to other metallic stearates. It is insoluble in water, alcohol and ether; but is readily soluble in benzene, acids and common solvents when hot. How to Use Aluminium monostearate Aluminium monostearate dissolves in vegetable oils on heating and if a high enough concentration of the soap is used, gelling occurs on cooling. In the usual practice of making paints, the Aluminium monostearate is ground with the pigment before the bulk of the oil is added. To prepare a concentrated solution (10% w/v), add 100 grams of Aluminium monostearate (nearly fills a half liter measuring cup without compacting) to one liter of linseed oil. Heat the oil to about 150° C. and gradually slowly adding the white powder to the hot oil with stirring. Add one part of this solution to four parts of oil by weight of oil before adding to pigments and grinding. Aluminium monostearate (C54H105AlO6) exists as white powder and is an aluminum salt of stearic acid. In the pharmaceutical industry, it is used as an anticaking agent; colorant; emulsion stabilizer; and viscosity increasing agent. According to the FDA, Aluminium monostearate is considered safe for general or specific, limited use in food. Aluminium monostearate is not classifiable as a human carcinogen (cancer-causing agent). A hard, thermoplastic white powder prepared from Tallow and Alum. Aluminium monostearate forms gels with turpentine, Mineral spirits, and oils. It has been used as a Drier, thickener, Emulsifier, and matting agent in paints and varnishes although excess amounts produce soft, noncohesive films. Aluminium monostearate is also used to waterproof fabrics, ropes, Paper, Leather, Concrete, and Stucco. It is used as an ingredient in photographic emulsions. Synonyms and Related Terms aluminum tristearate; octadecanoic acid aluminum salt; stearic acid aluminum salt; Aluminium monostearate white (AAT); stéarate d'aluminium (Fr.); Daiwax WA1; Metaspa XX; Rofob 3 Other Properties Soluble in ethanol, benzene, turpentine and mineral oils. When Aluminium monostearate was first introduced to artists' paints specifically is not known, but it is directly mentioned in a 1942 painting materials review (Gettens and Stout 1942) and in a paper by Levison in 1949 when he wrote " ... the use of Aluminium monostearate, customary for several decades, was openly declared, .." (Levison 1949 p. 826). He also notes that this soap can be added in quantities up to 2% of the grind without perceptible dilution of pigment color. Unlike calcium and zinc stearates that are available as 100% pure salts, the Aluminium monostearate as used in commerce is a non-stoichiometric compound. The trivalent aluminum may be united with one or two stearate anions with the balance of the charge being neutralized by hydroxyl anions (Elliott 1946; Pilpel 1971). Aqueous systems for the preparation or use of disalts seems to lead to a range of products containing varying amounts of stearate, hydroxyl, and water units (Pilpel 1963). Anhydrous systems are needed to prepare stearates higher than the di-salt. Commercial preparations of Aluminium monostearate may also contain anywhere from 2 to 7% by weight free stearic acid (Pilpel 1971; Witco 1999). Analysis by weight of two commercial specimens by the author showed free stearic acid as 2 and 3% respectively. Early preparations may also contain significant amounts of palmitate (from palmitic acid) since the commercial stearic acid used in the preparation of metal soaps was often only 90% pure. Other fatty acids (palmitic, oleic, linoleic etc.) were also present as impurities. Aluminium monostearate dissolves in vegetable oils on heating and if a high enough concentration of the soap is used, gelling occurs on cooling. In the usual practice of making paints, the Aluminium monostearate is ground with the pigment before the bulk of the oil is added. In a series of experiments Gardner tested the effects of metal soaps on pigments. Aluminium monostearate was found to coat the surface of pigment particles and helped prevent settling as well as reducing the amount of oil needed to wet the pigment. The amount of Aluminium monostearate needed to coat pigments varied on a weight basis, but a solution of 2% by weight (wt stearate/wt oil) Aluminium monostearate was more effective than 0.5% or 4% solutions in altering the surface (Gardner 1930). The soaps coat the surface of the pigments and by steric effects or electrical charge mechanisms keep the particles from aggregating (Pilpel 1966). This keeps the pigments in suspension. With increasing amounts of Aluminium monostearate the oil pigment mixture becomes viscous, and by using an appropriate amount of Aluminium monostearate the paint can gel at a lower pigment concentration (Mayer 1965). This can be used to create a "cheaper" paint since a smaller amount of a costly pigment needs to be used. A significant advantage of using stearates is that the oil and pigment do not separate greatly over long periods of time in the paint tube. The earliest and simplest oil paints were mixtures of pigments and drying oils. Eventually driers, resins, fillers, sometimes adulterants and suspension aids were also added. Aluminium monostearate was one of the components introduced in the 20th century. The gelling of oil solutions by aluminum soaps was known since at least the late 19th century but the use of Aluminium monostearate to alter the properties of paint did not come into use until much later. Church in 1901 mentions the use of "linoleate or oleate of alumina" to prevent the "subsidence" of vermilion in tubes (Church 1901), a comment not found in the 1890 edition (Church 1890). No further mention is made of this or similar materials until decades later even in Gardner's test protocols of 1911, the first of a series of books which would become the industry standard for paint analysis (Gardner 1911). Aluminium monostearate has been used to help suspend pigments in oil to prevent separation, to reduce the amount of oil needed to wet the pigment, and/or to increase the body of the paint by forming a gel with the oil thereby requiring less pigment. Research into the use of aluminum and zinc stearates as aids to grinding pigments and preventing settling or separation of pigment from vehicle (medium) resulted in a patent application in 1920 and issue of U.S. patent #1,421, 625 on July 23, 1922 to Clarence A. Ward. The Aluminium monostearate was added in a range of from 1 to 5% by weight. U.S. patent #1,428,273 describing a variation of this procedure but using unsaturated mineral oils as a vehicle and aluminum soaps (stearate, palmitate etc.) to "jellify" the oil was issued on September 5, 1922 to W. A. Collings. A 1923 commercial painters manual, however, does not list these soaps (Kelly 1923), but by 1927 the fourth edition of Gardner's paint testing manual states: "Aluminium monostearate has been used in considerable quantities during recent years, in the paint and varnish industries." (Gardner 1927, p. 664). A British test manual of 1927, however, fails to mention Aluminium monostearate or its class of materials (Fox and Bowles 1927). So at least by the early to mid 1920's Aluminium monostearate was available for commercial use and by implication use in artists' paints. In regard to the wetting of pigments, the small amounts of free fatty acids normally present in pressed oils helped form soaps at the pigment interface, aided dispersion, and improved settling characteristics. Alkali refined linseed with its low free acid content created settling problems which were mediated by pigments precoated with metal soaps. Aluminium monostearate is one of numerous organo-metallic compounds sold by American Elements under the trade name AE Organo-Metallics™ for uses requiring non-aqueous solubility such as recent solar energy and water treatment applications. Similar results can sometimes also be achieved with Nanoparticles and by thin film deposition. Note American Elements additionally supplies many materials as solutions. Aluminium monostearate is generally immediately available in most volumes. High purity, submicron and nanopowder forms may be considered. Additional technical, research and safety information is available. Aluminium monostearate is a fine, bulky, odourless and colourless powder forming a plastic mass when heated, having the properties both of organic and inorganic matter. It embraces most of the characteristics of other metallic stearates and is regarded as the most important of these. Several studies of the material have already appeared in past years. Description A hard, thermoplastic white powder prepared from Tallow and Alum. Aluminium monostearate forms gels with turpentine, Mineral spirits, and oils. It has been used as a Drier, thickener, Emulsifier, and matting agent in paints and varnishes although excess amounts produce soft, noncohesive films. Aluminium monostearate is also used to waterproof fabrics, ropes, Paper, Leather, Concrete, and Stucco. It is used as an ingredient in photographic emulsions. Aluminium monostearate is a white, wax-like powder (metallic soap) that dissolves in mineral spirits or hot oil. A small amount (2% or less) added to oil paint imparts a short, buttery consistency. It eliminates the separation of pigment and oil, thickens varnishes considerably. A concentrate of Aluminium monostearate and linseed oil can be prepared ahead of time and added to the paint whenever needed. Aluminium monostearate is made via the precipitation process using high quality stearic acid and exhibits the following properties: Good gelling and thickening action, excellent water repellency, transparency and a synergistic effect with zinc stearate or calcium stearate. The effects of metal soaps on pigments have been extensively studied. Aluminium monostearate was found to coat the surface of pigment particles and helped prevent settling as well as reducing the amount of oil needed to wet the pigment. The amount of Aluminium monostearate needed to coat pigments varied on a weight basis, but a solution of 2% by weight (weight of Aluminium monostearate/weight of oil) of Aluminium monostearate was more effective than 0.5% or 4% solutions in altering pigment surfaces (Gardner 1930). The soaps coat the surface of the pigments and by steric effects keep the particles from aggregating (Pilpel 1963), which helps to keep the particles in suspension. With increasing amounts of Aluminium monostearate the oil pigment mixture becomes viscous, and by using an appropriate amount of Aluminium monostearate the paint can gel at a lower pigment concentration (Mayer 1965). This can be used to create a "cheaper" paint since a smaller amount of a costly pigment needs to be used. A significant advantage of using stearates is that the oil and pigment do not separate greatly over long periods of time in the paint tube. Manufacturers of artists' paints often use Aluminium monostearate in their formulations without listing it as a component on the product label. Aluminium monostearate exhibits relatively high solubility in hydrocarbon solvents (such as mineral spirits) when compared to other metallic stearates. It is insoluble in water, alcohol and ether; but is readily soluble in benzene, acids and common solvents when hot. Aluminium monostearate has long storage life if stored in cool and dry location. How to use aluminium monostearate Aluminium monostearate dissolves in vegetable oils on heating and if a high enough concentration of the soap is used, gelling occurs on cooling. In the usual practice of making paints, the Aluminium monostearate is ground with the pigment before the bulk of the oil is added. To prepare a concentrated solution (10% w/v), add 100 grams of Aluminium monostearate (nearly fills a half liter measuring cup without compacting) to one liter of linseed oil. Heat the oil to about 150° C. and gradually slowly adding the white powder to the hot oil with stirring. Add one part of this solution to four parts of oil by weight of oil before adding to pigments and grinding.
ALUMINIUM NON LEAFING PASTE -4NL
Aluminum oxide basic; Alumina trihydrate; Alumina acidic; Alumina; Corundum; Saphire; Ruby; Alumina basic; Alumina hydrate; Alumina neutral; Alumina trihydrate; Alumininum oxide; Aluminium oxide; Tabular alumina; Aluminiumoxid; óxido de aluminio; Oxyde d'aluminium; morin dyed; Alundum; Boileezers CAS NO:1344-28-1 (Al2O3), 11092-32-3 (AlO2)
ALUMINIUM OXIDE
Aluminum Silicate; Silicic acid, aluminum salt; Aluminosilicic acid; Kieselsäure, Aluminiumsalz; ácido silícico, sal de aluminio; Acide silicique, sel d'aluminium; China clay; Kaolinite; Kaopectate; Porcelain clay; Aluminosilicic acid; Natural Aluminum Silicate; ALUMINIUMSILICATE,HYDRATE; Silicic acid, aluminum salt CAS NO:1335-30-4
ALUMINIUM SILICATE
Stearic acid, aluminum salt; Aluminum tristearate; Monoaluminum stearate; Octadecanoic acid, aluminum salt; Hydroxyaluminiumstearat; Aluminiumstearat; Estearato de hidroxialuminio; Estearato de aluminio; Estearato de hidroxialuminio; Stéarate d'aluminium CAS NO:637-12-7, 65324-35-8 (Tristearate) 300-92-5, 36816-06-5 (Distearate)
ALUMINIUM STEARATE
Hydrated alumina; Alumina hydrate; Alumina trihydrate; ATH; Aluminum hydrate; Aluminum trihydrate; Alhydrogel; Superfos; Amphogel; Aluminum (III) hydroxide; Amorphous alumina; Trihydrated Alumina; Trihydroxyaluminum CAS NO:21645-51-2
ALUMINIUM TRIHYDRATE
Reach AZP 902; Reach AZP 908 Superfine GL; Reach AZP 908SUF; Reheis 36 GPC; Reheis AZG; Rezal 36 GP SUF; Rezal 36G; Rezal 36GC; Aluminum zirconium tetrachlorohydrex gly; Aluminum zirconium tetrachlorohydrex glycine complex; UNII-8O386558JE; Westchlor ZR 41; Wickenol CPS 370; Z 535; Z 756; Zirconal 50 CAS NO:134910-86-4
ALUMINIUM TRISTEARATE
Aluminium Tristearate About Aluminium tristearate Aluminium tristearate has not been registered under the REACH Regulation, therefore as yet ECHA has not received any data about this substance from registration dossiers. Aluminium tristearate is used at industrial sites. Uses of Aluminium Tristearate at industrial sites Aluminium tristearate is used in the following products: laboratory chemicals.Aluminium tristearate has an industrial use resulting in manufacture of another substance (use of intermediates). Aluminium tristearate is used in the following areas: formulation of mixtures and/or re-packaging. Release to the environment of Aluminium tristearate can occur from industrial use: as an intermediate step in further manufacturing of another substance (use of intermediates) and as processing aid. What Is Aluminium Tristearate? The Stearate salts, including Lithium Stearate, Aluminum Distearate, Aluminum Stearate, Aluminium Tristearate, Ammonium Stearate, Calcium Stearate, Magnesium Stearate, Potassium Stearate, Sodium Stearate, and Zinc Stearate are fine, white powders with a slight fatty odor. In cosmetics and personal care products, Stearate salts are used mainly in the formulation of makeup products such as eyeliner, eyeshadow, mascara, lipsticks, blushers, face powders and foundations. They are also used in fragrances, deodorants, and hair and skin care products. Why is it used in cosmetics and personal care products? The Stearate salts are generally used for their lubricating properties. They also help to keep emulsions from separating into their oil and liquid components. The Stearate salts increase the thickness of the lipid (oil) portion of cosmetics and personal care products and reduce the clear or transparent appearance of finished products. The commercial stearic acid from which the Stearate salts are manufactured is actually a mixture of monocarboxylic acids obtained from animal and/or vegetable sources. Synonyms and Related Terms aluminum tristearate; octadecanoic acid aluminum salt; stearic acid aluminum salt; Aluminium tristearate white (AAT); stéarate d'aluminium (Fr.) Other Properties Soluble in ethanol, benzene, turpentine and mineral oils. Odor: characteristic Use: Aluminium Stearate is commonly used as a paint and varnish dryer, waterproofing agent, defoaming agent, cement additive, in lubricants, cutting compounds, and in some food and pharmaceutical products. Potential Uses of Aluminium Tristearate: emollients emulsion stabilisers opacifying agents viscosity controlling agents The earliest and simplest oil paints were mixtures of pigments and drying oils. Eventually driers, resins, fillers, sometimes adulterants and suspension aids were also added. Aluminium tristearate was one of the components introduced in the 20th century. The gelling of oil solutions by aluminum soaps was known since at least the late 19th century but the use of Aluminium tristearate to alter the properties of paint did not come into use until much later. Church in 1901 mentions the use of "linoleate or oleate of alumina" to prevent the "subsidence" of vermilion in tubes (Church 1901), a comment not found in the 1890 edition (Church 1890). No further mention is made of this or similar materials until decades later even in Gardner's test protocols of 1911, the first of a series of books which would become the industry standard for paint analysis (Gardner 1911). Aluminium tristearate has been used to help suspend pigments in oil to prevent separation, to reduce the amount of oil needed to wet the pigment, and/or to increase the body of the paint by forming a gel with the oil thereby requiring less pigment. Research into the use of aluminum and zinc stearates as aids to grinding pigments and preventing settling or separation of pigment from vehicle (medium) resulted in a patent application in 1920 and issue of U.S. patent #1,421, 625 on July 23, 1922 to Clarence A. Ward. The Aluminium tristearate was added in a range of from 1 to 5% by weight. U.S. patent #1,428,273 describing a variation of this procedure but using unsaturated mineral oils as a vehicle and aluminum soaps (stearate, palmitate etc.) to "jellify" the oil was issued on September 5, 1922 to W. A. Collings. In regard to the wetting of pigments, the small amounts of free fatty acids normally present in pressed oils helped form soaps at the pigment interface, aided dispersion, and improved settling characteristics. Alkali refined linseed with its low free acid content created settling problems which were mediated by pigments precoated with metal soaps. Unlike calcium and zinc stearates that are available as 100% pure salts, the Aluminium tristearate as used in commerce is a non-stoichiometric compound. The trivalent aluminum may be united with one or two stearate anions with the balance of the charge being neutralized by hydroxyl anions (Elliott 1946; Pilpel 1971). Aqueous systems for the preparation or use of disalts seems to lead to a range of products containing varying amounts of stearate, hydroxyl, and water units. Anhydrous systems are needed to prepare stearates higher than the di-salt. Commercial preparations of Aluminium tristearate may also contain anywhere from 2 to 7% by weight free stearic acid (Pilpel 1971; Witco 1999). Analysis by weight of two commercial specimens by the author showed free stearic acid as 2 and 3% respectively. Early preparations may also contain significant amounts of palmitate (from palmitic acid) since the commercial stearic acid used in the preparation of metal soaps was often only 90% pure. Other fatty acids (palmitic, oleic, linoleic etc.) were also present as impurities. Product details of Aluminium tristearate Aluminium tristearate, also referred to as Aluminium Soap, has a variety of applications and uses, primarily as a thickener and a hydrophobic agent. See below for more details on the use of this product in different applications, which can include plastics, oil and gas additives, food and beverage, and various others. This product can be either vegetable or tallow based. Acme-Hardesty stocks the tallow based material, enabling us to complete your project quickly and efficiently. If you require vegetable based Aluminium tristearate material, please inquire about availability and lead times.Acme-Hardesty has been a leading provider of cost-effective solutions in the oleochemical industry for more than seven decades. We remain committed to helping customers and suppliers reach their specific operational goals. Our adherence to our core values of integrity, innovation and performance has enabled us to develop many enduring strategic alliances with companies in industries such as Food & Beverage, Cosmetics, Cleaners & Detergents, Metal Working Fluids, Renewable Chemistries, Surfactants and Esters, and many more. Uses and Applications of Aluminium tristearate Pigment Suspension and Thickening Agent in Paints, Enamels, Varnishes, Lacquers and Inks. Water Repellent for Leather, Rope and CementFood and Beverage: Aluminium tristearate is FDA Compliant for Food Contact as a Component of Adhesives, Resinous and Polymeric Coatings, Polymers, Adjuvants (Release Agents, Waxes and Dispersants) and as a Component of Paper or Paperboard in Contact with Aqueous and Fatty FoodsOil and Gas: Additive to Drilling Fluids to Release Gas BubblesPlastics: Lubricant in the Production of Polyamides and Thermosetting Plastics About Aluminium Tristearate Aluminium Tristearate is registered under the REACH Regulation and is manufactured in and / or imported to the European Economic Area, at ≥ 1 to < 10 per annum. Aluminium Tristearate is used at industrial sites and in manufacturing. Chemical Properties White powder. Insoluble in water, alcohol, ether. Forms gel with aliphatic and aromatic hydrocarbons. Uses Thickener in paints, inks, and greases; water repellent; lubricant in plastics and cordage; and in cement production. Aluminium tristearate dissolves in vegetable oils on heating and if a high enough concentration of the soap is used, gelling occurs on cooling. In the usual practice of making paints, the Aluminium tristearate is ground with the pigment before the bulk of the oil is added. In a series of experiments Gardner tested the effects of metal soaps on pigments. Aluminium tristearate was found to coat the surface of pigment particles and helped prevent settling as well as reducing the amount of oil needed to wet the pigment. The amount of Aluminium tristearate needed to coat pigments varied on a weight basis, but a solution of 2% by weight (wt stearate/wt oil) Aluminium tristearate was more effective than 0.5% or 4% solutions in altering the surface (Gardner 1930). The soaps coat the surface of the pigments and by steric effects or electrical charge mechanisms keep the particles from aggregating (Pilpel 1966). This keeps the pigments in suspension. With increasing amounts of Aluminium tristearate the oil pigment mixture becomes viscous, and by using an appropriate amount of Aluminium tristearate the paint can gel at a lower pigment concentration (Mayer 1965). This can be used to create a "cheaper" paint since a smaller amount of a costly pigment needs to be used. A significant advantage of using stearates is that the oil and pigment do not separate greatly over long periods of time in the paint tube. Aluminium tristearate is an organic compound which is a salt of stearic acid and aluminium. It has the molecular formula Al(OH)2C18H35O2. It is also referred to as dihydroxy(octadecanoato-O-)aluminium or dihydroxy(stearato)aluminium. Aluminium tristearate is used to form gels in the packaging of pharmaceuticals, and in the preparation of colors for cosmetics. It is usually safe in commercial products, but aluminium may accumulate in the body. Properties of Aluminium Tristearate Chemical formula C18H37AlO4 Molar mass 344.472 g·mol−1 Antacids perform a neutralization reaction, ie. they buffer gastric acid, raising the pH to reduce acidity in the stomach. When gastric hydrochloric acid reaches the nerves in the gasitrointestinal mucosa, they signal pain to the central nervous system. This happens when these nerves are exposed, as in peptic ulcers. The gastric acid may also reach ulcers in the esophagus or the duodenum. Other mechanisms may contribute, such as the effect of aluminum ions inhibiting smooth muscle cell contraction and delaying gastric emptying. Aluminum is known to bind troponin C (a muscle protein) and to interfere with voltage-dependent calcium transport. Aluminum also binds to and inhibits the activity of mitochondrial voltage gated channels (VDAC). Description of Aluminium tristearate Aluminium tristearate is a salt of stearic acid and aluminium with the molecular formula Al(OH)2C18H35O2. Also known as dihydroxyaluminium or dihydroxy(stearato)aluminium, it is used to form gels in the packaging of pharmaceuticals and in the preparation of colors for cosmetics. While considered safe for use, extensive usage may result in aluminum accumulation. Aluminium Stearate (C54H105AlO6) exists as white powder and is an aluminum salt of stearic acid. In the pharmaceutical industry, it is used as an anticaking agent; colorant; emulsion stabilizer; and viscosity increasing agent. According to the FDA, aluminum stearate is considered safe for general or specific, limited use in food. Aluminium stearate is not classifiable as a human carcinogen (cancer-causing agent). Description Aluminium tristearate is a salt of stearic acid and aluminium. It is used to form gels in the packaging of pharmaceuticals, and in the preparation of colors for cosmetics. Aluminum is the most abundant metal in the earth's crust and is always found combined with other elements such as oxygen, silicon, and fluorine. (5, 6, 7) What is Aluminium Tristearate? Aluminium tristearate (C54H105AlO6) exists as white powder and is an aluminum salt of stearic acid. In the pharmaceutical industry, it is used as an anticaking agent; colorant; emulsion stabilizer; and viscosity increasing agent. According to the FDA, Aluminium tristearate is considered safe for general or specific, limited use in food. Aluminium tristearate is not classifiable as a human carcinogen (cancer-causing agent). Compound Type Aluminum Compound Household Toxin Industrial/Workplace Toxin Organic Compound Organometallic Synthetic Compound The commercial stearic acid from which the Stearate salts are manufactured is actually a mixture of monocarboxylic acids obtained from animal and/or vegetable sources. Aluminium tristearate is an organic compound which is a salt of stearic acid and aluminium. It has the molecular formula Al(OH)2C18H35O2. It is also referred to as dihydroxy(octadecanoato-O-)aluminium or dihydroxy(stearato)aluminium. It is used to form gels in the packaging of pharmaceuticals, and in the preparation of colors for cosmetics. It is usually safe in commercial products, but aluminium may accumulate in the body Aluminium tristearate (aluminum distearate) is a white, wax-like powder (metallic soap) that dissolves in mineral spirits or hot oil. A small amount (2% or less) added to oil paint imparts a short, buttery consistency. It eliminates the separation of pigment and oil, thickens varnishes considerably. A concentrate of Aluminium tristearate and linseed oil can be prepared ahead of time and added to the paint whenever needed. Aluminium tristearate is made via the precipitation process using high quality stearic acid and exhibits the following properties: Good gelling and thickening action, excellent water repellency, transparency and a synergistic effect with zinc stearate or calcium stearate. The effects of metal soaps on pigments have been extensively studied. Aluminium tristearate was found to coat the surface of pigment particles and helped prevent settling as well as reducing the amount of oil needed to wet the pigment. The amount of Aluminium tristearate needed to coat pigments varied on a weight basis, but a solution of 2% by weight (weight of Aluminium tristearate/weight of oil) of Aluminium tristearate was more effective than 0.5% or 4% solutions in altering pigment surfaces (Gardner 1930). The soaps coat the surface of the pigments and by steric effects keep the particles from aggregating (Pilpel 1963), which helps to keep the particles in suspension. With increasing amounts of Aluminium tristearate the oil pigment mixture becomes viscous, and by using an appropriate amount of Aluminium tristearate the paint can gel at a lower pigment concentration (Mayer 1965). This can be used to create a "cheaper" paint since a smaller amount of a costly pigment needs to be used. A significant advantage of using stearates is that the oil and pigment do not separate greatly over long periods of time in the paint tube. Manufacturers of artists' paints often use Aluminium tristearate in their formulations without listing it as a component on the product label. Solubility Aluminium tristearate exhibits relatively high solubility in hydrocarbon solvents (such as mineral spirits) when compared to other metallic stearates. It is insoluble in water, alcohol and ether; but is readily soluble in benzene, acids and common solvents when hot. Storage Aluminium tristearate has long storage life if stored in cool and dry location. USES of Aluminium Tristearate Aluminium tristearate is used to form gels in the packaging of pharmaceuticals, and in the preparation of colors for cosmetics. Use: Aluminium tristearate is one of numerous organo-metallic compounds sold by American Elements under the tradename AE Organo-Metallics™ for uses requiring non-aqueous solubility such as recent solar energy and water treatment applications. Similar results can sometimes also be achieved with Nanoparticles (also see Nanotechnology and Quantum Dots) and by thin film deposition. Note American Elements additionally supplies many materials as solutions. Aluminum Monostearate is generally immediately available in most volumes. High purity, submicron and nanopowder forms may be considered. Additional technical, research and safety information is available. Use: Aluminium tristearate can be used in the preparation of colors for cosmetics and for the packaging of pharmaceuticals. Aluminium tristearate is the aluminum salt of the fatty acid, stearic acid. What Is Aluminium Tristearate? The Stearate salts, including Lithium Stearate, Aluminum Distearate, Aluminium tristearate, Aluminum Tristearate, Ammonium Stearate, Calcium Stearate, Magnesium Stearate, Potassium Stearate, Sodium Stearate, and Zinc Stearate are fine, white powders with a slight fatty odor. In cosmetics and personal care products, Stearate salts are used mainly in the formulation of makeup products such as eyeliner, eyeshadow, mascara, lipsticks, blushers, face powders and foundations. They are also used in fragrances, deodorants, and hair and skin care products. Why is it used in cosmetics and personal care products? The Stearate salts are generally used for their lubricating properties. They also help to keep emulsions from separating into their oil and liquid components. The Stearate salts increase the thickness of the lipid (oil) portion of cosmetics and personal care products and reduce the clear or transparent appearance of finished products. Aluminium tristearate is one of numerous organo-metallic compounds sold by American Elements under the trade name AE Organo-Metallics™ for uses requiring non-aqueous solubility such as recent solar energy and water treatment applications. Similar results can sometimes also be achieved with Nanoparticles and by thin film deposition. Note American Elements additionally supplies many materials as solutions. Aluminium tristearate is generally immediately available in most volumes. High purity, submicron and nanopowder forms may be considered. Additional technical, research and safety information is available. Aluminium tristearate is a fine, bulky, odourless and colourless powder forming a plastic mass when heated, having the properties both of organic and inorganic matter. It embraces most of the characteristics of other metallic stearates and is regarded as the most important of these. Several studies of the material have already appeared in past years. The effects of metal soaps on pigments have been extensively studied. Aluminium tristearate was found to coat the surface of pigment particles and helped prevent settling as well as reducing the amount of oil needed to wet the pigment. The amount of Aluminium tristearate needed to coat pigments varied on a weight basis, but a solution of 2% by weight (weight of Aluminium tristearate/weight of oil) of Aluminium tristearate was more effective than 0.5% or 4% solutions in altering pigment surfaces. The soaps coat the surface of the pigments and by steric effects keep the particles from aggregating, which helps to keep the particles in suspension. With increasing amounts of Aluminium tristearate the oil pigment mixture becomes viscous, and by using an appropriate amount of Aluminium tristearate the paint can gel at a lower pigment concentration (Mayer 1965). This can be used to create a "cheaper" paint since a smaller amount of a costly pigment needs to be used. A significant advantage of using stearates is that the oil and pigment do not separate greatly over long periods of time in the paint tube. Manufacturers of artists' paints often use Aluminium tristearate in their formulations without listing it as a component on the product label. Description A hard, thermoplastic white powder prepared from Tallow and Alum. Aluminium tristearate forms gels with turpentine, Mineral spirits, and oils. It has been used as a Drier, thickener, Emulsifier, and matting agent in paints and varnishes although excess amounts produce soft, noncohesive films. Aluminium tristearate is also used to waterproof fabrics, ropes, Paper, Leather, Concrete, and Stucco. It is used as an ingredient in photographic emulsions. Aluminium tristearate is a white, wax-like powder (metallic soap) that dissolves in mineral spirits or hot oil. A small amount (2% or less) added to oil paint imparts a short, buttery consistency. It eliminates the separation of pigment and oil, thickens varnishes considerably. A concentrate of Aluminium tristearate and linseed oil can be prepared ahead of time and added to the paint whenever needed. Aluminium tristearate is made via the precipitation process using high quality stearic acid and exhibits the following properties: Good gelling and thickening action, excellent water repellency, transparency and a synergistic effect with zinc stearate or calcium stearate. Uses of Aluminium tristearate It has been used as a Drier, thickener, Emulsifier, and matting agent in paints and varnishes although excess amounts produce soft, noncohesive films. Aluminium tristearate is also used to waterproof fabrics, ropes, Paper, Leather, Concrete, and Stucco. It is used as an ingredient in photographic emulsions. Aluminium tristearate dissolves in vegetable oils on heating and if a high enough concentration of the soap is used, gelling occurs on cooling. In the usual practice of making paints, the Aluminium tristearate is ground with the pigment before the bulk of the oil is added. To prepare a concentrated solution (10% w/v), add 100 grams of Aluminium tristearate (nearly fills a half liter measuring cup without compacting) to one liter of linseed oil. Heat the oil to about 150° C. and gradually slowly adding the white powder to the hot oil with stirring. Add one part of this solution to four parts of oil by weight of oil before adding to pigments and grinding. There are multiple types of Aluminium tristearates, generally classified as aluminum mono-, di-, and tri-stearate. They vary in terms of physical properties such as melting point, free fatty acids, and particularly the gelling properties. Oils with a low viscosity are best thickened by aluminum di- and tri-stearate, whilst very viscous oils from stiffer gel when combined with aluminum mono- or di-stearates. All Aluminium tristearates are highly hydrophobic, and feature outstanding transparency and excellent adhesion to metal surfaces. Due to their water repellency, aluminum di- and tri-stearate are used as hydrophobic agents in the building industry. Aluminium tristearate (aluminum distearate) is a white, wax-like powder (metallic soap) that dissolves in mineral spirits or hot oil. A small amount (2% or less) added to oil paint imparts a short, buttery consistency. It eliminates the separation of pigment and oil, thickens varnishes considerably. A concentrate of Aluminium tristearate and linseed oil can be prepared ahead of time and added to the paint whenever needed. Aluminium tristearate is made via the precipitation process using high quality stearic acid and exhibits the following properties: Good gelling and thickening action, excellent water repellency, transparency and a synergistic effect with zinc stearate or calcium stearate. With increasing amounts of Aluminium tristearate the oil pigment mixture becomes viscous, and by using an appropriate amount of Aluminium tristearate the paint can gel at a lower pigment concentration (Mayer 1965). This can be used to create a "cheaper" paint since a smaller amount of a costly pigment needs to be used. A significant advantage of using stearates is that the oil and pigment do not separate greatly over long periods of time in the paint tube. Manufacturers of artists' paints often use Aluminium tristearate in their formulations without listing it as a component on the product label. Aluminium tristearate exhibits relatively high solubility in hydrocarbon solvents (such as mineral spirits) when compared to other metallic stearates. It is insoluble in water, alcohol and ether; but is readily soluble in benzene, acids and common solvents when hot. How to Use Aluminium tristearate dissolves in vegetable oils on heating and if a high enough concentration of the soap is used, gelling occurs on cooling. In the usual practice of making paints, the Aluminium tristearate is ground with the pigment before the bulk of the oil is added. To prepare a concentrated solution (10% w/v), add 100 grams of Aluminium tristearate (nearly fills a half liter measuring cup without compacting) to one liter of linseed oil. Heat the oil to about 150° C. and gradually slowly adding the white powder to the hot oil with stirring. Add one part of this solution to four parts of oil by weight of oil before adding to pigments and grinding. Aluminium tristearate (C54H105AlO6) exists as white powder and is an aluminum salt of stearic acid. In the pharmaceutical industry, it is used as an anticaking agent; colorant; emulsion stabilizer; and viscosity increasing agent. According to the FDA, Aluminium tristearate is considered safe for general or specific, limited use in food. Aluminium tristearate is not classifiable as a human carcinogen (cancer-causing agent). A hard, thermoplastic white powder prepared from Tallow and Alum. Aluminium tristearate forms gels with turpentine, Mineral spirits, and oils. It has been used as a Drier, thickener, Emulsifier, and matting agent in paints and varnishes although excess amounts produce soft, noncohesive films. Aluminium tristearate is also used to waterproof fabrics, ropes, Paper, Leather, Concrete, and Stucco. It is used as an ingredient in photographic emulsions. Aluminium tristearate exhibits relatively high solubility in hydrocarbon solvents (such as mineral spirits) when compared to other metallic stearates. It is insoluble in water, alcohol and ether; but is readily soluble in benzene, acids and common solvents when hot. Aluminium tristearate has long storage life if stored in cool and dry location. Aluminium tristearate dissolves in vegetable oils on heating and if a high enough concentration of the soap is used, gelling occurs on cooling. In the usual practice of making paints, the Aluminium tristearate is ground with the pigment before the bulk of the oil is added. To prepare a concentrated solution (10% w/v), add 100 grams of Aluminium tristearate (nearly fills a half liter measuring cup without compacting) to one liter of linseed oil. Heat the oil to about 150° C. and gradually slowly adding the white powder to the hot oil with stirring. Add one part of this solution to four parts of oil by weight of oil before adding to pigments and grinding. Use of Aluminium Tristearate: Aluminium Stearate is one of numerous organo-metallic compounds sold by American Elements under the tradename AE Organo-Metallics™ for uses requiring non-aqueous solubility such as recent solar energy and water treatment applications. Similar results can sometimes also be achieved with Nanoparticles (also see Nanotechnology and Quantum Dots) and by thin film deposition. Note American Elements additionally supplies many materials as solutions. Aluminum Stearate is generally immediately available in most volumes. High purity, submicron and nanopowder forms may be considered. Additional technical, research and safety information is available.
ALUMINIUM ZIRCONIUM TETRACHLORHYDREX
EC / List no.: 231-208-1; Mol. formula: AlCl3; N° CAS : 7446-70-0; Nom INCI : ALUMINUM CHLORIDE,Nom chimique : Aluminium chloride, N° EINECS/ELINCS : 231-208-1, Aluminium chloride; ALUMINIUM CHLORIDE, ANHYDROUS; Aluminium Chloride Anhydrous; Aluminium chloride hexahydrate; Aluminium chloride,anhydrous; Aluminium tri-chloride; Aluminium Trichloride; Aluminium(III) chloride, anhydrous; Aluminum chloride; Aluminum chloride anhydrous; Aluminum Chloride, Anhydrous; Aluminum trichloride; Aluminum(III) Chloride; Alumnium chloride; anhydrous aluminium chloride; Chlorek glinu; trichloroalumane; Aluminium trichloride hydrated; Aluminiumchlorid; Aluminum chloride (8CI); Aluminum chloride (AlCl3) (9CI); Aluminum trichloride (AlCl3); TK Flock; Trichloroaluminumalluminio cloruro anidro (it); Alumiinikloridi, vedetön (fi); Alumiiniumkloriid, veevaba (et); aluminijev klorid, bezvodni (hr); aluminijev klorid, brezvodni (sl); aluminiumchlorid, vandfrit (da); Aluminiumchlorid, wasserfrei (de); aluminiumchloride, watervrij (nl); aluminiumklorid, vannfri (no); aluminiumklorid, vattenfri (sv); alumínium-klorid (vízmentes) (hu); alumīnija hlorīds, bezūdens (lv); chlorid hlinitý bezvodý (cs); chlorid hlinitý, bezvodý (sk); chlorure d'aluminium anhydre (fr); cloreto de alumínio anidro (pt); clorura de aluminiu, anhidra (ro); cloruro d'alluminio anidro (it); cloruro de aluminio anhidro (es); Trichlorek glinu, bezwodny (pl); άνυδρο τριχλωριούχο αργίλιο (el); алуминиев хлорид, безводен (bg) Anti-transpirant : Réduit la transpiration Astringent : Permet de resserrer les pores de la peau Déodorant : Réduit ou masque les odeurs corporelles désagréables. aliuminio chloridas, bevandenis (lt)
ALUMINOSILICATE DE SODIUM
L'aluminosilicate de sodium fait référence à une série de silicates d'aluminium et de sodium hydratés amorphes avec des proportions variables de Na2O, Al2O3 et SiO2.
Le but de l'aluminosilicate de sodium est d'empêcher les aliments en poudre de s'agglutiner, de s'agglutiner ou de s'agréger et de conserver leur propriété d'écoulement libre.


Numéro CAS : 1344-00-9
Numéro CE : 215-684-8
Numéro E : E554 (régulateurs d'acidité, ...)
Formule moléculaire : AlNaO6Si2


L'aluminosilicate de sodium est un solide blanc inodore, insoluble dans l'eau.
L'aluminosilicate de sodium est une fine poudre ou billes amorphes blanches.
L'aluminosilicate de sodium est insoluble dans l'eau ; partiellement soluble dans les acides forts et les hydroxydes alcalins.


L'aluminosilicate de sodium fait référence à des composés contenant du sodium, de l'aluminium, du silicium et de l'oxygène, et pouvant également contenir de l'eau.
Ceux-ci comprennent l'aluminosilicate de sodium amorphe synthétique, quelques minéraux naturels et des zéolites synthétiques.
L'aluminosilicate de sodium fait référence à des composés contenant du sodium, de l'aluminium, du silicium et de l'oxygène et peut contenir de l'eau.


Ceux-ci comprennent l'aluminosilicate de sodium amorphe synthétique, certains minéraux naturels et les zéolites synthétiques.
L'aluminosilicate de sodium fait référence à des composés contenant du sodium, de l'aluminium, du silicium et de l'oxygène, et pouvant également contenir de l'eau.
Ceux-ci comprennent l'aluminosilicate de sodium amorphe synthétique, quelques minéraux naturels et des zéolites synthétiques.


E554 est le numéro européen d'additif alimentaire de l'aluminosilicate de sodium.
L'aluminosilicate de sodium fait référence à une série de silicates d'aluminium et de sodium hydratés amorphes avec des proportions variables de Na2O, Al2O3 et SiO2.
Le but de l'aluminosilicate de sodium est d'empêcher les aliments en poudre de s'agglutiner, de s'agglutiner ou de s'agréger et de conserver leur propriété d'écoulement libre.


L'aluminosilicate de sodium donne des niveaux améliorés de blancheur et de pouvoir couvrant (opacité) de la peinture, une stabilité accrue de la peinture pendant le stockage en raison du pH alcalin.
L'aluminosilicate de sodium agit également comme agent anti-décantation et régulateur de viscosité et de pH.


L'aluminosilicate de sodium confère aux peintures extérieures de bonnes propriétés de résistance aux intempéries et réduit la tendance à ramasser la saleté.
L'aluminosilicate de sodium est un liquide transparent ou translucide incolore ou légèrement coloré avec une résistance à la chaleur, une résistance aux acides, une résistance aux alcalis, insoluble dans l'eau et l'alcool.


L'aluminosilicate de sodium est une série de silicates d'aluminium et de sodium hydratés.
L'aluminosilicate de sodium est produit par réaction de silicate de sodium et d'argile kaolinite.
Stockage suggéré de l'aluminosilicate de sodium : Conserver dans des récipients bien fermés dans un endroit frais et bien ventilé à 23 °C.


L'aluminosilicate de sodium ou le silicate d'aluminium de sodium ou le silicate d'aluminium de sodium ou le silicoaluminate de sodium sont un silicate amorphe précipité produit à partir de la technologie de précipitation.
L'aluminosilicate de sodium fait référence à des composés tels que l'oxygène, le silicium, l'aluminium, le sodium et l'eau.


L'aluminosilicate de sodium contient de l'aluminosilicate de sodium amorphe artificiel, des zéolites synthétiques et des minéraux d'origine organique.
L'aluminosilicate de sodium est un liquide transparent ou translucide incolore ou légèrement coloré avec une résistance à la chaleur, une résistance aux acides, une résistance aux alcalis, insoluble dans l'eau et l'alcool et d'autres propriétés.


L'aluminosilicate de sodium est un minéral silicaté obtenu en faisant réagir des minéraux silicatés ou de la silice avec de l'acide sulfurique ou du carbonate de sodium.
Le composant principal est l'aluminosilicate de sodium, contenant une petite quantité de silicate monosodique, de dioxyde de silicium, d'hydroxyde de sodium et d'hydroxyde de calcium.
Minéraux parfois appelés aluminosilicate de sodium :


Les minéraux naturels qui portent parfois le nom chimique d'aluminosilicate de sodium comprennent l'albite (NaAlSi3O8, un membre final de la série des plagioclases) et la jadéite (NaAlSi2O6).
Zéolites synthétiques parfois appelées aluminosilicate de sodium :


Les zéolites synthétiques ont des structures complexes.
L'aluminosilicate de sodium est une fine poudre blanche.
De nombreuses roches ordinaires (feldspaths) sont des aluminosilicates.


Les aluminosilicates ayant des structures tridimensionnelles plus ouvertes que les feldspaths sont appelés zéolites.
Les ouvertures dans les zéolithes apparaissent comme des cavités polyédriques reliées par des tunnels.
Les zéolites agissent comme des catalyseurs en absorbant de petites molécules dans leurs cavités intérieures et en les maintenant à proximité afin que la réaction entre elles se produise plus rapidement.


L'aluminosilicate de sodium est une poudre amorphe blanche, fine et inodore, ou sous forme de billes.
L'aluminosilicate de sodium est une fine poudre blanche.
De nombreuses roches ordinaires (feldspaths) sont des aluminosilicates.


Les aluminosilicates ayant des structures tridimensionnelles plus ouvertes que les feldspaths sont appelés zéolites.
Les ouvertures dans les zéolithes apparaissent comme des cavités polyédriques reliées par des tunnels.
Les zéolites agissent comme des catalyseurs en absorbant de petites molécules dans leurs cavités intérieures et en les maintenant à proximité afin que la réaction entre elles se produise plus rapidement.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l'ALUMINOSILICATE DE SODIUM :
L'aluminosilicate de sodium peut être utilisé comme agent antiagglomérant, par exemple dans les sels de table, les œufs entiers et les jaunes d'œufs séchés et les fromages râpés.
L'aluminosilicate de sodium remplace le dioxyde de titane dans certaines applications dans une certaine proportion en raison de leurs propriétés similaires.
Pendant ce temps, pour sa structure de pores, sa forte hygroscopique et sa blancheur ultra élevée, l'aluminosilicate de sodium est un ingrédient utilisé dans les pesticides en poudre mouillable pour remplacer la silice.


L'aluminosilicate de sodium amorphe synthétique est largement utilisé comme additif alimentaire, E 554.
L'aluminosilicate de sodium amorphe synthétique est largement utilisé comme additif alimentaire E 554.
L'aluminosilicate de sodium fait référence à des composés contenant du sodium, de l'aluminium, du silicium et de l'oxygène, et pouvant également contenir de l'eau.


Ceux-ci comprennent l'aluminosilicate de sodium amorphe synthétique, quelques minéraux naturels et des zéolites synthétiques.
L'aluminosilicate de sodium amorphe synthétique est largement utilisé comme additif alimentaire, E 554.
Silicoaluminate de sodium ou aluminosilicate de sodium, un ingrédient inorganique à faible densité apparente et à forte absorption d'eau.


L'aluminosilicate de sodium est utilisé comme agent antiagglomérant ou agent fluide dans les aliments.
Sa petite taille de particules primaires et son haut degré de blancheur rendent l'aluminosilicate de sodium particulièrement adapté à une utilisation comme pigment blanc dans la production de différents revêtements tels que les peintures à dispersion aqueuse, les peintures à base de solvants, les revêtements industriels, les laques et les encres d'imprimerie.


L'aluminosilicate de sodium amorphe synthétique est largement utilisé comme additif alimentaire, E 554 où il agit comme agent antiagglomérant (écoulement libre).
L'aluminosilicate de sodium est généralement reconnu comme sûr (GRAS) lorsqu'il est utilisé comme agent antiagglomérant à des niveaux ne dépassant pas 2 % conformément aux bonnes pratiques de fabrication.


Les utilisations et applications de l'aluminosilicate de sodium comprennent : Agent antiagglomérant dans les détergents, les dessicants et les aliments ; charge renforçante pour caoutchoucs; rallonge pour peintures; solvant; constructeur de détergents; séparation des gaz ; pigment blanc dans le papier, les peintures, les plastiques ; échange d'ions et absorption sélective; élimine les ions de dureté de l'eau de lavage ; agent de contrôle abrasif et visqueux dans les cosmétiques et les produits pharmaceutiques ; dans les revêtements pour cartons en contact avec des aliments gras aqueux.


L'aluminosilicate de sodium est utilisé dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les plastiques, le caoutchouc et les détergents.
L'aluminosilicate de sodium est utilisé pour améliorer l'opacité, la résistance à l'eau, la blancheur et pour réduire les coûts.
L'aluminosilicate de sodium est utilisé pour améliorer l'émulsion des peintures.


L'aluminosilicate de sodium est utilisé dans les produits alimentaires comme agent anti-agglomérant
L'aluminosilicate de sodium est largement utilisé comme additif alimentaire, connu sous le nom de E-554.
L'aluminosilicate de sodium est formulé avec une large gamme de compositions et possède de nombreuses applications.


L'aluminosilicate de sodium est reconnu comme un additif alimentaire où il fonctionne comme une substance antiagglomérante.
De plus, comme l'aluminosilicate de sodium est formulé avec une gamme de compositions, ce composé n'est pas sérieusement un élément chimique avec une stœchiométrie établie.


Les minéraux d’origine organique portent parfois le nom chimique de notre aluminosilicate qui comprend la jadéite et l’albite.
L'aluminosilicate de sodium est largement utilisé dans les industries du textile, du papier, du bois, de la construction, du moulage et autres et peut également être utilisé comme détergent, liant, charge, etc.


L'aluminosilicate de sodium est un tamis moléculaire dans les médicaments pour garder le contenu sec.
L'aluminosilicate de sodium est utilisé comme additif alimentaire, agent antiagglomérant et dans le dentifrice.
La forme naturelle de l'aluminosilicate de sodium se trouve dans les feldspaths et les zéolites.


L'aluminosilicate de sodium est utilisé dans la production de cuir, de polymères, de textiles, de pâtes et papiers, de peintures et laques, de nettoyants et désinfectants, de pesticides, d'additifs alimentaires et de cosmétiques.
L'aluminosilicate de sodium est un complément alimentaire utilisé pour réduire l'absorption de certains minéraux, comme le phosphore, dans le tube digestif.


L'aluminosilicate de sodium est souvent utilisé pour traiter des affections telles que l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et les maladies rénales.
L'aluminosilicate de sodium est un complément alimentaire utilisé pour réduire l'absorption de certains minéraux, comme le phosphore, dans le tube digestif.
L'aluminosilicate de sodium est couramment utilisé pour traiter l'hyperphosphatémie (taux élevés de phosphore dans le sang) chez les personnes atteintes d'une maladie rénale.


L'aluminosilicate de sodium est également utilisé pour réduire le risque de développer des calculs rénaux.
L'aluminosilicate de sodium est produit avec une large gamme de compositions et a de nombreuses applications différentes.
L'aluminosilicate de sodium est rencontré comme additif E 554 dans les aliments où il agit comme agent antiagglomérant (écoulement libre).


Comme l'aluminosilicate de sodium est fabriqué avec une gamme de compositions, il ne s'agit pas strictement d'un composé chimique avec une stœchiométrie fixe.
Depuis le 1er avril 2012, la FDA américaine a approuvé l'aluminosilicate de sodium (silicoaluminate de sodium) pour le contact direct avec des articles consommables sous 21 CFR 182.2727.
L'aluminosilicate de sodium est utilisé comme tamis moléculaire dans les récipients médicinaux pour garder le contenu sec.


L'aluminosilicate de sodium est utilisé dans les détergents à lessive.
Les aluminosilicates de sodium (zéolithes incorporées à 0,75 ou 1,5 % dans l'aliment) ont été rapportés comme étant capables de former des complexes avec le calcium et d'améliorer la qualité de la coquille (densité spécifique) dans 77 % des 35 essais analysés, en particulier lorsque l'apport en calcium était marginal. ou lorsque les poulets ont été exposés à un stress thermique.


L'aluminosilicate de sodium amorphe synthétique est largement utilisé comme additif alimentaire, E 554.
L'aluminosilicate de sodium fait référence à des composés contenant du sodium, de l'aluminium, du silicium et de l'oxygène, et pouvant également contenir de l'eau.
Ceux-ci comprennent l'aluminosilicate de sodium amorphe synthétique, quelques minéraux naturels et des zéolites synthétiques.
L'aluminosilicate de sodium amorphe synthétique est largement utilisé comme additif alimentaire, E 554.



PROFIL DE RÉACTIVITÉ DE L'ALUMINOSILICATE DE SODIUM :
L'ALUMINOSILICATE DE SODIUM est généralement non réactif.
Peut servir de catalyseur pour accélérer la vitesse de réaction entre d’autres substances.



COMMENT EST FABRIQUÉ L'ALUMINOSILICATE DE SODIUM ?
L'aluminosilicate de sodium est dérivé de la réaction du sulfate d'aluminium et du silicate de sodium suivie d'une précipitation OU de la réaction du métasilicate de sodium, du métabisulfite et du sulfate d'aluminium par chauffage à la vapeur.



LES ALIMENTS SUIVANTS PEUVENT CONTENIR DE L'ALUMINOSILICATE DE SODIUM :
*Aliments séchés en poudre
*Aliments sous forme de comprimés et de comprimés enrobés
*Fromage tranché ou râpé Fromage à pâte dure et mi-dure
*Fromage fondu
*Produit fromager
*Édulcorants de table sous forme de poudre/comprimés
*Sel et substituts de sel
*Assaisonnements et condiments
*Compléments alimentaires fournis sous forme solide/liquide
*Vitamine liposoluble



L'ALUMINOSILICATE DE SODIUM EST-IL SÛR ?
Oui, la sécurité de l'aluminosilicate 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), le Comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires (JECFA), ainsi que d'autres les autorités.

FDA :
L'aluminosilicate de sodium est généralement reconnu comme sûr (GRAS) lorsqu'il est utilisé comme agent antiagglomérant à des niveaux ne dépassant pas 2 %, conformément aux bonnes pratiques de fabrication.

AESA :
L'aluminosilicate de sodium (E554) est répertorié dans le règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission comme additif alimentaire autorisé et classé dans la catégorie « additifs autres que les colorants et les édulcorants ».



COMMENT L'ALUMINOSILICATE DE SODIUM EST-IL UTILISÉ DANS L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE ?
L'aluminosilicate de sodium est utilisé dans l'industrie alimentaire comme agent antiagglomérant.
L'aluminosilicate de sodium est utilisé pour empêcher l'agglutination et le collage des ingrédients alimentaires, tels que le sucre en poudre, la farine et les épices.
L'aluminosilicate de sodium est également utilisé pour améliorer la texture des aliments transformés, comme le fromage et les viandes transformées.



BIENFAITS POUR LA SANTÉ DE L'ALUMINOSILICATE DE SODIUM ?
L'aluminosilicate de sodium est un complément alimentaire qui présente de nombreux bienfaits pour la santé.
L'aluminosilicate de sodium peut aider à réduire l'inflammation, à améliorer la digestion et à renforcer le système immunitaire.
L'aluminosilicate de sodium peut également aider à réduire le taux de cholestérol, à réguler la glycémie et à améliorer la santé cardiovasculaire.

De plus, l'aluminosilicate de sodium peut aider à réduire le risque de certains types de cancer, à améliorer la santé des os et à réduire le risque d'ostéoporose.
De plus, l'aluminosilicate de sodium peut aider à améliorer la santé de la peau, à réduire le risque de calculs rénaux et à améliorer la santé du foie.
L'aluminosilicate de sodium est un complément alimentaire utilisé pour réduire l'absorption de certains minéraux, tels que le calcium, le fer et le zinc.



EXEMPLES DE PRODUITS CONTENANT DE L'ALUMINOSILICATE DE SODIUM :
*Comprimés,
*gélules,
*poudres,
*boissons,
*Barres énergétiques,
*céréales,
*des collations.



COMMENT L'ALUMINOSILICATE DE SODIUM EST-IL RÉGLEMENTÉ DANS LE MONDE ?
L'aluminosilicate de sodium est réglementé différemment à travers le monde.
Aux États-Unis, l'aluminosilicate de sodium est réglementé comme complément alimentaire par la Food and Drug Administration (FDA).
Dans l'Union européenne, l'aluminosilicate de sodium est réglementé en tant qu'additif alimentaire par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

Au Canada, l'aluminosilicate de sodium est réglementé comme additif alimentaire par Santé Canada.
En Australie, l'aluminosilicate de sodium est réglementé en tant qu'additif alimentaire par Food Standards Australia New Zealand (FSANZ).
En Inde, l'aluminosilicate de sodium est réglementé en tant qu'additif alimentaire par la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI).



UTILISATIONS FONCTIONNELLES DE L'ALUMINOSILICATE DE SODIUM :
*Anti-agglomérant



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'ALUMINOSILICATE DE SODIUM :
Poids moléculaire : 202,14 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 6
Nombre de liaisons rotatives : 0
Masse exacte : 201,8946485 g/mol
Masse monoisotopique : 201,8946485 g/mol
Surface polaire topologique : 126 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 10
Frais formels : 0
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 : 4
Le composé est canonisé : oui
État physique : solide
Couleur : Aucune donnée disponible
Odeur : Aucune donnée disponible

Point de fusion/point de congélation : Aucune donnée disponible
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : 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 : 10,1 à 50 g/l à 20 °C
Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : 0,07 g/l à 20 °C
Coefficient de partage : n-octanol/eau : Non applicable pour les substances inorganiques
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 2,02 g/cm3 à 25 °C
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Poids moléculaire : 202.13900
Masse exacte : 201.89500

Numéro CE : 615-031-0
ID DSSTox : DTXSID7026021
Couleur/Forme : POUDRE OU PERLES FINES, BLANCHES, AMORPHES
Code HS : 2842100000
PSA : 126.38000
XLogP3 : -1.47440
Indice de réfraction : 1,46
Solubilité dans l'eau : Insoluble
Odeur : SANS ODEUR
Goût : SANS GOÛT
PH : 6,5-10,5 (20 % de BOUE)
Réactions à l'air et à l'eau : Peut absorber l'humidité de l'air.
Insoluble dans l'eau.
Groupe réactif : Sels, basiques
Pharmacodynamie : non disponible
Mécanisme d'action : Non disponible
Absorption : non disponible
Volume de distribution : Non disponible
Liaison aux protéines : non disponible
Métabolisme : non disponible
Voie d'élimination : Non disponible
Demi-vie : non disponible
Liquidation : non disponible



PREMIERS SECOURS DE L'ALUMINOSILICATE 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:
Rincer la bouche avec de l'eau.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE d'ALUMINOSILICATE DE SODIUM :
-Précautions environnementales:
Aucune précaution environnementale particulière requise.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Balayer et pelleter.
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de l'ALUMINOSILICATE 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.
-Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange :
Nature des produits de décomposition inconnue.
Non combustible.
-Plus d'informations :
Pas de données disponibles



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE à l'ALUMINOSILICATE 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 oculaire :
*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 :
Choisir une protection corporelle en fonction de son type
*Protection respiratoire:
La protection respiratoire n'est pas requise.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Aucune précaution environnementale particulière requise.



MANIPULATION et STOCKAGE de l'ALUMINOSILICATE DE SODIUM :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Mesures d'hygiène:
Pratique générale d'hygiène industrielle.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Conserver dans un endroit frais.
Exposition à l'humidité.
*Classe de stockage :
Classe de stockage (TRGS 510) : 13 :
Solides non combustibles



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de l'ALUMINOSILICATE 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



SYNONYMES :
dioxydo(oxo)silane de sodium et d'aluminium
Acide aluminosilicique, silicate d'aluminium et de sodium
ALUMINOSILICATE DE SODIUM
1344-00-9
Silicate d'aluminium et de sodium
69912-79-4
308080-99-1
Zéolite 3A
SIÈVE MOLÉCULAIRE
73987-94-7
TAMIS MOLÉCULAIRE
aluminium ; sodium ; dioxido(oxo)silane
Acide silicique, sel d'aluminium et de sodium
Aluminate(12-), (orthosilicato(4-))docosaoxododeca-, dodécasodium
TAMIS MOLÉCULAIRES, 5A
Aluminate(12-), [orthosilicato(4-)]docosaoxododéca-, dodécasodique
aluminosilicate de sodium
aluminosilicate de sodium
DTXSID7026021
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
TÉTRAOXIDOSILANE DE SODIUM D'ALUMINIUM
Tamis moléculaires, pastilles 1/8'' (Linde 5A)
Tamis moléculaires, poudre -600 mesh (Linde 5A)
Tamis moléculaires, pastilles 1/16'' (Linde 5A)
Q724424
Silicoaluminate de sodium
SIN n° 554
Silicoaluminate de sodium
silicate d'aluminium et de sodium
l'acide silicique,
sel d'aluminium et de sodium
SIN n° 554
Silicate d'aluminium et de sodium
P 820 A
Acide silicique, sel de sodium d'aluminium
Acide aluminosilicique, sel de sodium
Aluminosilicate de sodium
Silicate d'aluminium et de sodium
Silicoaluminate de sodium
Silicate d'aluminium et de sodium
Décalso F
Zeolex 23A
Décalcomanie
Degussa P 820
Zéolex 25
Zéolex 35
Vulkasil A1
Zéolex 23P
Zéolex 100
Zéolex
Alusil ET
Silteg P 820
Silicate d'aluminate de sodium
Zéolex 23
Zeolex 17S
Clarfina C
Zéolex 323
Zéolex 35P
Kovasav N20P
Laine fixe
Alusil AS
Valfor 950
P820
Tixolex 28
Géopolymite PS 2
Diachem Carbone Blanc
Hydrex (silicate)
Hydrex
Tixolex 25
Alumi-sil
SP4-7936
Pasilex P 820
CENAS 019F
Ketjensil SM 405
Tixolex 17
Tixolex 4271
Huber 683
Zéolex 80
E 554
Zéolex 123
Silton FI 85
Silton AMT30
Sipernat 820
Sipernat 820A
Silton AMT20S
AMT20S
Poudre T UOP
Silton AL08
Zeolex 7A
Sipernat 44MS
ZEOflair 300
ZEOflair 200
ZEOflair 100
Pirosil AS100A
Zéolex 201
Zéolex 301
Oeil AR
1337-75-3
11140-62-8
12619-57-7
37349-46-5
39429-87-3
53320-75-5
119537-74-5
241166-01-8
422280-74-8
422280-75-9
446020-93-5
884739-74-6
1033037-51-2
1309440-40-1
1402134-88-6
1402134-95-5
Silicoaluminate de sodium
aluminosilicate de sodium
silicate d'aluminium et de sodium
acide silicique, sel d'aluminium et de sodium
23P
Acide aluminosilicique, sel de sodium
Oxyde de sodium et de silicium d'aluminium
Silicate d'aluminium et de sodium
Alusil ET
Amsr3
Décalcomanie
Décalso F
Degussa P820
Sasil
Acide silicique, sel d'aluminium et de sodium
Silicate d'aluminium et de sodium
Silicoaluminate de sodium
Zéolite de type A
Vulkasil A1
Zéolex
Zéolex 100
Zeolex 23A
Zéolex 23P
Zéolex 25
Zéolex 35
Silicoaluminate de sodium
Acide aluminosilicique, sel de sodium
Silicate d'aluminium et de sodium
Acide silicique, sel d'aluminium et de sodium
Aluminosilicate de sodium
Silicate d'aluminium et de sodium Feldspath de sodium
Zéolite
Zéolites
SILICATE D'ALUMINIUM DE SODIUM
ALUMINOSILICATE DE SODIUM
SILICATE D'ALUMINIUM DE SODIUM
P 820 A
TAMIS MOLÉCULAIRE, TYPE Y, ION AMMONIUM
TAMIS MOLÉCULAIRE, TYPE 5A, 8-12 BILLES DE MAILLE
TAMIS MOLÉCULAIRE, TYPE 5A
acide aluminosilicique, sel de sodium
Silicate d'aluminium et de sodium
Silicate d'aluminium et de sodium
Acide aluminosilicique, sel de sodium
Acide silicique, sel d'aluminium et de sodium
Silicate, alumino-sodique
sel d'aluminium et de sodium
silicoaluminate de sodium
acide aluminosilicique, sel de sodium
silicate d'aluminium et de sodium
silicate d'aluminium et de sodium
silicoaluminate de sodium
sasil


ALUMINYUM STEARAT TIPLERI (MONO,DI,TRI)
Aluminum chlorhydrol; Aluminum chlorohydrate; Aluminum hydroxide chloride; Aluminum hydroxychloride; Aluminum hydroxychloride dihydrate CAS NO:1327-41-9
Aluminium Sulfate
Alum; Aluminium sulphate; Aluminum Alum; Aluminum sulfate anhydrous; Aluminum trisulfate anhydrous; Cake Alum; Dialuminum sulfate; Sulfuric acid aluminum salt (3:2); Aluminiumsulfat (German); Sulfato de aluminio (Spanish); Sulfate d'aluminium (French); Aluminum sesquisulfate CAS NO:10043-01-3
Aluminum Chlorohydrate
SynonymsAPP 201;Aluminum chlorohydra;Aluminum oxychloride;ALUMINIUMCHLORHYDRATE;aluminiumchlorohydrate;ALUMINUM CHLOROHYDRATE;ALUMINIUM POLYCHLORIDE;Aluminum hydroxychloride;Aluminiumhydroxychlorid8;Spray pressurefilter PAC CAS No.1327-41-9
Aluminum Sulfate
SYNONYMS Alum; Aluminium sulphate; Aluminum Alum; Aluminum sulfate anhydrous; Aluminum trisulfate anhydrous; Cake Alum; Dialuminum sulfate; Sulfuric acid aluminum salt (3:2); Aluminiumsulfat (German); Sulfato de aluminio (Spanish); Sulfate d'aluminium (French); Aluminum sesquisulfate; Other RN: 10124-29-5, 121739-79-5, 124027-27-6, 139939-73-4, 19239-71-5, 22515-37-3, 66578-72-1, 17927-65-0 CAS NO. 10043-01-3
AMARANTH
SYNONYMS Acid Red 27; C.I. 16185; Azorubin S; 1-(4-Sulfo-1-naphthylazo)-2-hydroxy-3,6-naphthalenedisulfonic acid trisodium salt; Trisodium 3-hydroxy-4-(4-sulfonato-1-naphthylazo)-2,7-naphthalenedisulfonate; trisodium salt of 1-(4-sulfo-1-naphthylazo)-2-naphthol-3,6-disulfonic acid; FD & C Red No.2; 2-Hydroxy-1,1'-azonaphthalene-3,6,4'-trisulfonic acid trisodium salt; 3-Hydroxy-4-((4-sulfo-1-naphthyl)azo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid trisodium salt; CAS NO. 915-67-3
AMGARD TBEP
Amgard TBEP est un liquide clair et incolore.
Amgard TBEP est un oxyde de phosphine et donc de nature très stable.
Amgard TBEP a de nombreuses applications, y compris l'agent plastifiant dans les vernis à base d'acrylique, l'agent antimousse dans les acryliques, l'agent antimousse "knockdown" dans la peinture, le textile et le papier et comme retardateur de flamme sans halogénure dans les systèmes polymères.

Numéro CAS : 78-51-3
Numéro CE : 201-122-9



APPLICATIONS


Amgard TBEP a plusieurs applications dans diverses industries, notamment :


Agent plastifiant :

Amgard TBEP est couramment utilisé comme agent plastifiant dans les vernis, les laques et les revêtements à base d'acrylique.


Agent anti-mousse :

Amgard TBEP est utilisé comme agent anti-mousse dans les acryliques et comme anti-mousse "knockdown" dans les peintures, les textiles et les produits en papier.


Ignifuge:

Amgard TBEP est utilisé comme retardateur de flamme sans halogénure dans les systèmes polymères tels que les mousses de polyuréthane, le PVC et d'autres plastiques.


Applications adhésives :

Amgard TBEP est utilisé comme additif dans les formulations d'adhésifs pour améliorer les performances et la stabilité.


Applications lubrifiantes :

Amgard TBEP peut être utilisé comme lubrifiant dans les fluides de travail des métaux et les fluides hydrauliques.


Dans l'ensemble, Amgard TBEP a de nombreuses applications industrielles en raison de sa stabilité, de sa faible toxicité et de ses propriétés ignifuges.


Amgard TBEP est couramment utilisé comme plastifiant dans le PVC pour le rendre plus flexible.
Amgard TBEP peut être utilisé comme retardateur de flamme dans les adhésifs pour améliorer la sécurité.
Amgard TBEP est souvent utilisé comme auxiliaire de traitement pour les thermoplastiques techniques afin d'améliorer leurs propriétés d'écoulement à l'état fondu.

Amgard TBEP peut être utilisé comme modificateur de viscosité dans les systèmes de polyuréthane.
Amgard TBEP est utilisé comme retardateur de flamme dans les résines thermodurcissables telles que les résines phénoliques et époxy.

Amgard TBEP peut être utilisé comme agent de démoulage dans la production de mousse de polyuréthane.
Amgard TBEP peut être utilisé comme plastifiant dans les mousses de polyuréthane flexibles.

Amgard TBEP est utilisé comme adjuvant de fabrication dans la fabrication de mousse de polyuréthane rigide pour améliorer la structure cellulaire.
Amgard TBEP peut être utilisé comme stabilisant dans les peintures au latex à base d'eau.
Amgard TBEP est utilisé comme plastifiant dans les copolymères acétate de vinyle-éthylène pour améliorer la flexibilité.

Amgard TBEP peut être utilisé comme auxiliaire de traitement dans l'extrusion et le moulage par injection de thermoplastiques.
Amgard TBEP est utilisé comme retardateur de flamme dans les revêtements textiles pour améliorer la résistance au feu.

Amgard TBEP est utilisé comme plastifiant dans les laques nitrocellulosiques pour améliorer la flexibilité et l'adhérence.
Amgard TBEP peut être utilisé comme agent de coalescence dans les revêtements au latex pour améliorer la formation de film.
Amgard TBEP est utilisé comme plastifiant dans le caoutchouc synthétique pour améliorer l'élasticité.

Amgard TBEP peut être utilisé comme retardateur de flamme dans les résines de polyester insaturé pour améliorer la résistance au feu.
Amgard TBEP est utilisé comme antimousse dans les fluides de forage à base d'huile pour réduire la mousse.

Amgard TBEP est utilisé comme auxiliaire de traitement dans la fabrication de résines de polycarbonate pour améliorer l'écoulement à l'état fondu.
Amgard TBEP peut être utilisé comme lubrifiant dans les fluides de travail des métaux pour améliorer les performances.

Amgard TBEP est utilisé comme retardateur de flamme dans l'isolation des câbles électriques pour améliorer la sécurité.
Amgard TBEP peut être utilisé comme plastifiant dans la mousse de PVC flexible pour améliorer la douceur et la résilience.
Amgard TBEP est utilisé comme agent antimousse dans les revêtements de papier pour réduire la mousse.

Amgard TBEP peut être utilisé comme auxiliaire de traitement dans la fabrication de polyéther polyols pour améliorer la réactivité.
Amgard TBEP est utilisé comme retardateur de flamme dans les gelcoats polyester insaturés pour améliorer la résistance au feu.
Amgard TBEP peut être utilisé comme plastifiant dans les copolymères de chlorure de vinylidène pour améliorer la flexibilité et les propriétés de barrière aux gaz.

Amgard TBEP peut être utilisé comme retardateur de flamme dans les adhésifs polyuréthanes pour améliorer la résistance au feu.
Amgard TBEP est utilisé comme auxiliaire de traitement dans la fabrication d'élastomères thermoplastiques pour améliorer l'écoulement à l'état fondu et la dispersion des charges.

Amgard TBEP peut être utilisé comme plastifiant dans l'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) pour améliorer la résistance aux chocs et la flexibilité.
Amgard TBEP est utilisé comme retardateur de flamme dans le film de polyoléfine pour améliorer la résistance au feu.

Amgard TBEP peut être utilisé comme antimousse dans les fluides de travail des métaux pour réduire la mousse.
Amgard TBEP est utilisé comme adjuvant de fabrication dans la fabrication du polyéthylène pour améliorer l'écoulement à l'état fondu et la dispersion des pigments.
Amgard TBEP peut être utilisé comme plastifiant dans le butyral de polyvinyle (PVB) pour améliorer la flexibilité et l'adhérence.

Amgard TBEP est utilisé comme retardateur de flamme dans le polyester thermoplastique pour améliorer la résistance au feu.
Amgard TBEP peut être utilisé comme auxiliaire de traitement dans la fabrication du polystyrène pour améliorer la fluidité et la dispersion des additifs.

Amgard TBEP est utilisé comme plastifiant dans l'acétate butyrate de cellulose (CAB) pour améliorer la flexibilité et la ténacité.
Amgard TBEP peut être utilisé comme retardateur de flamme dans la mousse de polyuréthane rigide pour améliorer la résistance au feu.

Amgard TBEP est utilisé comme auxiliaire de traitement dans la fabrication du polypropylène pour améliorer la fluidité et la dispersion des charges.
Amgard TBEP peut être utilisé comme plastifiant dans les résines polyester pour améliorer la flexibilité et la ténacité.

Amgard TBEP est utilisé comme retardateur de flamme dans l'acrylonitrile-styrène-acrylate (ASA) pour améliorer la résistance au feu.
Amgard TBEP peut être utilisé comme antimousse dans la transformation des aliments pour réduire la mousse.
Amgard TBEP est utilisé comme adjuvant de fabrication dans la fabrication du nylon pour améliorer l'écoulement à l'état fondu et la dispersion des additifs.

Amgard TBEP peut être utilisé comme plastifiant dans le caoutchouc butadiène pour améliorer l'élasticité.
Amgard TBEP est utilisé comme retardateur de flamme dans le polyuréthane thermoplastique (TPU) pour améliorer la résistance au feu.

Amgard TBEP peut être utilisé comme adjuvant de fabrication dans la fabrication de chlorure de polyvinyle (PVC) pour améliorer l'écoulement à l'état fondu et la dispersion des additifs.
Amgard TBEP est utilisé comme plastifiant dans les résines époxy pour améliorer la flexibilité et la ténacité.

Amgard TBEP peut être utilisé comme retardateur de flamme dans les élastomères thermoplastiques (TPE) pour améliorer la résistance au feu.
Amgard TBEP est utilisé comme auxiliaire de traitement dans la fabrication de caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) pour améliorer l'écoulement à l'état fondu et la dispersion des charges.

Amgard TBEP peut être utilisé comme plastifiant dans l'acétate de polyvinyle (PVA) pour améliorer la flexibilité et l'adhérence.
Amgard TBEP est utilisé comme retardateur de flamme dans la polyoléfine thermoplastique (TPO) pour améliorer la résistance au feu.
Amgard TBEP peut être utilisé comme auxiliaire de traitement dans la fabrication de polyéthylène téréphtalate (PET) pour améliorer l'écoulement à l'état fondu et la dispersion des additifs.

Amgard TBEP peut être utilisé comme retardateur de flamme dans les adhésifs époxy pour améliorer la résistance au feu.
Amgard TBEP est utilisé comme auxiliaire de traitement dans la fabrication du polycarbonate pour améliorer l'écoulement à l'état fondu et la dispersion des additifs.

Amgard TBEP peut être utilisé comme plastifiant dans les revêtements en polyuréthane pour améliorer la flexibilité et la résistance aux chocs.
Amgard TBEP est utilisé comme retardateur de flamme dans le film de chlorure de polyvinyle (PVC) pour améliorer la résistance au feu.

Amgard TBEP peut être utilisé comme antimousse dans les peintures et les revêtements pour réduire la mousse.
Amgard TBEP est utilisé comme auxiliaire de traitement dans la fabrication de polyéthylène téréphtalate (PET) pour améliorer l'écoulement à l'état fondu et la dispersion des charges.
Amgard TBEP peut être utilisé comme plastifiant dans le chlorure de polyvinylidène (PVDC) pour améliorer la flexibilité et l'adhérence.

Amgard TBEP est utilisé comme retardateur de flamme dans le styrène-acrylonitrile (SAN) pour améliorer la résistance au feu.
Amgard TBEP peut être utilisé comme auxiliaire de traitement dans la fabrication de polycarbonate/acrylonitrile-butadiène-styrène (PC/ABS) pour améliorer l'écoulement à l'état fondu et la dispersion des charges.

Amgard TBEP est utilisé comme plastifiant dans le polyéthylène pour améliorer la flexibilité et la résistance aux chocs.
Amgard TBEP peut être utilisé comme retardateur de flamme dans l'oxyde de polyphénylène (PPO) pour améliorer la résistance au feu.
Amgard TBEP est utilisé comme auxiliaire de traitement dans la fabrication de polytéréphtalate de butylène (PBT) pour améliorer l'écoulement à l'état fondu et la dispersion des pigments.

Amgard TBEP peut être utilisé comme plastifiant dans les plastisols de chlorure de polyvinyle (PVC) pour améliorer la flexibilité et l'adhérence.
Amgard TBEP est utilisé comme retardateur de flamme dans les résines de polyester insaturé (UPR) pour améliorer la résistance au feu.
Amgard TBEP peut être utilisé comme agent antimousse dans les agents de nettoyage industriels pour réduire la mousse.

Amgard TBEP est utilisé comme auxiliaire de traitement dans la fabrication de polyoléfine thermoplastique (TPO) pour améliorer la fluidité et la dispersion des additifs.
Amgard TBEP peut être utilisé comme plastifiant dans les émulsions d'acétate de polyvinyle (PVA) pour améliorer la flexibilité et l'adhérence.

Amgard TBEP est utilisé comme retardateur de flamme dans le caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) pour améliorer la résistance au feu.
Amgard TBEP peut être utilisé comme auxiliaire de traitement dans la fabrication de mousse de polystyrène pour améliorer l'écoulement à l'état fondu et la dispersion des agents gonflants.

Amgard TBEP est utilisé comme plastifiant dans les laques nitrocellulosiques pour améliorer la flexibilité et l'adhérence.
Amgard TBEP peut être utilisé comme retardateur de flamme dans le polycarbonate/acrylonitrile-styrène (PC/ABS) pour améliorer la résistance au feu.
Amgard TBEP est utilisé comme auxiliaire de traitement dans la fabrication de polyamide pour améliorer la fluidité et la dispersion des charges.

Amgard TBEP peut être utilisé comme plastifiant dans le polyéthylène chloré (CPE) pour améliorer la flexibilité et la résistance aux chocs.
Amgard TBEP est utilisé comme retardateur de flamme dans le polystyrène choc (HIPS) pour améliorer la résistance au feu.
Amgard TBEP peut être utilisé comme agent antimousse dans les produits chimiques de traitement de l'eau pour réduire la mousse.



DESCRIPTION


Amgard TBEP est un liquide clair et incolore.
Amgard TBEP est un oxyde de phosphine et donc de nature très stable.
Amgard TBEP a de nombreuses applications, y compris l'agent plastifiant dans les vernis à base d'acrylique, l'agent antimousse dans les acryliques, l'agent antimousse "knockdown" dans la peinture, le textile et le papier et comme retardateur de flamme sans halogénure dans les systèmes polymères.

Amgard TBEP est un plastifiant et un antimousse à base de phosphate de tris(2-butoxyéthyle).
Amgard TBEP agit également comme agent de nivellement pour les encaustiques acryliques et styréniques et comme additif coalescent pour les polymères en émulsion.

Amgard TBEP est un composé d'oxyde de phosphine dont le nom chimique est le phosphate de tris (2,3-dibromopropyle).
Amgard TBEP est un liquide clair et incolore qui est très stable en raison de sa structure d'oxyde de phosphine.

Amgard TBEP a plusieurs applications dans l'industrie chimique.
Amgard TBEP est couramment utilisé comme agent plastifiant dans les vernis à base d'acrylique et comme agent antimousse dans les acryliques.

Amgard TBEP peut également être utilisé comme antimousse "knockdown" dans les peintures, les textiles et les produits en papier. De plus, Amgard TBEP est utilisé comme retardateur de flamme sans halogénure dans les systèmes polymères.
Il convient de noter que même si Amgard TBEP est généralement considéré comme sûr pour ses applications prévues, il est important de le manipuler avec soin et de suivre les protocoles de sécurité appropriés, comme pour tout produit chimique.

Amgard TBEP est un liquide clair et incolore.
Amgard TBEP a une légère odeur.

La formule chimique du TBEP d'Amgard est C18H39O4P.
Amgard TBEP a un poids moléculaire de 358,47 g/mol.

Amgard TBEP est soluble dans de nombreux solvants organiques.
Amgard TBEP est stable dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.
Le point d'éclair d'Amgard TBEP est de 232 ° C (450 ° F).

Amgard TBEP a un point d'ébullition d'environ 370 ° C (698 ° F).
Amgard TBEP est principalement utilisé comme plastifiant et retardateur de flamme.

Amgard TBEP est compatible avec une large gamme de polymères, y compris le PVC, le polyuréthane et les acryliques.
Amgard TBEP est couramment utilisé dans la production de revêtements, d'adhésifs et de produits d'étanchéité.
Amgard TBEP est également utilisé dans la fabrication de textiles, de cuir et de produits en papier.

Amgard TBEP est un retardateur de flamme non halogéné, ce qui en fait une alternative écologique aux autres retardateurs de flamme.
Amgard TBEP n'est pas classé comme substance dangereuse par les principaux organismes de réglementation.
Le TBEP d'Amgard est considéré comme étant relativement peu toxique et ne devrait pas poser de risque significatif pour la santé humaine ou l'environnement.

Amgard TBEP a une faible pression de vapeur, ce qui réduit le risque d'exposition par inhalation.
Amgard TBEP est recommandé d'utiliser un équipement de protection lors de la manipulation d'Amgard TBEP, y compris des gants, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection.

Amgard TBEP doit être stocké dans un endroit frais et sec, loin des sources d'ignition et des matériaux incompatibles.
Une ventilation adéquate doit être fournie dans les zones où Amgard TBEP est utilisé ou stocké.

Amgard TBEP doit être manipulé et éliminé conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.
Le produit chimique ne doit pas être rejeté dans l'environnement, y compris le sol, l'eau ou l'air.
Amgard TBEP doit être tenu hors de portée des enfants et des animaux domestiques.



PROPRIÉTÉS


Propriétés physiques:

Aspect : Liquide clair et incolore
Masse moléculaire : 310,35 g/mol
Densité : 1,16 g/cm3 à 20°C
Point de fusion : -65°C
Point d'ébullition : 292°C
Point d'éclair : 185°C (coupe fermée)
Pression de vapeur : 0,001 mmHg à 20°C
Solubilité : Insoluble dans l'eau ; soluble dans les solvants organiques tels que l'acétone, le benzène et le toluène


Propriétés chimiques:

Formule chimique : C18H39O4P
Structure : Oxyde de phosphine
Hydrolyse : Stable à l'hydrolyse dans des conditions acides ou alcalines
Oxydation : Stable à l'oxydation
Stabilité du pH : Stable sur une large plage de pH


Autres propriétés :

Viscosité : Faible viscosité
Inflammabilité : Ininflammable
Toxicité : Faible toxicité aiguë ; non cancérigène
Persistance dans l'environnement : faible persistance dans l'environnement ; ne devrait pas se bioaccumuler



PREMIERS SECOURS


Les mesures de premiers secours à prendre en cas d'exposition à Amgard TBEP sont les suivantes :

En cas de contact avec la peau, retirer les vêtements contaminés et laver soigneusement les zones touchées avec de l'eau et du savon.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures.
Adressez vous à un médecin si l'irritation ou les symptômes persistent.

Si Amgard TBEP est ingéré, ne pas faire vomir, mais rincer la bouche avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin.

Si la substance est inhalée, déplacer la personne à l'air frais et consulter un médecin si des symptômes tels que des difficultés respiratoires ou une irritation des voies respiratoires persistent.

Si quelqu'un a été exposé à une grande quantité d'Amgard TBEP ou si des symptômes se développent, consultez immédiatement un médecin.


Il est important de toujours manipuler Amgard TBEP avec prudence et de porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié tel que des gants, des lunettes et un respirateur lorsque vous travaillez avec la substance.
Stocker la substance dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.
Suivez toutes les précautions et directives de sécurité lors de l'utilisation d'Amgard TBEP et lisez toujours l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité (SDS) avant utilisation.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Voici quelques informations de manipulation et de stockage pour Amgard TBEP :


Manutention:

Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié tel que des gants, des lunettes et un respirateur lors de la manipulation d'Amgard TBEP.
Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. En cas de contact, laver soigneusement les zones touchées avec de l'eau et du savon.
Utiliser dans un endroit bien aéré et éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.

Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation d'Amgard TBEP.
Éviter l'exposition prolongée ou répétée à la substance.
Suivez toutes les précautions et directives de sécurité lors de l'utilisation d'Amgard TBEP et lisez toujours l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité (SDS) avant utilisation.


Stockage:

Stockez Amgard TBEP dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart de la chaleur et des sources d'inflammation.
Gardez le récipient bien fermé et droit pour éviter les déversements ou les fuites.
Stocker à l'écart des matériaux incompatibles tels que les oxydants forts, les acides et les bases.
Tenir hors de portée des enfants et du personnel non autorisé.

Suivez toutes les réglementations locales, nationales et fédérales pour le stockage et l'élimination de la substance.
Voici quelques directives générales pour la manipulation et le stockage d'Amgard TBEP. Il est important de toujours consulter l'étiquette du produit et la FDS pour des instructions et des recommandations spécifiques.



SYNONYMES


Phosphate de tri(butoxyéthyle)
TBEP
Phosphate de tris(2-butoxyéthyle)
Phosphonoacétate de triéthyle
Acide phosphonique, (2-butoxyéthyl)-, ester triéthylique
Phosphate de tris(butoxyéthyle)
Tris-(2-butoxyéthyl)-phosphate
Acide phosphonique, (2-butoxyéthyl)-, ester tris(2-butoxyéthyl)
Acide tris(2-butoxyéthyl) phosphorique
Phosphate de tri(2-butoxyéthyle)
Phosphate de tris-(2-butoxyéthyle)
Tri-(2-butoxyéthyl)-phosphate
Oxyde de tris(butoxyéthoxy)phosphine
Tris(2-butoxyéthoxy)phosphate
Phosphate de dibutoxyéthyle de triéthylène glycol
Acide tris(2-butoxyéthoxy) phosphorique
Acide tri(butoxyéthoxy) phosphorique
Acide phosphonique, (2-butoxyéthoxy)-, ester de tris(2-butoxyéthyle)
Acide phosphorique, tris(2-butoxyéthoxy)-, triester avec 2-éthyl-1-hexanol
Oxyde de tris[butoxyéthoxy-(2)]phosphine
Phosphate de tris(2-butoxyéthoxy)
Tris[butoxyéthoxy-(2)]phosphate
Tris[2-(butoxyéthoxy)éthyl]phosphate
Tris(2-butoxyéthoxy)-phosphate
Acide tris(2-butoxyéthoxy)phosphonique
Acide phosphorique, (2-butoxyéthoxy)-, ester de tris(2-butoxyéthyle)
Phosphate de tris[2-(butoxyéthoxy)éthyle]
Acide phosphonique, (2-butoxyéthoxy)-, ester de tris(2-butoxyéthyle), sel d'ammonium
Ester d'acide tris(2-butoxyéthoxy)phosphorique avec le néopentylglycol
Acide phosphorique, (2-butoxyéthoxy)-, ester de tris(2-butoxyéthyle), produits de réaction avec le 1-octadécanol
Acide tris[2-(butoxyéthoxy)éthyl] phosphorique
Acide phosphorique, (2-butoxyéthoxy)-, ester de tris(2-butoxyéthyle), sel d'ammonium (1:1)
Ester d'acide tris(2-butoxyéthoxy) phosphorique avec le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol
Acide phosphorique, (2-butoxyéthoxy)-, ester de tris(2-butoxyéthyle), produits de réaction avec le 1-hexadécanol
Sel d'ammonium tris(2-butoxyéthoxy)phosphate
Acide tris[butoxyéthoxy-(2)]phosphorique
Acide phosphorique, tris(2-butoxyéthoxy)-, produits de réaction avec le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol et le 1-octadécanol
Tris[2-(2-butoxyéthoxy)éthyl]phosphate
Acide phosphonique, (2-butoxyéthoxy)-, ester tris(2-butoxyéthyle), produits de réaction avec le 1-hexadécanol et le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol
Acide phosphorique, tris(2-butoxyéthoxy)-, produits de réaction avec le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol
Phosphate de tris[2-(2-butoxyéthoxy)éthyl]
Acide phosphorique, (2-butoxyéthoxy)-, ester de tris(2-butoxyéthyle), produits de réaction avec le 1-dodécanol
Acide tris[2-(2-butoxyéthoxy)éthyl] phosphorique
Acide phosphonique, (2-butoxyéthoxy)-, ester tris(2-butoxyéthyle), produits de réaction avec le 1-octadécanol et le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol
Phosphate de tris[2-(2-butoxyéthoxy)éthyl], sel d'ammonium
Acide phosphorique, tris(2-butoxyéthoxy)-, produits de réaction avec le 1-hexadécanol et le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol
Tris(2-butoxyéthoxy)phosphate, produits de réaction avec le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol et le 1-hexadécanol
Acide phosphorique, tris(2-butoxyéthoxy)-, produits de réaction avec le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol et le 1-dodécanol
Tris[butoxyéthoxy-(2)]phosphate, sel d'ammonium
Acide tris[butoxyéthoxy-(2)]phosphorique, sel d'ammonium
Acide tris[2-(butoxyéthoxy)éthyl]phosphonique
Acide tris[2-(2-butoxyéthoxy)éthyl]phosphonique
Phosphate de tris[2-(2-butoxyéthoxy)éthyl], sel d'ammonium
Acide phosphorique, (2-butoxyéthoxy)-, ester tris(2-butoxyéthyle), produits de réaction avec le 1-octadécanol et le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol
Acide phosphorique, tris(2-butoxyéthoxy)-, produits de réaction avec le 1-octadécanol et le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol
Acide tris[butoxyéthoxy-(2)]phosphonique
Tris[butoxyéthoxy-(2)]phosphate, sel d'ammonium (1:1)
Phosphate de tris[2-(2-butoxyéthoxy)éthyl], sel d'ammonium (1:1)
Tris[2-(butoxyéthoxy)éthyl]phosphate, produits de réaction avec le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol et le 1-octadécanol
Phosphate de tris[2-(2-butoxyéthoxy)éthyle], produits de réaction avec le 1-hexadécanol
Tris(2-butoxyéthoxy)phosphate, produits de réaction
Acide phosphorique, (2-butoxyéthoxy)-, ester de tris(2-butoxyéthyle), produits de réaction avec le 1-hexadécanol
Tris[butoxyéthoxy-(2)]phosphate, produits de réaction avec le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol et le 1-octadécanol
Acide tris[butoxyéthoxy-(2)]phosphorique, produits de réaction avec le 1-hexadécanol et le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol
Acide phosphorique, tris(2-butoxyéthoxy)-, produits de réaction avec le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol et le 1-tétradécanol
Tris[butoxyéthoxy-(2)]phosphate, produits de réaction avec le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol et le 1-dodécanol
Acide phosphorique, tris(2-butoxyéthoxy)-, produits de réaction avec le 1-dodécanol et le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol
Tris[butoxyéthoxy-(2)]phosphate, produits de réaction avec le 1-hexadécanol et le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol
Tris[butoxyéthoxy-(2)]phosphate, produits de réaction avec le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol et le 1-tétradécanol
Tris[butoxyéthoxy-(2)]phosphate, produits de réaction avec le 1-dodécanol et le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol
Acide tris[butoxyéthoxy-(2)]phosphorique, produits de réaction avec le 1-octadécanol et le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol
Acide phosphorique, (2-butoxyéthoxy)-, ester de tris(2-butoxyéthyle), produits de réaction avec le 1-tétradécanol et le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol
Phosphate de tris[2-(2-butoxyéthoxy)éthyle], produits de réaction avec le 1-hexadécanol et le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol
Acide phosphorique, tris(2-butoxyéthoxy)-, produits de réaction avec le 1-hexadécanol et le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol
Acide tris[butoxyéthoxy-(2)]phosphorique, produits de réaction avec le 1-dodécanol et le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol
Tris[butoxyéthoxy-(2)]phosphate, produits de réaction avec le 1-tétradécanol et le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol
Phosphate de tris[2-(2-butoxyéthoxy)éthyle], produits de réaction avec le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol et le 1-octadécanol
Tris[butoxyéthoxy-(2)]phosphate, produits de réaction avec le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol et le 1-hexadécanol
AMGARD TBEP
AMGARD TBEP est un liquide clair et incolore.
AMGARD TBEP est un oxyde de phosphine et donc de nature très stable.
AMGARD TBEP est utilisé comme solvant dans certaines résines


NUMÉRO CAS : 78-51-378-51-3

NUMÉRO CE : 201-122-9

FORMULE MOLÉCULAIRE : C18H39O7P

POIDS MOLÉCULAIRE : 398,5

NOM IUPAC : phosphate de tris(2-butoxyéthyle)



AMGARD TBEP a de nombreuses applications, y compris l'agent plastifiant dans les vernis à base d'acrylique, l'agent anti-mousse dans les acryliques, l'anti-mousse "knockdown" dans la peinture, le textile et le papier et comme retardateur de flamme sans halogénure dans les systèmes polymères.
AMGARD TBEP est un plastifiant et un antimousse à base de phosphate de tris(2-butoxyéthyle).

AMGARD TBEP agit également comme agent de nivellement pour les encaustiques acryliques et styréniques et comme additif coalescent pour les polymères en émulsion.
AMGARD TBEP est un oxyde de phosphine de haute pureté qui a trouvé sa chimie initiale dans les applications antimousse telles que les dispersants dans l'eau et la fabrication du papier.

AMGARD TBEP a également une chimie très établie dans les applications de peinture en tant qu'agent anti-mousse.
De plus, AMGARD TBEP peut agir comme agent plastifiant dans les acryliques apportant des avantages en termes de nivellement et de brillance.

AMGARD TBEP peut également être utilisé dans les polymères comme additif ignifuge et résistant à la chaleur.
AMGARD TBEP est utilisé comme plastifiant pour le PVC, le caoutchouc chloré et les nitriles en raison de sa nature ignifuge et de sa bonne flexibilité à basse température.

AMGARD TBEP est également utilisé pour les émulsions de vernis à plancher, comme agent de nivellement dans les peintures au latex et les cires, comme auxiliaire de traitement pour le caoutchouc acrylonitrile et comme agent antiblocage pour les polyuréthanes coulés.
AMGARD TBEP est un

AMGARD TBEP a un point d'ébullition élevé
AMGARD TBEP est ininflammable

AMGARD TBEP est un liquide visqueux.
AMGARD TBEP est généralement utilisé comme plastifiant dans le caoutchouc et les plastiques, et aide à la formation de vernis à plancher (ainsi que dans d'autres revêtements de surface), à niveler et à améliorer la brillance.

AMGARD TBEP est un organophosphoré
AMGARD TBEP peut être utilisé dans la préparation de retardateur de flamme, comme la fibre de viscose.

AMGARD TBEP est principalement utilisé comme composant dans les encaustiques pour sols
AMGARD TBEP est utilisé comme modificateur de viscosité dans les plastisols

AMGARD TBEP est utilisé comme antimousse
AMGARD TBEP est également utilisé comme plastifiant dans le caoutchouc synthétique, les plastiques et les laques.

AMGARD TBEP est largement utilisé comme plastifiant dans les bouchons en caoutchouc pour les tubes Vacutainer et les articles en plastique
AMGARD TBEP est largement utilisé dans les matériaux ménagers tels que les plastifiants, les encaustiques et les retardateurs de flamme dans les résines plastiques et les caoutchoucs synthétiques.

AMGARD à base de TBEP est un plastifiant et antimousse.
AMGARD TBEP agit également comme agent de nivellement pour les encaustiques acryliques et styréniques et comme additif coalescent pour les polymères en émulsion.

AMGARD TBEP est utilisé comme plastifiant pour les dispersions de polymères et améliore également les propriétés de mouillage et de nivellement des émulsions sèches et brillantes.
AMGARD TBEP est un ester phosphate utilisé comme plastifiant pour les dispersions de polymères.

AMGARD TBEP est utilisé comme additif ignifuge sans halogène dans les systèmes polymères.
AMGARD TBEP peut également être utilisé en conjonction avec d'autres retardateurs de flamme.

AMGARD TBEP est un liquide huileux légèrement jaune.
AMGARD TBEP est insoluble ou à solubilité limitée dans le glycérol, les glycols et certaines amines

AMGARD TBEP est soluble dans la plupart des liquides organiques.
AMGARD TBEP est combustible.

AMGARD TBEP est un phosphate de trialkyle dans lequel le groupe alkyle spécifié est le 2-butoxyéthyle.
AMGARD TBEP a un rôle de contaminant environnemental et de retardateur de flamme.

AMGARD TBEP est un retardateur de flamme ester phosphate
AMGARD TBEP est utilisé dans les encaustiques pour sols et comme plastifiant dans le caoutchouc et les plastiques.

AMGARD TBEP est plus soluble dans les solvants non polaires que dans les solvants polaires.
AMGARD TBEP est produit en faisant réagir de l'oxychlorure de phosphore et du butoxyéthanol (butylglycol) et en éliminant l'acide chlorhydrique et l'excès de butoxyéthanol.

AMGARD TBEP est un phosphate de trialkyle dans lequel le groupe alkyle spécifié est le 2-butoxyéthyle.
AMGARD TBEP a un rôle de contaminant environnemental et de retardateur de flamme.
AMGARD TBEP est un liquide visqueux légèrement jaune.

AMGARD TBEP est utilisé dans les produits suivants :
-produits de lavage et de nettoyage
-cirages et cires
-produits phytosanitaires
-produits chimiques de traitement de l'eau

AMGARD TBEP est utilisé dans les produits suivants :
-produits phytosanitaires
-liquides hydrauliques
-lubrifiants et graisses
-fluides de travail des métaux
-produits de lavage et de nettoyage et polis et cires

AMGARD TBEP a une utilisation industrielle aboutissant à la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).
AMGARD TBEP est utilisé dans les domaines suivants : agriculture, sylviculture et pêche et formulation de mélanges et/ou reconditionnement.

AMGARD TBEP est utilisé pour la fabrication de :
AMGARD TBEP est utilisé dans les polymères et les produits de traitement textile

AMGARD TBEP est utilisé dans les teintures.
AMGARD TBEP est un retardateur de flamme organique


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:

-Poids moléculaire : 398,5

-XLogP3-AA : 2,8

-Masse exacte : 398.24334058

-Masse monoisotopique : 398.24334058

-Surface polaire topologique : 72,4 Ų

-Description physique : Liquide légèrement jaune avec une odeur sucrée

-Couleur : Légèrement jaune

-Forme : grasse liquide

-Odeur : semblable au butyle

-Point d'ébullition : 255 °C

-Point de fusion : -70 °C

-Point d'éclair : >113 °C

-Solubilité : 1 100 mg/L

-Densité : 1,02 g/cm3

-Densité de vapeur : 13,8

-Pression de vapeur : 0,03 mmHg

-Indice de réfraction : 1,434


AMGARD TBEP est un ester phosphate qui, grâce à sa structure, peut être utilisé dans de nombreuses applications, notamment la plastification, la solvatation, l'ignifugation et le démoussage.
AMGARD TBEP est en fait un additif multifonctionnel qui peut être utilisé pour modifier les propriétés de nombreux systèmes de polymères et est un auxiliaire de nivellement et un additif coalescent particulièrement bon pour les polymères en émulsion.

AMGARD TBEP est utilisé dans un système mixte solvant/aqueux comme agent antimousse pendant la production et comme plastifiant secondaire dans de nombreux polymères.
Les propriétés ci-dessus, associées à l'ignifugation inhérente, font d'AMGARD TBEP un véritable additif multifonctionnel essentiel à de nombreuses formulations de polymères.


PROPRIÉTÉS CHIMIQUES:

-Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0

-Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 7

-Nombre d'obligations rotatives : 21

- Nombre d'atomes lourds : 26

-Charge formelle : 0

-Complexité : 281

-Nombre d'atomes isotopiques : 0

-Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0

-Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0

-Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0

-Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0

- Nombre d'unités liées par covalence : 1

-Le composé est canonisé : oui

-Classes chimiques : Autres classes -> Organophosphorés, Autres



AMGARD TBEP est un ester phosphate
AMGARD TBEP peut être utilisé dans de nombreuses applications, y compris la plastification, la solvatation, l'ignifugation et le démoussage.

AMGARD TBEP est en fait un additif multifonctionnel
AMGARD TBEP peut être utilisé pour modifier les propriétés de nombreux systèmes polymères

AMGARD TBEP est un auxiliaire de nivellement et un additif coalescent particulièrement efficaces pour les polymères en émulsion.
AMGARD TBEP est utilisé dans un système mixte solvant/aqueux comme agent antimousse pendant la production et comme plastifiant secondaire dans de nombreux polymères.

APPLICATIONS:

*dans les vernis à base d'acrylique où ses propriétés coalescentes et plastifiantes vont améliorer le nivellement et la brillance, permettant d'obtenir une finition "brillante sèche".
AMGARD TBEP réduira également les défauts de surface tels que les stries, les craquelures et le poudrage.
AMGARD TBEP est également utilisé dans les formulations de peintures acryliques brillantes en tant que coalescent et anti-mousse.

* AMGARD TBEP contribue également à améliorer le mouillage des pigments et les propriétés rhéologiques avec un effet minimal sur la réflectance Le phosphate d'éthyle tributoxy (TBEP) est un antimousse "knockdown" très efficace largement utilisé dans les industries de la peinture, du textile et du papier.

*AMGARD TBEP est également utilisé comme additif ignifuge sans halogène dans les systèmes polymères.
AMGARD TBEP peut également être utilisé en conjonction avec d'autres retardateurs de flamme.

AMGARD TBEP agit également comme agent de nivellement pour les encaustiques acryliques et styréniques et comme additif coalescent pour les polymères en émulsion.
AMGARD TBEP est utilisé comme plastifiant pour le PVC
AMGARD TBEP est également utilisé pour les émulsions de vernis à plancher, comme agent de nivellement dans les peintures au latex et les cires, comme auxiliaire de traitement pour le caoutchouc acrylonitrile et comme agent antiblocage pour les polyuréthanes coulés.

AMGARD TBEP est un
AMGARD TBEP a un point d'ébullition élevé

AMGARD TBEP est ininflammable
AMGARD TBEP est un liquide visqueux.

AMGARD TBEP est un organophosphoré
AMGARD TBEP est utilisé comme antimousse
AMGARD TBEP est également utilisé comme plastifiant dans le caoutchouc synthétique, les plastiques et les laques.

AMGARD TBEP est largement utilisé dans les matériaux ménagers tels que les plastifiants, les encaustiques et les retardateurs de flamme dans les résines plastiques et les caoutchoucs synthétiques.
AMGARD TBEP est utilisé comme plastifiant pour les dispersions de polymères et améliore également les propriétés de mouillage et de nivellement des émulsions sèches et brillantes.

AMGARD TBEP est un ester phosphate utilisé comme plastifiant pour les dispersions de polymères.
AMGARD TBEP est utilisé comme additif ignifuge sans halogène dans les systèmes polymères.

AMGARD TBEP est soluble dans la plupart des liquides organiques.
AMGARD TBEP est utilisé dans les encaustiques pour sols et comme plastifiant dans le caoutchouc et les plastiques.

AMGARD TBEP est un liquide visqueux légèrement jaune.
AMGARD TBEP est utilisé dans les polymères et les produits de traitement textile
AMGARD TBEP est utilisé dans les teintures.


SYNONYMES :

2-Butoxyéthanol, phosphate
Éthanol, 2-butoxy-, phosphate (3:1)
Acide phosphorique, ester de tributoxyéthyle
Phosphate de 2-butoxyéthanol
Phosphate de tri(2-butoxyéthyle)
Phosphate de tributoxyéthyle
Phosphate de tributylcellosolve
Phosphate de tris(2-butoxyéthyle)
Autres noms : KP 140
Acide phosphorique, ester de tributoxyéthyle
Phosphate de tri(butoxyéthyle)
Phosphate de tri(2-butoxyéthyle)
Phosphate de tributylcellosolve
Phosphate de tris(butoxyéthyle)
Phosphate de tris(2-butoxyéthyle)
TBEP
Acide phosphorique, ester tris(2-butoxyéthyl)
Phosphate de 2-butoxyéthanol
Kronitex KP-140
Phosflex T-bep
Phosphate de tri(2-butoxyéthanol)
Tris-(2-butoxyéthyl)phosphate
Phosphate de 2-butoxy-éthanol (3:1)
Amgard TBEP
Acide phosphorique tris(2-butoxyéthyl)ester
Acide phosphorique, ester tri-(2-butoxyéthyl)
Éthanol, 2-butoxy-, 1,1',1''-phosphate
NSC 4839
31227-66-4
19040-50-7
Phosphate de tris(2-butoxyéthyle)
Phosphate de tris(2-butoxyéthyle)
phosphate de tris(2-butoxyéthyle)
Phosphate de tris(2-butoxyéthyle)
phosphate de tri(2-butoxyéthanol)
tri(2-butyléthyléther) phosphate
phosphate de tributoxyéthyle
phosphate de tributylcellosolve
phosphate de tris(2-n-butoxyéthyle)
phosphate de tris(butylglycol)
Phosphate de tris(2-butoxyéthyle)
ester tris(2-butoxyéthyl) d'acide phosphorique
Acide phosphorique, ester de tri(butoxyéthyle)
Acide phosphorique, ester de tributoxyéthyle
Acide phosphorique, ester tris(2-butoxyéthyl)
Phosphate de tris(2-butoxyéthyle)
Tris-(2-butoxyéthyl)phosphate
Phosphate de tris(2-butoxyéthyle)
phosphate de tris(2-n-butoxyéthyle)
1716010 [Beilstein]
Phosphate de 2-butoxyéthanol
Phosphate de 2-butoxy-éthanol (3:1)
PHOSPHATE DE 2-BUTOXYÉTHANOL (3:1)
2-Butoxyéthanol, phosphate
4O2OPO&O2O4&O2O4 [WLN]
Amgard TBEP
EINECS 201-122-9
Éthanol, 2-butoxy-, 1,1',1''-phosphate
ÉTHANOL, 2-BUTOXY-, PHOSPHATE (3:1)
https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:35038
Kronitex KP-140
NCGC00091600-02
Phosflex T-be
Phosflex T-bep
ester tris-(2-butoxyéthyl) d'acide phosphorique
Ester tris(2-n-butoxyéthyl) d'acide phosphorique
Acide phosphorique, ester tri-(2-butoxyéthyl)
pTri(2-butoxyéthanol) phosphate
TBEP
Phosphate de tri(2-butoxyéthanol)
Phosphate de tri(2-butoxyéthanol)
PHOSPHATE DE TRI(2-BUTOXYÉTHYLE)
TRI-(2-BUTOXYÉTHYL)-PHOSPHATE
Tri-(2-Butoxyéthyl)phosphate (fr)
Phosphate de tri(butoxyéthyle)
PHOSPHATE DE TRI-2-BUTOXYÉTHYLE
Phosphate d'éthyle tributoxy
Phosphate de tri-butoxyéthyle
PHOSPHATE DE TRIBUTOXYÉTHYLE
Phosphate de tributylcellosolve
Acide phosphorique tris(2-butoxyéthyl)ester
Tris-(2-butoxyéthyl)phosphate
phosphate de tris(2-butoxyéthyle)
Tris-(2-butoxyéthyl)phosphate
Phosphate de tris(2-butyloxyéthyle)
Phosphate de tris(butoxyéthyle)
Phosphate de tris(butoxyéthyle)
phosphate de tris[2-(butyloxy)éthyl]
Phosphate de tris-2-butoxyéthyle
Phosphate de tris(2-butoxyéthyle)
78-51-3
TBEP
PHOSPHATE DE TRI(2-BUTOXYÉTHYLE)
Phosphate de tributoxyéthyle
Phosflex T-bep
Phosphate de tris(butoxyéthyle)
Éthanol, 2-butoxy-, phosphate (3:1)
Phosphate de tri(butoxyéthyle)
Kronitex KP-140
Phosphate de tributylcellosolve
PK 140
Acide phosphorique, ester de tributoxyéthyle
Acide phosphorique, ester tris(2-butoxyéthyl)
Phosphate de tri(2-butoxyéthanol)
2-Butoxyéthanol, phosphate
NSC 4839
Tris-(2-butoxyéthyl)phosphate
UNII-RYA6940G86
CCRIS 5942
Phosphate de tri(2-butoxyéthanol)
HSDB 2564
Phosphate de 2-butoxyéthanol (3:1)
Éthanol, 2-butoxy-, 1,1',1''-phosphate
phosphate de tributoxyéthyle
Phosphate de 2-butoxyéthanol
EINECS 201-122-9
Phosphate de tris(butoxyéthyle)
Tris-(2-butoxyéthyl)phosphate
phosphate de tris[2-(butyloxy)éthyl]
TBEP;KP 140;Hostaphat B 310
Acide phosphorique, ester tri-(2-butoxyéthyl)
Phosphate de tris(2-butoxyéthyle), 95 %
CAS-78-51-3
Acide phosphorique, ester de tri(butoxyéthyle)
Phosphate de tris(2-butoxyéthyle),C18H39O7P,78-51-3
phosphate de tris-2-butoxyéthyle
C18H39O7P
Ester tris(2-butoxyéthyl) d'acide phosphorique
CE 201-122-9
tris-(2-butoxyéthyl)phosphate
Phosphate de 2-butoxy-éthanol (3:1)
Acide phosphorique tris(2-butoxyéthyl)
Phosphate de tris(2-butoxyéthyle), 94 %
TRI-(2-BUTOXYÉTHYL)-PHOSPHATE
Acide phosphorique tris(2-butoxyéthyl)ester
Ester tris(2-n-butoxyéthyl) d'acide phosphorique
Ester tris(2-n-butoxyéthyl) d'acide phosphorique
Phosphate de tris(2-butoxyéthyle)
Phosphate de 2-butoxyéthanol
Phosphate de 2-butoxy-éthanol (3:1)
Acide phosphorique, ester tri-(2-butoxyéthyl)
Acide phosphorique, ester de tributoxyéthyle
Acide phosphorique, ester tris(2-butoxyéthyl)
TBEP
Phosphate de tri(2-butoxyéthanol)
Phosphate de tri(2-butoxyéthyle)
Phosphate de tri(butoxyéthyle)
Phosphate de tributylcellosolve
Phosphate de tris(2-butoxyéthyle)
Acide phosphorique tris(2-butoxyéthyl)ester
Tris-(2-butoxyéthyl)phosphate
Phosphate de tris(butoxyéthyle)
Tris2-butoxyéthyl
Phosphate de tris(2-butoxyéthyle)
78-51-3
PHOSPHATE DE TRI(2-BUTOXYÉTHYLE)
Phosphate de tributoxyéthyle
TBEP
Phosflex T-bep
Phosphate de tris(butoxyéthyle)
phosphate de tris(2-butoxyéthyle)
PK 140
Kronitex KP-140
Phosphate de tributylcellosolve
Éthanol, 2-butoxy-, phosphate (3:1)
Phosphate de tri(butoxyéthyle)
Acide phosphorique, ester de tributoxyéthyle
Acide phosphorique, ester tris(2-butoxyéthyl)
Phosphate de tri(2-butoxyéthanol)
Tris-(2-butoxyéthyl)phosphate
phosphate de tributoxyéthyle
Phosphate de 2-butoxyéthanol
Phosphate de tris(butoxyéthyle)
Ester tris(2-butoxyéthyl) d'acide phosphorique
Éthanol, 2-butoxy-, 1,1',1''-phosphate
phosphate de tris[2-(butyloxy)éthyl]
Acide phosphorique, ester tri-(2-butoxyéthyl)
2-Butoxyéthanol, phosphate
CAS-78-51-3
Acide phosphorique, ester de tri(butoxyéthyle)
Phosphate de tri(2-butoxyéthanol)
Phosphate de 2-butoxyéthanol (3:1)
EINECS 201-122-9
Tris-(2-butoxyéthyl)fosfat [Tchèque]
Phosphate de tris(2-butoxyéthyle),C18H39O7P,78-51-3
phosphate de tris-2-butoxyéthyle
Phosphate de tri-(2-butoxyéthyle)
tris-(2-butoxyéthyl)phosphate
Phosphate de 2-butoxy-éthanol (3:1)
Acide phosphorique tris(2-butoxyéthyl)
Phosphate de tris(2-butoxyéthyle), 94 %
Acide phosphorique tris(2-butoxyéthyl)ester
Ester tris(2-n-butoxyéthyl) d'acide phosphorique
Ester tris(2-n-butoxyéthyl) d'acide phosphorique
PHOSPHATE DE TRI(2-BUTOXYÉTHYLE)

AMIDET N
L'Amidet N présente de meilleures performances en termes d'épaississement et de moussage que le Cocamide DEA.
L'Amidet N est un tensioactif liquide non ionique doté de bonnes propriétés épaississantes et émulsifiantes.


Numéro CAS : 827613-35-4
Nom chimique : PEG-4 amide de colza
Composition chimique : Polyoxyéthylène amide de colza
Nom INCI : PEG-4 Colzaamide
Origine des ingrédients : oléochimique, synthétique



SYNONYMES :
Amides, huile de colza, N-(hydroxyéthyle), éthoxylée



L'Amidet N est un tensioactif liquide hautement concentré - PEG-4 Colzaamide - qui présente de très bonnes propriétés solubilisantes et émulsifiantes.
L'Amidet N présente de meilleures performances en termes d'épaississement et de moussage que le Cocamide DEA.


L'Amidet N est un tensioactif liquide hautement concentré - PEG-4 Colzaamide - qui présente de très bonnes propriétés solubilisantes et émulsifiantes.
L'Amidet N présente de meilleures performances en termes d'épaississement et de moussage que le Cocamide DEA.
L'Amidet N est un tensioactif liquide non ionique doté de bonnes propriétés épaississantes et émulsifiantes.


L'Amidet N est un tensioactif liquide hautement concentré - PEG-4 Colzaamide - qui présente de très bonnes propriétés solubilisantes et émulsifiantes.
L'Amidet N présente de meilleures performances en termes d'épaississement et de moussage que le Cocamide DEA.
L'Amidet N est un tensioactif liquide non ionique doté de bonnes propriétés épaississantes et émulsifiantes.



UTILISATIONS et APPLICATIONS d’AMIDET N :
Amidet N est un épaississant et booster de mousse sans nitrosamine aux propriétés émulsifiantes.
L'Amidet N agit également comme tensioactif, hydratant et solubilisant.
Amidet N offre un effet regraissant cutané, un pouvoir anti-corrosion et mouillant.


Amidet N est utilisé dans les shampooings, les bains de douche, les crèmes et lotions, les colorants capillaires, les produits de rasage et les savons pour les mains.
Amidet N est utilisé comme épaississant et booster de mousse
Amidet N est utilisé pour les soins personnels — Beauté et soins, ainsi que pour le bain et la douche.


Amidet N ıs lotions utilisées, applications pour le bain et la douche, nettoyant pour le corps, bain moussant .
Amidet N est utilisé comme épaississant et booster de mousse



PROPRIÉTÉS DE L'AMIDET N :
*Amplificateur de mousse
* Solubilisant et émulsifiant
*Épaississant



CARACTÉRISTIQUES DE L'AMIDET N :
*Amidet N est un épaississant efficace pour les produits moussants, un émulsifiant, un dégraissant.
*Co-tensioactif doux avec une bonne action nettoyante pour la peau, améliore la qualité du moussage et de la mousse.
*Amidet N confère aux produits une sensation agréable sur la peau.



FONCTIONS DE L'AMIDET N :
Émulsifiant, Booster de mousse, Agent moussant, Solubilisant, Solubilisant, Tensioactif, Tensioactif (non ionique), Épaississant, Thixotrope, Modificateur de viscosité

-Fonctions des ingrédients de nettoyage
*Émulsifiant,
*Booster de mousse,
* Solubilisant,
*Tensioactif,
*Surfactant (non ionique)
*Thixotrope,
*Modificateur de viscosité

-Fonctions des ingrédients cosmétiques
*Émulsifiant,
*Booster de mousse,
*Agent moussant,
* Solubilisant,
*Tensioactif,
*Surfactant (non ionique),
*Épaississant,
*Modificateur de viscosité



INDUSTRIES D'AMIDET N :
*Soins à domicile
*Nettoyage industriel et institutionnel
*Soin des cheveux
*Soins de la peau
*Description



RÉCLAMATIONS D'AMIDET N :
*Tensioactifs / Agents nettoyants > Non ioniques
*Agents hydratants
*Épaississants et stabilisants
*Solubilisants
*amplificateur de mousse



PROPRIÉTÉS DE L'AMIDET N :
*Épaississant et booster de mousse sans nitroso amine aux propriétés émulsifiantes.
*Autres propriétés : effet regraissant cutané, pouvoir anticorrosion et mouillant.



CARACTÉRISTIQUE DE L'AMIDET N :
*Amidet N est un épaississant efficace pour les produits moussants, un émulsifiant, un dégraissant.
*Co-tensioactif doux avec une bonne action nettoyante pour la peau, améliore la qualité du moussage et de la mousse.
*Donne aux produits une sensation agréable sur la peau.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'AMIDET N :
Nom du produit : AMIDET N
Nom chimique : Amide de colza polyoxyéthylène
Nom INCI : PEG-4 COLZAAMIDE
Aspect : Liquide
Matière réelle (%) : 95
Couleur (Gardner) : G-4 maximum
Eau, % : 6,5 – 8,5
Amide (mv/g) : 1,64 – 1,75
Aminé libre (mv/g) : 0,11 – 0,23
Viscosité (mPa.s/20°C) : 500 maximum
Indice de réfraction (nD 25) : 1,4675 – 1,4705
pH (solution à 1 %) : 9,2 – 10,2
1,4 - dioxane, ppm : 1 ppm maximum



PREMIERS SECOURS d'AMIDET N :
-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
eau /douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez un ophtalmologiste.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires.
Pas de données disponibles



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



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE d'AMIDET N :
-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 du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Filtre A
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



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



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de AMIDET N :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante ).
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles

AMIDON DE MAÏS
L'amidon de maïs est une poudre blanche fine, inodore et sans saveur dérivée de l'endosperme du grain de maïs.
La farine de maïs , la fécule de maïs, l'amidon de maïs ou l'amidon de maïs (anglais américain) est l'amidon dérivé du grain de maïs (maïs).
L'amidon est obtenu à partir de l'endosperme du grain.


L'amidon de maïs est un ingrédient alimentaire courant, souvent utilisé pour épaissir les sauces ou les soupes, ainsi que pour fabriquer du sirop de maïs et d'autres sucres.
L'amidon de maïs est polyvalent, facilement modifié et trouve de nombreuses utilisations dans l'industrie telles que les adhésifs, dans les produits en papier, comme agent antiadhésif et dans la fabrication textile.


L'amidon de maïs a également des utilisations médicales, par exemple pour fournir du glucose aux personnes atteintes d'une maladie du stockage du glycogène.
Comme de nombreux produits sous forme de poussière, la fécule de maïs peut être dangereuse en grande quantité en raison de son inflammabilité (voir explosion de poussière).
Lorsqu'il est mélangé à un fluide, l'amidon de maïs peut se réorganiser en un fluide non newtonien.


Par exemple, l’ajout d’eau transforme l’amidon de maïs en un matériau communément appelé oobleck , tandis que l’ajout d’huile transforme l’amidon de maïs en un fluide électrorhéologique (ER).
Le concept peut être expliqué à travers le mélange appelé « bave de farine de maïs ».


L'amidon de maïs normal est composé de deux gros polymères contenant du glucose liés en α, l'amylose plus petit et presque linéaire et l'amylopectine très grosse et hautement ramifiée.
L'amidon de maïs est un type d'amidon dérivé du maïs.


Dans le même temps, le type d’amidon de maïs est le type d’amidon le plus répandu dans notre pays et donc connu de nombreuses personnes.
Outre l'amidon de maïs, on peut citer différents types d'amidon comme la fécule de blé, de riz et de pomme de terre.
Cependant, il ne faut pas oublier que l’Amidon de Maïs possède chacun de ces amidons des propriétés différentes.


Comme on l'appelle la fécule de maïs, la zone d'utilisation de chaque amidon dans la cuisine est différente de l'autre.
De plus, les amidons peuvent être utilisés dans de nombreuses recettes différentes à des fins diverses, telles que l'équilibrage du goût, l'épaississement et la liaison.
L'amidon de maïs est le plus produit et le plus populaire sur le marché en raison de son prix abordable. C'est l'amidon préféré.


Il s’agit d’un amidon de maïs naturel de couleur blanche, inodore et au goût neutre, obtenu à partir de maïs.
L'amidon de maïs a un aspect de poudre blanche, un goût et une odeur particuliers.
L'amidon de maïs est utilisé dans l'industrie alimentaire et produit après avoir été traité par voie humide du maïs et séparé par des techniques physiques.


L'amidon de maïs est dérivé de maïs certifié biologique et de rien d'autre.
L'amidon de maïs agit comme un liant naturel avec un pouvoir épaississant deux fois supérieur à celui de la farine.
saveur de maïs subtile et légèrement sucrée et constitue un excellent ajout à de nombreuses recettes sucrées et salées .


L'amidon de maïs, parfois appelé farine de maïs , est un glucide extrait de l'endosperme du maïs.
L'amidon de maïs a été développé en 1844 dans le New Jersey et est aujourd'hui produit dans les pays producteurs de maïs, notamment aux États-Unis, en Chine, au Brésil et en Inde.
L'amidon de maïs est présent dans les cuisines du monde entier, l'Amérique du Nord et l'Asie étant en tête de la production et de l'utilisation.


En raison de ses qualités épaississantes, la fécule de maïs peut être utilisée pour améliorer la consistance des soupes, des sauces, des desserts et bien plus encore.
La fécule de maïs est un ajout utile aux fromages aux noix végétaliens faits maison pour aider le fromage à conserver sa forme.
La fécule de maïs est un incontournable de tout garde-manger bien approvisionné.


Si vous cuisinez, même assez fréquemment, il y a de fortes chances que vous ayez rencontré de la fécule de maïs à un moment donné de votre voyage culinaire.
Et je parierais même que vous en avez une boîte dans votre placard en ce moment.
Vous connaissez probablement déjà une chose ou deux sur les propriétés de l’amidon de maïs.


Vous utilisez probablement la fécule de maïs comme épaississant pour les sauces, ou dans les pâtes à frire et les dragues pour les aliments frits.
L'amidon de maïs est une poudre blanche fine, inodore et sans saveur dérivée de l'endosperme du grain de maïs.
Comme les grains de riz, les grains de maïs sont constitués de plusieurs couches : le péricarpe protecteur externe (la « coque »), le germe, l'endosperme et l'extrémité exposée, qui est le point où le grain s'attache à l'épi.


La chair féculente de l'endosperme représente environ 82 % du poids du grain et contient tout l'amidon natif de la plante, en d'autres termes, toute la magie.
Dans un grain de maïs éclaté, l’endosperme est la partie blanche et moelleuse qui a si bon goût lorsqu’elle est arrosée de beurre et de sel.


De nos jours, l’amidon de maïs est fabriqué selon un processus appelé broyage humide.
Le maïs décortiqué est nettoyé et trempé dans de grands réservoirs dans une solution chaude et acide d'eau et de dioxyde de soufre.
Cette solution ramollit le grain, ce qui rend la fécule de maïs plus facile à moudre.


L'eau est bouillie et le processus de broyage détache la coque (péricarpe) et l'endosperme du germe.
Après avoir traversé une série de broyeurs et de tamis, l’endosperme est isolé et transformé en une bouillie contenant principalement de l’amidon de maïs pur.
Une fois séché, cet amidon n'est pas modifié ; L'amidon de maïs peut être encore plus raffiné pour fabriquer des amidons modifiés destinés à des applications culinaires spécifiques.


L'amidon de maïs, également appelé amidon de maïs ou farine de maïs aux États-Unis, est l'amidon présent dans les grains de maïs.
L'amidon de maïs est une fine poudre blanche fabriquée à partir de l'endosperme ou de la partie féculente des grains de maïs.
Il est créé lorsque les coques externes dures des grains de maïs sont séparées de l'endosperme amylacé et que l'endosperme est moulu ou broyé pour former de l'amidon de maïs.


L'amidon de maïs est un produit naturel à base d'amidon dérivé du grain de maïs.
L'amidon de maïs est une poudre fine blanche à légèrement jaunâtre couramment utilisée dans les industries manufacturières alimentaires et pharmaceutiques.
Les désintégrants permettent aux comprimés et aux gélules de se décomposer en fragments plus petits (dissoudre) afin que le médicament puisse être libéré pour être absorbé.
L'amidon de maïs figure sur la liste des substances alimentaires généralement reconnues comme sûres, publiée par la FDA.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l’AMIDON DE MAÏS :
Bien que principalement utilisé pour la cuisine et comme article ménager, l’amidon de maïs est utilisé à de nombreuses fins dans plusieurs industries, allant de son utilisation comme additif chimique pour certains produits jusqu’au traitement médical de certaines maladies.
De nombreux amidons sont fabriqués à partir de céréales (riz, tapioca, marante, pommes de terre et blé), mais l'amidon de maïs est le plus couramment utilisé.


Principalement utilisé comme agent épaississant, l'amidon de maïs est un amidon sans gluten dérivé de l'endosperme du grain de maïs, qui donne son énergie à la plante.
L'amidon de maïs est utilisé dans les déserts lactés, les sauces, la crème et la garniture à la crème, le sorbet au baklava, les biscuits et les produits à base de farine, les délices turcs, les puddings et les soupes instantanées, le papier, le carton ondulé, la canette, le carton laminé, l'enveloppe, la colle pour sacs en papier, l'attelle, le placoplâtre. , Coulée


Domaines d'utilisation de l'amidon de maïs : ketchup, mayonnaise, saucisses, soupes, pudding, délices turcs, baklava, industrie du textile et du carton.
Amidon de maïs, substance produite par mouture humide du maïs ( Zea mays).
Le broyage humide sépare les composants des grains de maïs, qui sont principalement constitués de protéines, de fibres , d'amidon et d'huile.


Une fois séparé, l’amidon est séché, formant une poudre blanche appelée Corn Starch.
L'amidon de maïs est riche en glucides mais manque de vitamines, de protéines, de fibres et de minéraux, ce qui en fait l'un des composants du maïs les moins denses sur le plan nutritionnel.


L'amidon de maïs absorbe cependant l'humidité, ce qui le rend utile comme épaississant et agent antiagglomérant dans les produits alimentaires.
L'amidon de maïs est utilisé dans certains médicaments oraux, où il facilite la désintégration des gélules et des comprimés.
La fécule de maïs peut être utilisée comme substitut à la farine de blé dans les aliments sans gluten et comme substitut à la poudre pour bébé.


L'amidon de maïs est utilisé pour préparer des soupes instantanées, des puddings, des desserts laitiers, des délices turcs, des baklava, des produits de boulangerie, des biscuits, des desserts à base de pâte,
sauce , poudre de crème pâtissière et produits carnés.
D'autres applications de l'amidon de maïs concernent, par exemple, la production de papier, de produits de peinture acrylique et d'adhésifs.


La fécule de maïs est appréciée pour ses propriétés épaississantes.
L'amidon de maïs est composé de longues chaînes de molécules d'amidon qui, lorsqu'elles sont chauffées en présence d'humidité, se défont et gonflent.
Cette action de gonflement, ou gélatinisation, est à l’origine de l’épaississement.


Cette substance poudreuse blanche, l’amidon de maïs, est utilisée à de nombreuses fins culinaires, domestiques et industrielles.
En cuisine, la fécule de maïs est le plus souvent utilisée comme agent épaississant pour les marinades, les sauces, les glaçages, les soupes, les ragoûts, les tartes et autres desserts.
Vous pouvez également utiliser de la fécule de maïs pour enrober les fruits dans les tartes, tartelettes et autres desserts avant la cuisson.


La fine couche de fécule de maïs se mélange aux jus de fruits puis s'épaissit au fur et à mesure de la cuisson.
Cela évite que les tartes et autres desserts aient une texture aqueuse ou coulante.
L'amidon de maïs est utile comme agent anti-agglomérant.


Le fromage râpé est souvent recouvert d'une fine couche de fécule de maïs pour l'empêcher de s'agglutiner dans l'emballage.
L'amidon de maïs aidera également à absorber l'humidité due à la condensation et à empêcher le développement d'une texture visqueuse.
Une petite quantité de fécule de maïs est souvent mélangée à du sucre en poudre dans le même but.
Dans l’industrie pharmaceutique, l’amidon de maïs est utilisé comme désintégrant et liant.


-Les autres utilisations de l'amidon de maïs comprennent la production de :
*Antibiotiques et médicaments
*Cosmétiques, savons et nettoyants
*Confiserie et produits de boulangerie
*Nourriture pour bébés
*Repas surgelés
*Vinaigrettes et mélanges pour soupes
*Farines, prémix, levure chimique et sucre en poudre
*Aliments et boissons emballés ou en conserve


-Utilisations culinaires de la fécule de maïs :
L'amidon de maïs est utilisé comme agent épaississant dans les aliments à base de liquide (par exemple, soupe, sauces, sauces, crème anglaise), généralement en le mélangeant avec un liquide à plus basse température pour former une pâte ou une bouillie.

La fécule de maïs est parfois préférée à la farine seule car elle forme un mélange translucide plutôt qu'opaque.
Lorsque l'amidon de maïs est chauffé à plus de 95 °C (203 °F), les chaînes moléculaires se défont, leur permettant d'entrer en collision avec d'autres chaînes d'amidon pour former un maillage, épaississant le liquide (gélatinisation de l'amidon).

Cependant, une ébullition continue brise les molécules et fluidifie le liquide.
L'amidon de maïs est généralement inclus comme agent antiagglomérant dans le sucre en poudre (sucre glace ou sucre glace).
Un substitut courant est l’amidon d’arrow-root, qui remplace la même quantité d’amidon de maïs.

Les producteurs de produits alimentaires réduisent leurs coûts de production en ajoutant des quantités variables d'amidon de maïs aux aliments, par exemple au fromage et au yaourt.
Les nuggets de poulet avec une fine couche externe d'amidon de maïs permettent une absorption accrue de l'huile et un croustillant après les dernières étapes de la friture.


-Utilisations non culinaires de la fécule de maïs :
La poudre pour bébé peut contenir de l'amidon de maïs parmi ses ingrédients.
L'amidon de maïs peut être utilisé pour fabriquer des bioplastiques (comme le PLA utilisé pour l'impression 3D) et peut être utilisé dans la fabrication d'airbags.

L'adhésif peut être fabriqué à partir d'amidon de maïs, traditionnellement l'un des adhésifs pouvant être utilisés pour fabriquer des papiers en pâte.
L'amidon de maïs sèche avec un léger éclat par rapport à l'amidon de blé.
L'amidon de maïs peut également être utilisé comme adhésif pour la conservation des livres et du papier.


-Utilisations médicales de l'amidon de maïs :
L'amidon de maïs est l'agent antiadhésif préféré des produits médicaux à base de latex naturel, notamment les préservatifs, les diaphragmes et les gants médicaux.
L'amidon de maïs possède des propriétés permettant l'apport de glucose pour maintenir la glycémie chez les personnes atteintes de la maladie du stockage du glycogène.
L'amidon de maïs peut être utilisé à partir de 6 à 12 mois, ce qui permet de dissuader les fluctuations de glucose.


-Cuisine avec de la fécule de maïs :
L'amidon de maïs aide à épaissir les ingrédients liquides des sauces, des ragoûts, des sautés, des crèmes anglaises, des puddings et des crèmes pâtissières.
La fécule de maïs est également couramment utilisée dans les tartes aux fruits pour aider les jus chauds à prendre et rendre la tarte cuite plus facile à trancher une fois refroidie.
Pour que ses propriétés épaississantes soient activées, la fécule de maïs doit être chauffée à la température du liquide frémissant.
Dans le cas de la cuisson d’une tarte aux fruits, cela signifie une fois que vous voyez les jus de fruits épaissis bouillonner par les bouches de vapeur situées dans la croûte supérieure.


-Soupes, sauces ou sautés épaississants :
Lorsqu’elle est utilisée pour épaissir une soupe ou un sauté, la fécule de maïs ne doit pas être ajoutée directement au liquide chaud.
Il est préférable de préparer d'abord la fécule de maïs en bouillie, ce qui empêchera l'amidon de s'agglutiner lorsqu'il entrera en contact avec le liquide chaud.


-Pour réaliser une bouillie de fécule de maïs :
Mélangez simplement l'amidon avec de l'eau froide ou à température ambiante (ou un autre liquide, comme du bouillon ou du lait) et fouettez jusqu'à consistance lisse avant de l'ajouter au liquide chaud.


-Poulet frit et autres aliments frits et rôtis :
Si vous aimez faire frire du poulet, vous souhaiterez combiner la fécule de maïs avec de la farine et des assaisonnements pour obtenir le meilleur enrobage au monde.
Les cuisiniers de notre cuisine d'essai jurent que la fécule de maïs détient également le secret de leurs ailes de poulet préférées de tous les temps, des rondelles d'oignon les plus croustillantes et des pommes de terre rôties les plus irrésistibles.


-Desserts:
Au-delà des puddings et des tartes aux fruits, la fécule de maïs mérite d'être gardée à portée de main pour d'autres desserts.
Il est parfois utilisé comme substitut sans gluten à la farine, comme dans nos brownies fondants aux pacanes sans gluten et dans les biscuits australiens délicieusement tendres, connus à juste titre sous le nom de moments fondants.


-Utilisations de l'amidon de maïs en lessive :
Tout comme elle était utilisée il y a près de 200 ans, la fécule de maïs peut aider à garder le linge à son meilleur.
Utilisez de la fécule de maïs pour éliminer les taches grasses des vêtements (après avoir fait frire tout ce poulet, peut-être ?) ou pour amidonner vos chemises lorsqu'elles sont pressées.



A quoi sert l'amidon de maïs ?
Bien que l'amidon de maïs puisse parler de nombreux types d'amidon différents, mélanger ces amidons les uns avec les autres ou les utiliser de manière interchangeable peut souvent prêter à confusion.
En fait, les amidons composés de différentes substances ont des propriétés différentes et sont donc utilisés à des fins différentes.

La fécule de maïs est utilisée dans des recettes salées et sucrées.
Ce type d'amidon peut être utilisé dans des recettes de pâtisserie salée ou lors de la préparation de diverses sauces alimentaires.
Grâce à la fécule de maïs, vous pouvez lier diverses sauces pour vos repas ou réaliser de délicieux biscuits qui fondent dans la bouche.



QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LA FARINE DE MAÏS ET L'AMIDON DE MAÏS ?
La farine de maïs et la fécule de maïs sont toutes deux fabriquées à partir de maïs, mais cela ne signifie pas qu'elles peuvent être utilisées de manière interchangeable en cuisine et en pâtisserie.
L'amidon de maïs et la farine de maïs proviennent tous deux du maïs mais diffèrent par leurs profils nutritionnels, leurs saveurs et leurs utilisations.
Aux États-Unis, la farine de maïs fait référence à une poudre finement moulue de grains de maïs entiers.

Pendant ce temps, la fécule de maïs est également une poudre fine, mais fabriquée uniquement à partir de la partie féculente du maïs.
En raison de leur contenu nutritionnel distinct et de leurs méthodes de transformation, ils ont des utilisations culinaires différentes.
De plus, dans certaines régions du monde, les noms de chacun varient.



POURQUOI L’AMIDON DE MAÏS EST-IL UN AGENT ÉPAISSISSANT SI POPULAIRE ?
Bien que la plupart des cuisiniers amateurs aient probablement de la farine tout usage sous la main, la fécule de maïs est deux fois plus puissante que la farine lorsqu'elle est utilisée comme épaississant.



HISTOIRE DE L'AMIDON DE MAÏS :
Lorsqu'il a été inventé dans le New Jersey au milieu du XIXe siècle par Thomas Kingsford, l'amidon de maïs était principalement utilisé comme aide à la lessive et dans d'autres applications commerciales.
Finalement, la fécule de maïs a fait son chemin dans la cuisine.



AMIDON DE MAÏS VS. FARINE DE MAÏS:
Ce qui est connu aux États-Unis sous le nom de Corn Starch est appelé farine de maïs au Royaume-Uni.
Aux États-Unis, cependant, la farine de maïs est fabriquée à partir de grains entiers de maïs : l'endosperme ainsi que le son et le germe.



L'AMIDON DE MAÏS ET L'AMIDON DE BLÉ SONT-ILS MÊMES ?
Bien que beaucoup se demandent et soient confus, on peut dire que l’amidon de blé et l’amidon de maïs ne sont pas identiques.
Les domaines d'utilisation des deux amidons sont différents l'un de l'autre.
La fécule de maïs est un type d'amidon utilisé dans les recettes salées et sucrées.



LA DIFFÉRENCE ENTRE L'AMIDON DE MAÏS ET LA FARINE DE MAÏS :
« Amidon de maïs » et « farine de maïs » sont des termes couramment utilisés aux États-Unis.
L'amidon de maïs est obtenu en extrayant l'amidon du grain de maïs, en particulier de l'endosperme du grain.

L'amidon de maïs est presque 100 % d'amidon, sans aucune fibre , protéine, graisse ou autre composant.
La fécule de maïs est une poudre blanche très très fine, d'apparence crayeuse et qui « grince » lorsque vous la frottez entre vos doigts.
La fécule de maïs est souvent utilisée comme agent épaississant pour épaissir les sauces et les crèmes anglaises, comme par exemple la crème pâtissière à la vanille.

La farine de maïs est obtenue en broyant des grains de maïs entiers séchés en une poudre fine.
Il s’agit essentiellement de semoule de maïs très finement moulue.

En plus de l'amidon, il contient également des fibres , des protéines et une petite quantité de matières grasses.
Il existe deux types de farine de maïs : la farine de maïs jaune, la plus courante, à base de maïs jaune, et la farine de maïs blanche, à base de grains de maïs blancs.
Techniquement, vous pouvez utiliser les deux variétés de manière interchangeable, mais chaque fois que je mentionne « farine de maïs » dans mes recettes, je fais référence à la farine de maïs jaune.



CARACTÉRISTIQUES DE L'AMIDON DE MAÏS :
*Amidon de maïs blanc natif et inodore
* Permet de rouler facilement la pâte à pâtisserie et à baklava et empêche la déchirure de la pâte
*Augmente la luminosité des produits finaux
*Empêche les fissures à la surface du pudding
*A une haute performance à différentes températures



DOMAINES D'UTILISATION DE L'AMIDON DE MAÏS :
-Soupe instantanée, variétés de pudding, délices turcs , produits à base de farine, papier, industrie de la colle,
-Secteurs de l'industrie textile, du cuir et de la construction.



AVANTAGES DE L'AMIDON DE MAÏS :
• Produit des produits homogènes
• Augmente le croustillant
• Utilisé comme agent de remplissage polyvalent dans les bonbons



TRAITEMENT DE L'AMIDON DE MAÏS :
La farine de maïs et l'amidon de maïs sont fabriqués à partir de maïs.
La farine de maïs est le résultat du broyage de grains de maïs entiers en une poudre fine.
Par conséquent, il contient des protéines, des fibres, de l’amidon ainsi que des vitamines et des minéraux présents dans le maïs entier.
C'est généralement jaune).

D'autre part, l'amidon de maïs est plus raffiné et fabriqué en éliminant les protéines et les fibres du grain de maïs, ne laissant que le centre amylacé appelé endosperme.
Ceci est ensuite transformé en une poudre blanche

En plus de fournir plus de fibres et de protéines, la farine de maïs contient des vitamines B, du fer, du potassium, du magnésium et plusieurs autres nutriments.
L'amidon de maïs n'offre pas de vitamines B et des quantités beaucoup plus faibles d'autres nutriments que la farine de maïs.

RÉSUMÉ
La farine de maïs est obtenue en broyant finement des grains de maïs entiers, tandis que la fécule de maïs est fabriquée uniquement à partir de la partie féculente du maïs.
En conséquence, la farine de maïs contient des protéines, des fibres, de l’amidon, des vitamines et des minéraux, tandis que la fécule de maïs est principalement composée de glucides.


DIFFÉRENCES DE SAVEUR DE L'AMIDON DE MAÏS :
Tout comme le maïs, la farine de maïs a un goût terreux et sucré.
La fécule de maïs peut être utilisée en plus ou à la place de la farine de blé dans les pains, crêpes, gaufres et pâtisseries pour ajouter un goût de maïs.
La farine de maïs est parfois confondue avec la semoule de maïs, qui aux États-Unis fait référence à une farine moulue plus grossièrement , également fabriquée à partir de grains de maïs.

La semoule de maïs a un goût de maïs plus distinct que la farine de maïs.
En revanche, la fécule de maïs est généralement sans saveur et ajoute ainsi de la texture plutôt que du goût.
La fécule de maïs est une poudre fade qui est généralement utilisée pour épaissir les plats.

RÉSUMÉ
La farine de maïs a un goût terreux et sucré semblable à celui du maïs entier, tandis que la fécule de maïs est sans saveur.



FABRICATION D'AMIDON DE MAÏS :
Le maïs est macéré pendant 30 à 48 heures, ce qui le fermente légèrement.
Le germe est séparé de l'endosperme et ces deux composants sont broyés séparément (encore trempés).
Ensuite, l'amidon est éliminé de chacun par lavage.

L'amidon est séparé de la liqueur de maïs, du germe de céréales, des fibres et du gluten de maïs, principalement dans des hydrocyclones et des centrifugeuses, puis séché.
(Les résidus de chaque étape sont utilisés dans l’alimentation animale et pour fabriquer de l’huile de maïs ou d’autres applications.)
Ce processus est appelé broyage humide.
Enfin, l'amidon peut être modifié à des fins spécifiques.



NOMS ET VARIÉTÉS D'AMIDON DE MAÏS :
Appelé amidon de maïs aux États-Unis et au Canada.
Le terme farine de maïs fait référence à la semoule de maïs très finement moulue ; ou, après traitement humide avec un alcali, broyage supplémentaire puis séchage, farine de masa .
On l'appelle farine de maïs au Royaume-Uni, en Irlande, en Israël et dans certains pays du Commonwealth.
Distinct dans ces pays de la semoule de maïs.



HISTOIRE DE L'AMIDON DE MAÏS :
Jusqu’en 1851, l’amidon de maïs était principalement utilisé pour l’amidonnage du linge et pour d’autres usages industriels.
Une méthode permettant de produire de l'amidon culinaire pur à partir de maïs a été brevetée par John Polson de Brown & Polson, à Paisley, en Écosse, en 1854.
Celle-ci était vendue sous le nom de « farine de maïs brevetée ».
Brown & Polson étaient des fabricants de mousseline qui produisaient de l'amidon de lessive pour l'industrie du châle Paisley et allaient devenir les plus grands producteurs d'amidon du Royaume-Uni.



SUBSTITUTIONS POUR L'AMIDON DE MAÏS :
Utiliser de la fécule de maïs à la place de la farine comme épaississant dans n'importe quelle recette est un échange facile : si une recette demande 2 cuillères à soupe de farine, vous avez besoin de 1 cuillère à soupe de fécule de maïs.



AUTRES ÉCHANGES, AMIDON DE MAÏS :
Les propriétés épaississantes de l’amidon de maïs sont comparables à celles de l’arrow-root et du tapioca.
L’un ou l’autre peut être utilisé de manière interchangeable avec la fécule de maïs, sans aucun ajustement de la quantité.
Et la fécule de maïs peut être utilisée à la place de l’arrow-root ou de la fécule de tapioca en guise d’échange un pour un.



QUE UTILISER SI VOUS N'AVEZ PAS D'AMIDON DE MAÏS :
Conserver la fécule de maïs
Malgré toute date que vous pourriez voir sur l'emballage, la fécule de maïs ne devrait pas se détériorer ni perdre son pouvoir.
Tant que vous conservez la fécule de maïs dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, elle devrait durer indéfiniment sur votre étagère, c'est-à-dire si vous ne l'utilisez pas rapidement.



PRÉPARATION DE L'AMIDON DE MAÏS :
L'amidon de maïs est utilisé dans la fabrication de desserts tels que la crème anglaise, le riz au lait, le chaudron et le baklava, les gâteaux, les pâtisseries et les biscuits.
La fécule de maïs est utilisée pour épaissir la pâte de tomate et préparer la garniture.



ALLERGIES DE L'AMIDON DE MAÏS :
L'amidon de maïs ne contient aucun ingrédient susceptible de provoquer des réactions allergiques ou une intolérance et dont l'étiquetage est légalement requis.



19 UTILISATIONS DOMESTIQUE DE L'AMIDON DE MAÏS :
L'amidon de maïs est un ingrédient courant fabriqué à partir de la partie féculente des grains de maïs connue sous le nom d'endosperme.
La fécule de maïs est utilisée comme agent épaississant pour les sauces, les marinades, les sauces, les soupes et les ragoûts.

Bien que la plupart des gens pensent que la fécule de maïs est réservée à la cuisine, elle est très utile en dehors de la cuisine.
Gardez simplement à l’esprit que bon nombre de ces utilisations ne sont pas étayées par des études scientifiques.
Voici 19 utilisations domestiques de la fécule de maïs.


1. Soulagement de la peau :
L'amidon de maïs peut être un remède pratique et rentable contre les irritations cutanées, bien que peu de recherches soutiennent son efficacité pour cette utilisation.
Néanmoins, de nombreuses personnes utilisent la fécule de maïs pour apaiser les coups de soleil et réduire les démangeaisons cutanées.
Mélangez la fécule de maïs et quelques gouttes d'eau dans un bol jusqu'à ce qu'elle forme une pâte de l'épaisseur du beurre de cacahuète.

Appliquez une petite couche sur votre peau et laissez-la reposer jusqu'à ce que la fécule de maïs sèche complètement.
Ensuite, rincez la fécule de maïs à l’eau tiède.
Certaines personnes saupoudrent également de fécule de maïs sur leurs draps ou à l’intérieur de leurs vêtements pour réduire la friction.


2. Déodorant :
Si vous n'avez plus de déodorant ou si vous souhaitez une alternative DIY, essayez la fécule de maïs.
Grâce aux propriétés d'absorption de l'humidité de l'amidon de maïs, il agit comme un déodorant naturel pour diminuer la transpiration et les odeurs.

Pour fabriquer votre propre déodorant à la fécule de maïs, vous aurez besoin de :
3 cuillères à soupe (45 ml) d'huile de coco
2 cuillères à soupe (16 grammes) de fécule de maïs

2 cuillères à soupe (28 grammes) de bicarbonate de soude
Mettez l'huile de coco au micro-ondes pendant 15 à 20 secondes ou jusqu'à ce qu'elle se liquéfie .
Ensuite, ajoutez lentement la fécule de maïs et le bicarbonate de soude jusqu'à former une pâte épaisse.

Vous pouvez également ajouter une goutte de votre huile essentielle préférée pour lui donner une odeur agréable.
Gardez à l’esprit que certaines personnes trouvent que le bicarbonate de soude irrite leurs aisselles et qu’il peut donc ne pas convenir à tout le monde.
De plus, si vous souffrez de transpiration excessive ou d’hyperhidrose, vous aurez peut-être besoin d’un antisudorifique commercial plus puissant.


3. Shampoing sec :
Vous pouvez utiliser la fécule de maïs comme shampoing sec naturel.
Saupoudrez une petite quantité sur les racines de vos cheveux et brossez-les doucement jusqu'aux pointes.
Pour une application facile, utilisez un pinceau de maquillage propre pour le transférer sur vos racines.
Étant donné que la fécule de maïs est de couleur claire, cette technique peut ne pas fonctionner pour les personnes aux cheveux foncés.


4. Vernis à ongles mat :
Pour créer un vernis à ongles mat, mettez quelques gouttes de vernis à ongles sur une assiette et saupoudrez dessus une petite quantité de fécule de maïs.
Commencez lentement, en ajoutant si nécessaire.
Mélangez ensuite la Maïzena avec un pinceau et appliquez-la sur vos ongles.


5. Bain de lait relaxant :
Les bains de lait ont toujours été utilisés pour apaiser la peau tout en créant une expérience de bain luxueuse.
Il est intéressant de noter que l’un des ingrédients secrets de nombreux bains de lait est la fécule de maïs.

Bien qu'aucune recherche ne démontre les avantages de prendre des bains de lait avec de la fécule de maïs, certaines personnes trouvent que cela fonctionne pour elles.
Dans un sac, ajoutez 1 tasse (128 grammes) de fécule de maïs, 2 tasses (256 grammes) de lait entier en poudre et 1/2 tasse (115 grammes) de bicarbonate de soude.
Fermez et secouez bien.

Enfin, ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle de lavande – ou une autre huile essentielle – pour un arôme relaxant et agitez à nouveau.
Au moment du bain, ajoutez 1 tasse (128 grammes) du mélange à votre bain chaud et dégustez.


6. Prévention du pied d’athlète :
Le pied d'athlète survient lorsque vos pieds sont régulièrement exposés à l'humidité, comme la sueur, ce qui permet à des champignons comme Trichophyton rubrum , Trichophyton mentagrophytes et Epidermophyton floccosum à croître.

Bien que l'amidon de maïs ne puisse pas traiter ou guérir le pied d'athlète, il peut aider à le prévenir.
Saupoudrez simplement de la fécule de maïs dans vos chaussures pour réduire l'humidité ou ajoutez-la à vos chaussettes pour une action supplémentaire d'évacuation de l'humidité.
Si vous souffrez régulièrement du pied d'athlète, demandez à votre médecin des traitements appropriés, comme des médicaments antifongiques topiques.


7. Solution anti-frottement :
La fécule de maïs peut aider à réduire la friction entre deux surfaces.
En conséquence, l’amidon de maïs peut aider à réduire les frottements.
Frottez une petite quantité de fécule de maïs sur la zone irritée, comme entre vos cuisses, avant de vous habiller.


8. Agent démêlant pour nœuds de cheveux :
Si vous avez un gros nœud dans vos cheveux, essayez d’appliquer de la fécule de maïs sur la zone.
L'amidon de maïs peut réduire la friction et lubrifier les fibres capillaires, ce qui peut faciliter le démêlage des nœuds.


9. Soulagement des piqûres d’insectes :
Les piqûres d'insectes, qui démangent et irritent, s'aggravent encore lorsque votre peau est humide.
L'amidon de maïs peut aider à sécher la peau autour d'une piqûre d'insecte pour éviter les démangeaisons.
Mélangez 2 cuillères à soupe (16 grammes) de fécule de maïs avec quelques gouttes d'eau froide jusqu'à ce que cela crée une pâte de l'épaisseur du beurre de cacahuète.
Appliquez de la fécule de maïs sur la morsure et laissez-la reposer jusqu'à ce qu'elle soit sèche.


10. Soulagement des ampoules :
Les ampoules s'aggravent dans les environnements humides ou lors du frottement contre une autre surface, comme des chaussures ou des vêtements.
Ajoutez une petite quantité de fécule de maïs à l’ampoule pour réduire la friction et garder la zone sèche.
Cependant, n’appliquez pas de fécule de maïs sur une ampoule ou une plaie ouverte, car cela pourrait entraîner une infection.


11-19. Autres utilisations:
*Dénouez les nœuds :
L'amidon de maïs peut réduire la friction entre les fibres, les lacets et les cordes pour vous aider à dénouer les nœuds.

*Couverts polonais :
Mélanger la fécule de maïs et l'eau dans un petit bol.
À l'aide d'un chiffon humide, frottez le mélange sur l'argenterie pour révéler l'éclat naturel de la fécule de maïs.
Assurez-vous de rincer ensuite l'argenterie.

*Amidon pour le repassage :
Si vous recherchez un amidon naturel pour repasser vos vêtements, ajoutez 2 tasses (475 ml) d'eau tiède et 1 à 2 cuillères à soupe (8 à 16 grammes) de fécule de maïs dans un flacon pulvérisateur.
Vaporisez de la fécule de maïs et laissez-la reposer pendant 1 minute avant de repasser.

*Augmenter l'adhérence :
Si vous avez besoin d'une adhérence supplémentaire pour tenir une raquette de tennis ou un autre équipement sportif, ajoutez un peu de fécule de maïs à vos mains pour contrer la transpiration des paumes et améliorer votre adhérence.

*Détachant:
Pour enlever une tache grasse, saupoudrez de fécule de maïs sur la tache et laissez agir 10 à 15 minutes.
Essuyez la fécule de maïs, puis traitez la tache avec un détachant.

*Rafraîchir le tapis :
Saupoudrez de la fécule de maïs sur votre tapis et laissez-le reposer pendant 30 minutes.
Ensuite, passez l’aspirateur normalement.

*Nettoyer les peluches et les tissus :
Frottez une petite quantité de fécule de maïs sur l'animal en peluche ou le tissu et laissez reposer pendant 5 minutes.
Retirez délicatement la fécule de maïs avec un chiffon humide.

*Enlever les éclaboussures de graisse sur les murs :
Ajoutez la fécule de maïs sur un petit chiffon et frottez doucement la graisse jusqu'à ce qu'elle se détache.

*Donnez un bain sec à votre animal :
Si votre animal est à quelques jours de l’heure du bain, appliquez une petite quantité de fécule de maïs sur sa fourrure.
La fécule de maïs peut agir comme un shampoing sec et absorber les huiles malodorantes.



QUAND NE PAS UTILISER LA FÉCULE DE MAÏS :
Bien que certains sites Web de santé naturelle prétendent que vous pouvez utiliser la fécule de maïs pour traiter les coupures et les plaies, il est préférable d'éviter de l'appliquer sur une zone ouverte.
En effet, l'amidon de maïs peut agir comme un terrain d'alimentation pour les bactéries et infecter la plaie.
De plus, n’appliquez pas de fécule de maïs sur votre visage comme démaquillant ou dégraissant naturel.
Bien que cela convienne probablement à la plupart des gens, la fécule de maïs peut obstruer les pores et provoquer des éruptions cutanées chez les peaux à tendance acnéique.



LE RÉSUMÉ, L'AMIDON DE MAÏS :
L'amidon de maïs est un ingrédient polyvalent connu pour ses propriétés épaississantes et évacuant l'humidité.
L'amidon de maïs a de nombreuses utilisations domestiques, telles qu'apaiser la peau irritée, démêler les nœuds, agir comme déodorant naturel et traiter les taches.
La prochaine fois que vous manquerez de cet article ménager nécessaire, essayez la fécule de maïs.
Néanmoins, vous ne devez pas appliquer la fécule de maïs sur des plaies ouvertes ni l’utiliser sur votre visage.



AMIDON DE MAÏS VS. FARINE:
La farine est généralement fabriquée à partir de blé. La fécule de maïs est fabriquée à partir de maïs et ne contient que des glucides (pas de protéines), c'est donc un produit sans gluten.
Pour cette raison, la fécule de maïs est une excellente alternative sans gluten aux épaississants de farine dans les recettes de sauces et de sauces.

La fécule de maïs est souvent préférée à la farine comme épaississant car le gel obtenu est transparent plutôt qu'opaque.
L'amidon de maïs est également relativement sans saveur en comparaison et offre environ deux fois plus de pouvoir épaississant.
La farine et la fécule de maïs peuvent être utilisées de manière interchangeable pour les pâtes à frire.

Les deux peuvent être utilisés ensemble dans des produits de boulangerie tels que des gâteaux, car la fécule de maïs ramollira la farine pour créer la texture et la mie parfaites.
Cependant, vous ne remplaceriez pas simplement la même quantité de fécule de maïs que de farine dans des recettes qui nécessitent une grande quantité de farine.
Dans les recettes sans gluten, la fécule de maïs est souvent associée à des farines sans blé.

Au Royaume-Uni, la fécule de maïs est souvent appelée farine de maïs (le plus souvent en un seul mot).
Ceci est différent de la farine de maïs (souvent deux mots) utilisée dans le sud des États-Unis, qui fait référence à la semoule de maïs finement moulue.



COMMENT CUISINER AVEC DE LA FÉCULE DE MAÏS :
La fécule de maïs ne doit pas être ajoutée directement dans un liquide chaud car cela pourrait provoquer la formation de grumeaux.
Au lieu de cela, mélangez la fécule de maïs dans un liquide à température ambiante ou légèrement froid pour former une bouillie, puis incorporez-la au liquide chaud.
Cela permettra une répartition uniforme des molécules d’amidon de maïs avant qu’elles n’aient la chance de gonfler et de gélatiniser.

Les mélanges contenant de la fécule de maïs doivent être portés à ébullition complète avant de refroidir.
Le mélange peut paraître épaissi après un léger chauffage, mais si les molécules d'amidon de maïs ne sont pas complètement gélatinisées, elles libéreront l'humidité une fois refroidies et deviendront minces.

Les sauces et autres mélanges épaissis avec de la fécule de maïs ne doivent pas être congelés.
La congélation décomposera la matrice d'amidon gélatinisé et le mélange deviendra fluide après décongélation.



SUBSTITUT DE L'AMIDON DE MAÏS :
Vous pouvez utiliser une variété de choses comme substitut à la fécule de maïs.
La farine est un bon substitut polyvalent aux sauces ; il vous suffira d’en utiliser deux fois la quantité.

L'arrow-root est un substitut équivalent, tout comme la fécule de pomme de terre, mais avec celle-ci, vous devrez la fouetter davantage pour éviter l'agglutination.
La fécule (ou farine) de tapioca est un excellent substitut ; utilisez 2 cuillères à soupe pour 1 cuillère à soupe de fécule de maïs.
La farine de riz est une autre option et vous devrez utiliser 3 cuillères à soupe pour chaque cuillère à soupe de fécule de maïs.



CONSERVATION DE L'AMIDON DE MAÏS :
La fécule de maïs est conçue pour absorber l’humidité, il est donc essentiel de la conserver dans un récipient hermétique où elle ne sera pas exposée à l’humidité ambiante.
Gardez la fécule de maïs à l’abri de la chaleur extrême.
Un endroit frais et sec, comme un garde-manger, est préférable.
Lorsqu’elle est stockée correctement, la fécule de maïs durera indéfiniment.



12 FAÇONS SURPRENDANTES D’UTILISER L’AMIDON DE MAÏS :
La fécule de maïs a sa place dans chaque armoire de cuisine.
La fécule de maïs est souvent utilisée comme agent épaississant dans les sautés, les soupes, les sauces et bien plus encore.
Mais il s’avère que cet humble ingrédient, la fécule de maïs, fait bien plus que cela.
Apprenez tout sur la fécule de maïs et ses nombreuses utilisations qui peuvent même aller au-delà de la cuisine.



QU'EST-CE QUE L'AMIDON DE MAÏS ?
À ne pas confondre avec la farine de maïs, qui est fabriquée à partir de grains entiers, l'amidon de maïs est fabriqué à partir de l'endosperme trouvé au centre du grain de maïs.
Les amidons à l’intérieur de l’endosperme sont retirés, rincés, séchés et broyés en une poudre fine.
Cela nous laisse avec la fécule de maïs, une poudre blanche et crayeuse qui a de nombreuses utilisations en cuisine.
La fécule de maïs est le plus souvent utilisée comme épaississant pour les sauces et les ragoûts.



A quoi sert l'amidon de maïs ?
L'amidon de maïs est principalement utilisé comme agent épaississant.
L'amidon de maïs est constitué d'une longue chaîne de molécules d'amidon qui se défont et gonflent lorsqu'elles sont chauffées en présence d'humidité.
Ce gonflement, ou gélatinisation, est à l’origine de l’épaississement.
Bien que l'épaississement des soupes, des ragoûts, des sauces ou des crèmes anglaises soit ce qui fait la renommée de la fécule de maïs, vous pouvez faire beaucoup plus avec cet incontournable du garde-manger de cuisine.



QUE PUIS-JE UTILISER À LA PLACE DE L’AMIDON DE MAÏS ?
Si vous manquez de fécule de maïs (cela arrive), ne vous inquiétez pas pour vos sauces et vos ragoûts.
Vous pouvez toujours les épaissir en les remplaçant par quelques autres produits de base du garde-manger :

*Farine tout usage:
Cette farine contient environ la moitié du pouvoir épaississant de la fécule de maïs, donc pour chaque cuillère à soupe de fécule de maïs requise, vous devrez utiliser deux cuillères à soupe de farine tout usage.

*Farine de riz:
Comme la farine tout usage, la farine de riz a également la moitié du pouvoir épaississant de la fécule de maïs, vous devrez donc mesurer en conséquence.

*Poudre de marante:
Si vous avez cet amidon sous la main, vous avez de la chance : il a le même pouvoir épaississant que la fécule de maïs.
Mais une mise en garde concernant l'arrow-root : la fécule de maïs ne tient pas et ne se réchauffe pas bien.

*Purée de pomme de terre:
Comme l'arrow-root, la fécule de maïs contient une poudre fortement épaississante, mais elle ne dure pas longtemps après la cuisson.

*Amidon de tapioca:
Le tapioca est extrait du manioc, un légume-racine présent dans toute l'Amérique du Sud.
Il n’a pas le pouvoir épaississant de la fécule de maïs, donc pour chaque cuillère à soupe de fécule de maïs requise, vous devrez utiliser deux cuillères à soupe de fécule de tapioca.



DIFFÉRENCES ENTRE L'AMIDON DE MAÏS, LA FARINE DE MAÏS, LA FARINE DE MAÏS ET LA FARINE DE MAÏS À PART :
Lorsqu'il s'agit de pâtisseries sans gluten, la fécule de maïs et la farine de maïs sont des ingrédients très importants et figurent généralement dans de nombreuses recettes.
Leur importance ne peut être surestimée, mais en raison de leur similitude, il est difficile de faire la différence entre l'amidon de maïs, la farine de maïs, la farine de maïs et la farine de maïs .
Dans ce bref résumé, nous passons en revue les différents produits à base de maïs et ce qui les distingue.


*Fécule de maïs:
Les termes Corn Starch et Corn Farine sont ce que vous pouvez facilement entendre aux États-Unis.
L'amidon de maïs est obtenu à partir de l'extraction de l'amidon des grains de maïs, en particulier de l'endosperme du grain.

L'amidon de maïs est composé à 100 % d'amidon et ne contient aucun autre composant, notamment des fibres et des protéines.
L'amidon de maïs est une poudre blanche de texture très fine et d'aspect crayeux.
La fécule de maïs est si fine qu'elle grince presque lorsque vous la frottez entre vos doigts, et elle est généralement utilisée comme agent épaississant dans les sauces et les crèmes anglaises.


*Farine de maïs:
La farine de maïs peut être obtenue en broyant des grains de maïs entiers séchés en poudre fine.
Certains l'appellent semoule de maïs très finement moulue et, contrairement à l'amidon de maïs, elle est composée de plusieurs autres composants, notamment des fibres, des protéines et un peu de graisse.
Il en existe deux types courants qui sont souvent utilisés de manière interchangeable.


* Farine de maïs :
C’est là que beaucoup de gens sont confus.
Au Royaume-Uni, Corn Starch signifie également farine de maïs .
L'amidon de maïs est de l'amidon pur traité à partir de grains de maïs et ressemble à une fine poudre blanche.
Lorsqu’on parle d’amidon de maïs, « farine de maïs » doit être écrit en un seul mot.


*Farine de maïs:
C'est l'équivalent de la farine de maïs aux États-Unis, qui est essentiellement de la farine jaune obtenue en broyant des grains de maïs entiers séchés.
La raison de la disparité des termes est simplement due au fait qu’aux États-Unis, le maïs est généralement utilisé à la place du maïs, alors que l’inverse est vrai au Royaume-Uni.

Dans l'ensemble, la farine de maïs, la farine de maïs , la farine de maïs et l'amidon de maïs sont tous des ingrédients importants lorsqu'il s'agit de pâtisseries sans gluten.
L'amidon de maïs et la farine de maïs signifient la même chose et ont des termes différents selon l'endroit où vous vous trouvez.
La farine de maïs et la farine de maïs signifient également la même chose et leur nom dépend en grande partie de l'endroit où vous vous trouvez.



12 FAÇONS D'UTILISER L'AMIDON DE MAÏS :
Bien que vous connaissiez la fécule de maïs comme agent épaississant, cet ustensile de cuisine polyvalent va même au-delà de la cuisine.
Entre un peu de crowdsourcing ici au bureau et une petite recherche en ligne, j'ai trouvé des utilisations assez uniques pour l'amidon de maïs.
Nous avons contacté les membres de l' équipe Allrecipes , ainsi que certains membres de nos marques sœurs pour connaître leurs meilleures utilisations de la fécule de maïs.
Poursuivez votre lecture pour découvrir 12 façons d’utiliser la fécule de maïs – certaines attendues et d’autres moins.


1. Substitut d’œufs dans les produits de boulangerie :
La fécule de maïs est essentielle dans la pâtisserie végétalienne, ou chaque fois que vous n'avez pas d'œuf sous la main : je l'ajoute à mes pâtisseries à la place de l'œuf.
Mélangez 1 cuillère à soupe de fécule de maïs avec 3 cuillères à soupe d'eau tiède et vous obtenez un excellent substitut d'œuf dans les biscuits, les gâteaux ou le pain.


2. Préparez des omelettes moelleuses :
Pour des omelettes moelleuses à chaque fois, mélangez une pincée de fécule de maïs avec un œuf, battez et faites cuire l'omelette.


3. Préparez des gaufres croustillantes :
Une amie ajoute de la fécule de maïs à son mélange à gaufres pour obtenir une croûte de gaufre vraiment croustillante.
Bravo pour les gaufres détrempées !


4. Mélangez avec de la farine tout usage lorsque vous n'avez pas de farine à gâteau :
Pas de farine à gâteau ?
Aucun problème.
Laura Fakhry , responsable des recettes d'Allrecipes , suggère de mélanger la fécule de maïs avec un peu de farine tout usage et de levure chimique pour créer ce substitut de farine à gâteau lorsque vous êtes pressé.


5. Épaissir les sauces :
D'accord, celui-ci va sans dire.
Pour épaissir les sauces et autres liquides, mélangez un peu de fécule de maïs avec du bouillon froid ou de l'eau dans un petit bol pour créer ce qu'on appelle une « bouillie ».
Ensuite, fouettez la bouillie dans le liquide que vous souhaitez épaissir pendant que la fécule de maïs mijote.


6. Épaissir les garnitures pour tarte aux fruits :
Quel est le secret d’une garniture à tarte épaisse, presque gélatineuse ?
De la fécule de maïs, bien sûr. Pendant la cuisson du fruit dans la tarte, il libère du jus.
Sans un peu de fécule de maïs, votre tarte se transformerait en un gâchis de soupe.
Pour éviter les grumeaux, mélangez la fécule de maïs avec le sucre avant de l'ajouter à votre garniture.


7. Dénouez les nœuds :
L'amidon de maïs réduira la friction entre les fibres d'une corde ou d'un lacet, vous permettant de dénouer même le nœud le plus serré.
Saupoudrez simplement un peu sur le nœud et frottez-y la fécule de maïs.


8. Préparez des enrobages frits croustillants sans gluten :
J'utilise de la fécule de maïs pour « paner » du poulet, des crevettes ou du tofu pour les rendre croustillants au lieu de farine ou de chapelure.
Obtenez un enrobage croustillant sans gluten sur vos viandes et légumes, tout comme celui de vos plats à emporter préférés.


9. Éliminez les éclaboussures de graisse des murs :
Toute cuisine bien-aimée est vouée à subir un peu d’usure.
Retirez les éclaboussures de graisse embêtantes de vos murs ou de votre dosseret de cuisine en saupoudrant un peu de fécule de maïs sur un chiffon doux et en frottant la tache de graisse.


10. Dépoussiérez le comptoir pour étaler le fondant :
L’avantage de la fécule de maïs est qu’elle est pratiquement insipide et incolore, elle n’altère donc pas votre fondant.


11. Vernis à argent bricolage :
Redonnez de l'éclat et de la brillance à votre argenterie sans acheter de vernis. Faites simplement une pâte avec de la fécule de maïs et de l'eau, et utilisez un chiffon humide pour l'appliquer sur votre argenterie.
Une fois la pâte sèche, frottez la fécule de maïs avec un chiffon doux.
La fécule de maïs éliminera la matité sans être trop abrasive.


12. Faire du slime maison :
Un peu de fécule de maïs, d'eau et de paillettes ou de colorant alimentaire pour créer un bricolage simple que les enfants adoreront.
Ce « slime » peut être conservé dans un sac en plastique ou un contenant hermétique pour une utilisation ultérieure.
Vous pouvez désormais divertir les plus petits en utilisant quelques produits de base du garde-manger.



UNE DÉCOUVERTE RELATIVEMENT RÉCENTE , L' AMIDON DE MAÏS :
Les humains utilisent l’amidon dans des applications culinaires et non culinaires depuis des milliers d’années, dès l’ Égypte prédynastique .
Mais l'amidon de maïs n'a pris de l'importance que dans les années 1840, lorsque Thomas Kingsford a isolé l'amidon de maïs des grains de maïs en utilisant un procédé existant pour extraire l'amidon de blé.
La méthode de Kingsford impliquait de tremper les grains dans une solution alcaline, puis de les broyer – le début de ce qui allait devenir le broyage humide moderne.

À l'époque, Kingsford destinait ce produit à être utilisé comme amidon de lessive : la pratique consistant à amidonner les vêtements ajoutait une texture douce mais croustillante aux tissus et améliorait leur résistance à la saleté.
Ce n’est que dans les années 1850 que la fécule de maïs est devenue l’additif alimentaire utile qu’elle est aujourd’hui.



LA DIFFÉRENCE ENTRE L'AMIDON DE MAÏS, LA FARINE DE MAÏS ET LA FARINE DE MAÏS :
Même si nous en avons parlé plus tôt, il est important de distinguer les différents produits de maïs granulé que vous pouvez trouver en magasin.
Voici une répartition générale :

L'amidon de maïs est sans saveur et sans odeur et est principalement utilisé pour modifier la texture des aliments.
L'amidon presque pur de la fécule de maïs.

La farine de maïs est une fine poudre moulue fabriquée à partir de grains de maïs entiers séchés.
La fécule de maïs a un goût terreux et sucré.
L'amidon de maïs contient des parties de l'enveloppe externe ainsi que le germe et l'endosperme.
L'amidon de maïs est couramment utilisé dans les applications de pâtisserie et de friture.

La farine de maïs est essentiellement la même que la farine de maïs, mais moulue plus grossièrement.
L'amidon de maïs confère une texture plus granuleuse aux produits cuits au four et frits.
C'est souvent un ingrédient clé du pain de maïs et des Johnnycakes.



COMMENT LA FÉCULE DE MAÏS FONCTIONNE-T-ELLE SA MAGIE ?
L'amidon de maïs est un amidon, ce qui signifie qu'il s'agit d'un ensemble de granules semi-cristallins de molécules d'amidon appelées polysaccharides.
Ces molécules sont l’amylose et l’amylopectine, et elles existent dans des proportions différentes selon la source d’amidon.
La clé de presque toutes les propriétés fonctionnelles de l'amidon de maïs est la gélatinisation, c'est-à-dire la décomposition des molécules d'amidon avec la chaleur et l'eau, permettant à ces molécules de se lier à plus d'eau.

Lorsque vous hydratez et chauffez la fécule de maïs, les granules d'amidon gonflent et se ramollissent et perdent leur structure dure et cristalline.
Finalement, ces granules éclatent ; l'amylopectine s'infiltre dans l'eau environnante et le mélange s'épaissit.
Si ce même mélange est refroidi, le mélange devient généralement plus épais.

En général, la proportion relative d’amylose dicte la force du gel ; plus la proportion d'amylose est élevée, plus la force du gel est élevée.
L'amidon de maïs contient une proportion relativement plus élevée d'amylose (environ 25 %) par rapport à d'autres amidons comme la farine de tapioca (18 %), et la force accrue du gel est l'une des raisons pour lesquelles elle est si utile en cuisine.



QUE PEUT-ON FAIRE AVEC LA FÉCULE DE MAÏS ?
Les additifs d’amidon concentrés comme l’amidon de maïs sont principalement importants pour améliorer la texture des aliments.
Voici quelques façons d’utiliser la fécule de maïs ; certains peuvent être évidents, d’autres peuvent être nouveaux pour vous.

Épaississant:
À température ambiante, si vous mélangez la fécule de maïs avec de l'eau, vous créerez un liquide laiteux qui, au fil du temps, se séparera progressivement en deux phases distinctes, la majeure partie de la fécule de maïs se déposant au fond et un liquide légèrement translucide se déposant sur le dessus. .

En effet, l'amidon de maïs à cette température n'est pas si soluble dans l'eau ; le mélanger dans un liquide créera une suspension dans laquelle les particules d'amidon sont dispersées dans le liquide mais non dissoutes.

C'est pourquoi lorsque les recettes nécessitent d'utiliser un mélange d'eau et de fécule de maïs pour épaissir une sauce, elles vous diront de bien mélanger le mélange juste avant de l'ajouter à ce que vous cuisinez, car le mélange produit une suspension uniforme de l'amidon dans le liquide.

Mais si vous appliquez de la chaleur au mélange, la fécule de maïs se dissout et forme un gel semi-transparent.
Comparée à la farine, la fécule de maïs épaissit un mélange plus rapidement et a une saveur plus pure ; il produit également un gel plus clair.

Cette saveur douce et cet aspect clair font de la fécule de maïs un excellent épaississant pour les glaçages de desserts, les sauces aux fruits, les puddings, les soupes, les ragoûts et tout cas dans lequel vous pourriez souhaiter une apparence légèrement plus brillante et une saveur plus propre que la farine seule ne pourrait fournir.



PROPRIÉTÉS DE L'AMIDON DE MAÏS :
Cependant, les propriétés gélifiantes de l’Amidon de Maïs ne sont pas infaillibles.
Dans certaines conditions, un gel d’amidon de maïs n’est pas optimal et parfois indésirable.


*Stabilité thermique : l'amidon de maïs commence à gélatiniser dans l'eau entre 144 et 162 °F (62 et 72 °C) et se gélatinise complètement autour de 203 °F (95 °C).
Mais vous avez peut-être aussi entendu dire qu'il ne faut pas faire bouillir la fécule de maïs trop longtemps, car la sauce commencerait à s'éclaircir.
Pourquoi?

Une chaleur prolongée et excessive peut dégrader ces molécules d’amidon gonflées et éventuellement diminuer le pouvoir épaississant potentiel, ce qui conduit à une sauce plus fine que prévu.
Pour cette raison, il est sage d'ajouter de la fécule de maïs vers la fin de la cuisson, comme c'est l'habitude dans de nombreux plats sautés chinois.


*Tolérance pH :
Les acides ont tendance à inhiber le pouvoir épaississant de l’amidon de maïs.
Tout comme la chaleur, certains acides comme l'acide acétique (vinaigre) ou l'acide citrique (jus de citron) peuvent gravement paralyser l'efficacité de l'amidon de maïs : en combinaison avec la chaleur, à des concentrations suffisantes, ces acides peuvent décomposer les molécules d'amidon en sucres composants.

Fait intéressant, selon cette étude, l’ajout d’une petite quantité d’acide (en maintenant le pH entre 3,6 et 5,5) augmente la viscosité du mélange.
Enfin, si vous souhaitez ajouter de l'acidité à une sauce épaissie à la fécule de maïs, pensez à ajouter l'acide une fois le mélange refroidi.
Les chercheurs n’ont constaté aucune diminution de la viscosité si de l’acide était ajouté à un mélange gélatinisé après refroidissement à température ambiante.


* Rétrogradation et Synérèse :
Les gels réfrigérants à base d’amidon de maïs peuvent présenter quelques problèmes.
Lorsque le gel à base d'amidon de maïs refroidit, ses propriétés changent : il devient plus épais et devient très légèrement opaque à mesure que les granules d'amidon se réassocient dans un processus appelé rétrogradation .

Dans certains cas extrêmes, et s'ils sont laissés au réfrigérateur (ou au congélateur) suffisamment longtemps, les mélanges épaissis d'amidon de maïs peuvent se briser ou se fendre et former une couche aqueuse.
Ces « pleurs » sont connus sous le nom de synérèse et se produisent fréquemment avec l'amidon de maïs lorsque les molécules d'amidon et de protéines se contractent, forçant l'eau à sortir des granules gonflés.

Le principal point à retenir pour la plupart des cuisiniers amateurs est que la fécule de maïs n'est pas la meilleure option pour les aliments qui nécessiteront un stockage à long terme à des températures froides.
Vous feriez mieux d'épaissir cet énorme lot de ragoût de bœuf avec un roux de farine standard ou un amidon alternatif comme la fécule de pomme de terre ou la fécule d'arrow-root.


*Amélioration de la stabilité des émulsions graisse-eau :
Voici une autre astuce utile :
Les amidons peuvent aider à stabiliser les émulsions graisse dans l’eau.
Nous voyons ce processus se produire dans les plats de pâtes qui utilisent de l'eau de pâtes féculentes : l'excès d'amidon dans l'eau agit comme un épaississant et améliore l'émulsion, produisant une sauce onctueuse et brillante.

La sauce béchamel est un autre excellent exemple ; la farine disperse la graisse et facilite une émulsion onctueuse du beurre dans le lait.
Le même principe s’applique à l’amidon de maïs, mais l’effet peut être encore plus spectaculaire.
N'oubliez pas que comparé à la farine de blé, l'amidon de maïs est de l'amidon presque pur, donc sa capacité à s'épaissir, ainsi que sa capacité à disperser les gouttelettes de graisse et à les empêcher de fusionner, est supérieure à celle de la farine.

Cette étude suggère également que plus la taille des granules est petite, meilleur est le potentiel stabilisant d'un amidon dans une émulsion.
L'amidon de maïs a une taille de granule plus petite (20 microns) que l'amidon de blé (25 microns), ce qui suggère qu'il s'agit d'un choix légèrement meilleur.



QUE FAIT L'AMIDON DE MAÏS ?
L'amidon de maïs est un ingrédient polyvalent utilisé dans de nombreuses industries différentes, mais il est le plus souvent utilisé en cuisine et en pâtisserie.
En pâtisserie, la fécule de maïs est un agent épaississant utilisé pour améliorer la consistance des aliments.

Si vous ajoutez de la fécule de maïs à de l’eau ou à tout autre liquide, ses molécules absorbent le liquide et gonflent.
L'amidon de maïs se combine ensuite avec le liquide environnant et se transforme en pâte.
Cette pâte est ajoutée aux aliments pour épaissir les sauces, les soupes, les garnitures, les puddings, les marinades et bien plus encore.
Vous pouvez également utiliser de la fécule de maïs pour faire une pâte ou un enrobage pour cuire de la viande et des légumes.

L'amidon de maïs est un excellent liant, c'est pourquoi il est utilisé dans les industries de fabrication d'adhésifs, de papier et de textiles.
L'amidon de maïs non cuit est également utilisé comme forme de glucose pour traiter la maladie du stockage du glycogène, qui survient lorsque votre corps a du mal à stocker le sucre.



QUELLES SONT LES ALTERNATIVES À L’AMIDON DE MAÏS ?
La fécule de maïs est un ingrédient que vous pouvez trouver dans plusieurs de vos plats préférés.
Mais si vous êtes allergique à la fécule de maïs, des alternatives saines sont disponibles.
Voici quelques alternatives à la fécule de maïs avec lesquelles cuisiner et cuire au four :

*Farine ou fécule d'arrow-root :
L'arrow-root est une farine ou un amidon sans gluten fabriqué à partir de tubercules ou de porte-greffe de plantes tropicales comme le Maranta. arundinacée .
Le tubercule est transformé en poudre ou en farine.

Il est sans saveur et peut être utilisé pour épaissir tous types d’aliments.
Ajoutez deux fois la quantité d'arrow-root à votre nourriture si vous la remplacez par de la fécule de maïs.
Par exemple, si une recette nécessite une cuillère à soupe de fécule de maïs, vous utiliserez deux cuillères à soupe de poudre d'arrow-root.

L'arrow-root est souvent utilisé pour les garnitures de tartes et les desserts, car la fécule de maïs se marie bien avec les fruits acides.
La fécule de maïs est également idéale car vous n'avez pas besoin de la cuire pour épaissir les aliments ou pour éliminer le goût cru et féculent.
Lorsque vous cuisinez des sauces ou des jus de fruits à base d'arrow-root, n'oubliez pas que vous devez les manger immédiatement après avoir servi car elles ne durent pas longtemps et ne se réchauffent pas bien.


*Gel de graines de lin :
Le gel de graines de lin est une alternative saine et sans gluten à la fécule de maïs.
Vous pouvez le préparer en mélangeant des graines de lin moulues ou de la poudre de graines de lin avec de l'eau.

Cela forme une substance gélatineuse qui peut épaissir les aliments à la place de la fécule de maïs, même si elle n'est pas aussi lisse que la fécule de maïs et peut donner une texture rugueuse aux aliments.
Pour remplacer deux cuillères à soupe de fécule de maïs, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de graines de lin moulues avec quatre cuillères à soupe d'eau.

Laissez le mélange reposer pendant 5 minutes jusqu'à ce que la fécule de maïs épaississe et devienne gélatineuse.
Vous pouvez ensuite ajouter de la fécule de maïs pour améliorer la consistance des soupes, des sauces et d'autres aliments.



7 FAÇONS D'UTILISER LA FÉCULE DE MAÏS POUR CUISINER :
L'amidon de maïs (également connu sous le nom de farine de maïs au Royaume-Uni) est extrait de l'endosperme des grains de maïs.
La fécule de maïs est un ingrédient que vous trouverez dans presque toutes les cuisines, et elle est utilisée à des fins culinaires, industrielles et domestiques – du détachant aux épaississants de sauce !

Si vous avez un récipient rempli de fécule de maïs et que vous voulez savoir comment en tirer le meilleur parti, lisez la suite !
L'amidon de maïs absorbe parfaitement l'humidité et c'est cette propriété qui le rend très utile !
Mais pour cette raison, il est important de conserver la fécule de maïs correctement.

Conservez la fécule de maïs dans un contenant hermétique où elle ne sera pas affectée par l'humidité ambiante.
Si vous la conservez correctement, votre fécule de maïs se conservera indéfiniment !


1. Épaissir une sauce :
Il existe de nombreuses façons d’épaissir la sauce : ajoutez un roux, du jaune d’œuf ou farinez-le et remuez.
Mais un moyen rapide consiste à utiliser une bouillie d’amidon de maïs.
Mélangez simplement la fécule de maïs avec un peu d’eau (ou de lait) et incorporez-la à la sauce.


2. Obtenez du poulet croustillant :
La prochaine fois que vous voudrez préparer du poulet ou du poisson pané croustillant, essayez de l'enrober de fécule de maïs au lieu de farine.
L'amidon de maïs absorbe plus d'humidité et aide à prévenir la formation de gluten, ce qui contribue à rendre la viande plus croustillante.


3. Évitez les tartes détrempées :
Les tartes aux fruits qui coulent sont un problème courant chez les boulangers.
Pour éviter que votre tarte aux fruits ne devienne trop onctueuse, enduisez les fruits de fécule de maïs.
Cela absorbera l'humidité car la fécule de maïs est libérée par les fruits pendant la cuisson, évitant ainsi une tarte aqueuse !


4. Évitez les omelettes caoutchouteuses :
Pour obtenir des omelettes parfaitement moelleuses, essayez d'ajouter une pincée de fécule de maïs aux œufs lorsque vous les battez.
Les omelettes caoutchouteuses sont généralement le résultat d'une cuisson trop rapide des œufs : les protéines de l'œuf se « grippent », l'humidité est perdue et les œufs deviennent durs.
L'amidon de maïs empêche les œufs de se dessécher trop rapidement et de devenir trop caoutchouteux.


5. Cuisson végétalienne :
La fécule de maïs fonctionne très bien comme substitut aux œufs dans les pâtisseries végétaliennes.
Utilisez 1 cuillère à soupe de fécule de maïs avec 3 cuillères à soupe d'eau tiède et fouettez.
Cela fonctionne également si vous manquez accidentellement d’œufs !


6. Enlever les taches de graisse :
Avez-vous déjà eu une éclaboussure accidentelle de graisse sur votre haut préféré dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser ?
Saupoudrez simplement la tache de graisse avec un peu de fécule de maïs et laissez-la absorber l'huile pendant environ 15 minutes.
Ajoutez de l'eau (assez pour faire une pâte) et frottez la tache.
Rincez et voyez la tache disparaître sous vos yeux !


7. Faites du bricolage pour les enfants :
La fécule de maïs est un ingrédient populaire dans les objets artisanaux pour enfants.
Le slime fait maison – très tendance partout sur Internet – est fabriqué à partir d’amidon de maïs.
Vous pouvez également réaliser de la peinture au doigt non toxique pour les enfants.

Mélangez ¼ tasse de fécule de maïs avec 2 tasses d'eau froide.
Porter le mélange à ébullition jusqu'à ce que la fécule de maïs devienne épaisse.
Versez dans un récipient et ajoutez du colorant alimentaire !



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



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



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de l'AMIDON DE MAÏS :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistante à l'alcool, de la poudre chimique ou du dioxyde de carbone.
-Plus d'informations :
Pas de données disponibles



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



MANIPULATION et STOCKAGE de l'AMIDON DE MAÏS :
-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 l'AMIDON DE MAÏS :
-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


AMIDON DE POMME DE TERRE MODIFIÉ

La fécule de pomme de terre modifiée fait référence à l'amidon dérivé de pommes de terre qui a subi une modification chimique pour modifier ses propriétés et sa fonctionnalité.
La fécule de pomme de terre modifiée est un glucide complexe composé d'unités de glucose et se trouve couramment dans divers aliments à base de plantes, notamment les pommes de terre.

Numéro CAS : 53124-00-8
Numéro CE : 610-966-0

Fécule de pomme de terre modifiée, fécule de pomme de terre chimiquement modifiée, fécule de pomme de terre modifiée, fécule de pomme de terre acétylée, fécule de pomme de terre réticulée, fécule de pomme de terre oxydée, fécule de pomme de terre hydroxypropylée, dérivé de fécule de pomme de terre, fécule de pomme de terre modifiée, fécule de pomme de terre transformée, amidon de pomme de terre modifiée, pomme de terre ajustée. polysaccharide, fécule de pomme de terre améliorée, fécule de pomme de terre acétylée, polysaccharide de pomme de terre chimiquement modifié, fécule de pomme de terre améliorée, fécule de pomme de terre avec modifications, fécule de pomme de terre dérivée, amidon de tubercule modifié, glucides de pomme de terre transformés, fécule de pomme de terre réticulée, fécule de pomme de terre traitée, fécule de pomme de terre avec altérations , polysaccharide de pomme de terre transformé, extrait de tubercule modifié, polysaccharide modifié à base de pomme de terre, composé glucidique de pomme de terre modifié, extrait de pomme de terre acétylé, dérivé de fécule de pomme de terre amélioré, fécule de pomme de terre chimiquement ajustée, fécule de pomme de terre aux propriétés améliorées, produit de modification de la fécule de pomme de terre, fécule de pomme de terre aux propriétés adaptées , polysaccharide de pomme de terre modifié, amidon modifié de pomme de terre, extrait d'amidon de tubercule modifié, polysaccharide réticulé à base de pomme de terre, glucides modifiés de pomme de terre, produit de fécule de pomme de terre acétylée, composé d'amidon de pomme de terre amélioré, amidon de pomme de terre hydroxypropylé, polysaccharide de tubercule modifié, dérivé de fécule de pomme de terre transformée. , extrait de pomme de terre chimiquement modifié, fécule de pomme de terre à structure modifiée, produit à base d'amidon de pomme de terre ajusté, glucide de pomme de terre oxydé, polysaccharide amélioré à base de pomme de terre, fécule de pomme de terre acétylée aux propriétés améliorées, fécule de pomme de terre avec modifications uniques, amidon de tubercule modifié, fécule de pomme de terre modifiée avec des fonctionnalités sur mesure , glucides réticulés à base de pomme de terre, composé d'amidon de pomme de terre modifié, extrait de pomme de terre hydroxypropylé, amidon amélioré de pomme de terre modifiée



APPLICATIONS


Dans l'industrie alimentaire, la fécule de pomme de terre modifiée sert d'agent épaississant dans les soupes, les sauces et les sauces.
Ses propriétés gélifiantes en font un ingrédient précieux dans la fabrication de pâtes de fruits et de bonbons gommeux.
La fécule de pomme de terre modifiée est essentielle dans la pâtisserie sans gluten, car elle contribue à la structure du pain et des pâtisseries.

En tant que stabilisant , la fécule de pomme de terre modifiée empêche la séparation des phases dans les produits laitiers comme le yaourt et la crème glacée.
La fécule de pomme de terre modifiée améliore la texture et la rétention d'humidité des produits alimentaires sans gluten et végétaliens.
La fécule de pomme de terre modifiée est utilisée comme agent liant et désintégrant dans les formulations de comprimés pharmaceutiques.

Les propriétés d'hydratation rapide de la fécule de pomme de terre modifiée la rendent adaptée aux produits alimentaires instantanés.
Dans l'industrie textile, la fécule de pomme de terre modifiée est utilisée dans les agents d'encollage pour améliorer la qualité des tissus.
Les formulations adhésives bénéficient de ses propriétés polyvalentes, offrant une meilleure adhérence dans le papier et les emballages.

La fécule de pomme de terre modifiée contribue à la clarté et à la texture des produits alimentaires clairs et transparents.
Sa résistance à la rétrogradation préserve la qualité des produits de boulangerie sur une durée de conservation prolongée.
La stabilité de la fécule de pomme de terre modifiée dans des conditions acides en fait un ingrédient préféré dans les vinaigrettes.

Dans les applications d’aliments surgelés, il améliore la stabilité au gel-dégel et maintient la qualité du produit.
La fécule de pomme de terre modifiée est utilisée dans la production de pâtes sans gluten, offrant une texture recherchée.

Sa capacité de rétention d'eau améliore la rétention d'humidité dans les produits de viande et de fruits de mer.
La fécule de pomme de terre modifiée joue un rôle dans l'amélioration de l'adhérence et de la texture des produits alimentaires enrobés et battus.
Dans l’industrie papetière, il est utilisé pour améliorer la résistance du papier et les propriétés de surface.
La fécule de pomme de terre modifiée est utilisée comme agent d'encollage dans la production de papier et de carton.

La fécule de pomme de terre modifiée agit comme liant dans la fabrication des comprimés, assurant la cohésion des formulations pharmaceutiques.
Dans l’industrie des adhésifs, l’amidon contribue à la formulation d’adhésifs respectueux de l’environnement.
Sa stabilité lors de cuissons prolongées le rend adapté à une utilisation dans des applications culinaires.
La fécule de pomme de terre modifiée est utilisée dans la production de desserts instantanés, permettant un épaississement rapide.

La fécule de pomme de terre modifiée contribue à la stabilité des desserts à base de produits laitiers, en empêchant la synérèse et en maintenant la qualité.
La clarté et la saveur neutre de la fécule de pomme de terre modifiée la rendent applicable dans une gamme de produits alimentaires et de boissons.
Sa polyvalence permet à la fécule de pomme de terre modifiée de relever des défis spécifiques dans diverses applications industrielles, démontrant ainsi son importance dans divers secteurs.

La fécule de pomme de terre modifiée agit comme texturant dans les produits carnés transformés, améliorant leur sensation en bouche et leur jutosité.
Dans l'industrie de la confiserie, il sert d'agent d'enrobage pour les bonbons, offrant une finition lisse et brillante.
La stabilité de la fécule de pomme de terre modifiée dans des conditions de température élevée la rend adaptée à une utilisation dans les préparations pour puddings et desserts instantanés.

La fécule de pomme de terre modifiée est utilisée dans la production de pâtisseries sans gluten et végétaliennes, garantissant une structure de mie souhaitable.
La fécule de pomme de terre modifiée joue un rôle dans la formulation de mélanges à soupe instantanés, facilitant un épaississement rapide lors de la réhydratation.

Dans l’industrie des aliments pour animaux de compagnie, la fécule de pomme de terre modifiée est incorporée dans les formulations pour améliorer la texture et l’apparence des friandises pour animaux de compagnie.
Sa résistance à la dégradation dans des conditions acides en fait un ingrédient privilégié dans les garnitures aux fruits pour pâtisseries.
La capacité de la fécule de pomme de terre modifiée à former des gels est utilisée dans la fabrication de garnitures pour tartes pour une texture homogène.

La fécule de pomme de terre modifiée est utilisée dans la production de formulations adhésives pour les boîtes en carton ondulé et les emballages en papier.
Dans l'industrie pharmaceutique, il sert de désintégrant dans les comprimés oraux, favorisant la dégradation rapide du comprimé lors de l'ingestion.
La fécule de pomme de terre modifiée contribue à la stabilité des boissons prêtes à boire, en empêchant la sédimentation et en améliorant la sensation en bouche.
La fécule de pomme de terre modifiée est ajoutée aux formulations de pâte pour les aliments frits afin d'améliorer leur croustillant et de réduire l'absorption d'huile.

Ses propriétés d'absorption d'eau sont bénéfiques dans les applications laitières, améliorant la texture du yaourt et des crèmes anglaises.
La fécule de pomme de terre modifiée est utilisée dans la production de collations sans gluten et sans OGM, apportant structure et texture au produit final.
Dans l'industrie textile, il est utilisé comme agent épaississant dans les processus de teinture pour améliorer la pénétration de la couleur.

La fécule de pomme de terre modifiée est utilisée dans la fabrication de plastiques biodégradables comme alternative durable.
La fécule de pomme de terre modifiée contribue à la stabilité et à la texture des produits alimentaires faibles en gras et en calories.
La fécule de pomme de terre modifiée est utilisée dans la production de sauces et de sauces de longue conservation pour une utilisation pratique.
Dans la production d’aliments pour bébés à base de fruits, l’amidon contribue à obtenir une texture lisse et homogène.

La fécule de pomme de terre modifiée est ajoutée aux produits de boulangerie sans gluten et hypoallergéniques pour améliorer la structure et la rétention d'humidité.
La fécule de pomme de terre modifiée améliore la viscosité et la stabilité des sauces et vinaigrettes à base de produits laitiers.
La fécule de pomme de terre modifiée trouve une application dans la formulation d'alternatives végétariennes et végétaliennes aux produits à base de viande.

La polyvalence de la fécule de pomme de terre modifiée s'étend à l'industrie cosmétique, où elle est utilisée dans certaines formulations pour ses propriétés épaississantes.
La fécule de pomme de terre modifiée est utilisée dans la production de purée de pommes de terre instantanée pour une préparation rapide et facile des repas.
Son goût et sa couleur neutres le rendent adapté à une utilisation dans les boissons claires, contribuant à leur stabilité et à leur apparence.

La fécule de pomme de terre modifiée sert de liant dans la production de hamburgers sans gluten et végétaliens, améliorant leur texture et leur structure.
Dans la production de plats surgelés, il contribue à la stabilisation des sauces et jus de fruits lors des cycles de congélation et de décongélation.

La fécule de pomme de terre modifiée est utilisée dans la formulation de capsules pharmaceutiques pour améliorer leurs propriétés de dissolution.
La fécule de pomme de terre modifiée agit comme stabilisant dans les boissons à base de produits laitiers, empêchant la séparation et conservant une texture homogène.

La fécule de pomme de terre modifiée trouve une application dans la production de produits de boulangerie sans gluten et sans allergènes, apportant structure et douceur.
Les propriétés gélifiantes de la fécule de pomme de terre modifiée sont utilisées dans la création de pâtisseries fourrées à la gelée pour une texture de garniture désirable.

Dans l’industrie des adhésifs, la fécule de pomme de terre modifiée est utilisée dans la formulation de colles écologiques pour les produits en papier.
La fécule de pomme de terre modifiée améliore la texture et la stabilité des glaces et des desserts glacés sans gluten et végétaliens.
La fécule de pomme de terre modifiée est utilisée dans la production de puddings et de desserts instantanés pour obtenir une consistance lisse et crémeuse.

La fécule de pomme de terre modifiée agit comme agent d'enrobage pour les aliments surgelés, améliorant leur apparence et les protégeant contre les brûlures de congélation.
La fécule de pomme de terre modifiée est utilisée dans la formulation d'alternatives au yogourt sans produits laitiers, contribuant à leur épaisseur et à leur sensation en bouche.
La fécule de pomme de terre modifiée contribue à la stabilité des mélanges de café instantané, en empêchant l'agglutination et en améliorant la solubilité.
La fécule de pomme de terre modifiée est utilisée dans l’industrie pharmaceutique pour les formulations de médicaments à libération contrôlée.

Dans la production de pâtes à tartiner et de confitures à base de fruits, il sert d'agent épaississant et gélifiant.
La fécule de pomme de terre modifiée est utilisée dans la formulation de produits alimentaires pour bébés sans gluten et sans allergènes.
La fécule de pomme de terre modifiée améliore la texture et la durée de conservation des pâtes alimentaires sans gluten et végétaliennes.
La fécule de pomme de terre modifiée agit comme agent filmogène dans la production de films comestibles utilisés pour l'emballage alimentaire.

La stabilité de la fécule de pomme de terre modifiée dans des conditions acides est bénéfique dans la formulation de desserts à la gélatine aromatisés aux fruits.
La fécule de pomme de terre modifiée est utilisée dans la production de céréales sans gluten et sans allergènes pour une texture améliorée.
Dans l'industrie papetière, il est utilisé dans la production de revêtements de papier brillant pour une qualité d'impression améliorée.

La fécule de pomme de terre modifiée est utilisée dans la formulation de plats cuisinés sans gluten et sans allergènes, tels que la purée de pommes de terre instantanée.
La fécule de pomme de terre modifiée contribue à la texture et à la sensation en bouche des alternatives à la mayonnaise sans gluten et végétaliennes.

La fécule de pomme de terre modifiée est utilisée dans la production de barres énergétiques sans gluten et sans allergènes pour une texture améliorée.
La fécule de pomme de terre modifiée est utilisée dans la création de sauces sans gluten et végétaliennes pour les pâtes et autres plats.
La fécule de pomme de terre modifiée trouve des applications dans l'industrie cosmétique comme agent épaississant dans certaines formulations, telles que les crèmes et les lotions.



DESCRIPTION


La fécule de pomme de terre modifiée fait référence à l'amidon dérivé de pommes de terre qui a subi une modification chimique pour modifier ses propriétés et sa fonctionnalité.
La fécule de pomme de terre modifiée est un glucide complexe composé d'unités de glucose et se trouve couramment dans divers aliments à base de plantes, notamment les pommes de terre.

La modification de la fécule de pomme de terre modifiée implique des processus chimiques qui peuvent inclure un traitement avec des acides, des enzymes ou d'autres produits chimiques.
Le but de ces modifications est d'améliorer certaines caractéristiques de l'amidon, le rendant ainsi plus adapté à des applications industrielles spécifiques.

La fécule de pomme de terre modifiée, un glucide polyvalent, subit des modifications chimiques pour améliorer sa fonctionnalité pour diverses applications.
La fécule de pomme de terre modifiée, dérivée de la pomme de terre, subit des processus tels que l'acétylation et la réticulation pour obtenir des propriétés spécifiques.

La fécule de pomme de terre modifiée présente une stabilité améliorée, ce qui la rend adaptée aux applications à haute température dans l'industrie alimentaire.
La fécule de pomme de terre modifiée devient un ingrédient essentiel des produits alimentaires, contribuant à leur texture et à leur stabilité.
La fécule de pomme de terre modifiée est connue pour ses capacités épaississantes améliorées, ce qui la rend précieuse dans la formulation de sauces et de soupes.
En raison de sa structure modifiée, l’amidon présente une résistance accrue aux forces de cisaillement, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans la transformation des aliments.

La fécule de pomme de terre modifiée devient un agent gélifiant fiable, contribuant à la texture et à la sensation en bouche de divers produits alimentaires.
Le processus d'acétylation de la fécule de pomme de terre modifiée confère des propriétés souhaitables, telles qu'une solubilité et une stabilité accrues dans les environnements acides.

La fécule de pomme de terre modifiée joue un rôle clé dans la stabilisation de certains produits alimentaires, empêchant la séparation des phases.
Dans l’industrie pharmaceutique, il trouve une application comme liant et désintégrant dans les formulations de comprimés.

L'hydroxypropylation de la fécule de pomme de terre modifiée améliore sa stabilité au gel-dégel, ce qui la rend adaptée aux applications d'aliments surgelés.
Ses propriétés altérées contribuent à une meilleure adhérence des papiers couchés et des textiles du secteur non alimentaire.
La fécule de pomme de terre modifiée est reconnue pour sa compatibilité avec une large gamme d'ingrédients dans les formulations alimentaires.
Ses caractéristiques uniques le rendent précieux dans les produits alimentaires sans gluten et végétaliens.

Les ajustements chimiques de la fécule de pomme de terre modifiée conduisent à une meilleure résistance à la rétrogradation, préservant ainsi la qualité des produits de boulangerie-pâtisserie.
La fécule de pomme de terre modifiée présente un profil de saveur propre, garantissant qu'elle ne confère pas de goûts indésirables aux produits alimentaires.
Sa polyvalence s'étend aux applications dans les formulations adhésives, où elle contribue à une meilleure adhérence.

La stabilité améliorée de la fécule de pomme de terre modifiée dans des conditions acides en fait un ingrédient précieux dans les vinaigrettes et les sauces acides.
La fécule de pomme de terre modifiée est connue pour ses propriétés d’hydratation rapide, facilitant son incorporation plus facile dans diverses formulations.
En raison de sa nature modifiée, il sert d’agent épaississant fiable dans la production de desserts instantanés.

Les ajustements chimiques de l'amidon contribuent à augmenter sa capacité de rétention d'eau, améliorant ainsi la rétention d'humidité dans les produits alimentaires.
La fécule de pomme de terre modifiée est reconnue pour sa contribution à la stabilité de conservation de certains produits alimentaires.
Ses propriétés de réticulation le rendent résistant à la dégradation lors d'une cuisson prolongée, garantissant des résultats constants dans les applications culinaires.
Le processus d'acétylation de la fécule de pomme de terre modifiée confère une clarté améliorée, ce qui la rend adaptée à une utilisation dans des produits alimentaires clairs et transparents.
La fécule de pomme de terre modifiée, avec ses propriétés adaptées, montre son importance pour relever des défis spécifiques dans diverses industries.



PREMIERS SECOURS

Inhalation:

Déplacez la personne affectée à l'air frais.
Si les difficultés respiratoires persistent, consulter un médecin.


Contact avec la peau:

Retirer les vêtements contaminés.
Lavez soigneusement la zone affectée avec de l'eau et du savon.
Consulter un médecin si l'irritation persiste.


Lentilles de contact:

Rincer doucement les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes, en gardant les paupières ouvertes.
Consultez immédiatement un médecin.


Ingestion:

Si le produit chimique est ingéré, ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Rincer la bouche avec de l'eau.
Consultez immédiatement un médecin.


Conseils généraux de premiers secours :

Gardez la personne concernée calme.
Rassurer et soutenir.
N'ignorez pas les symptômes, même mineurs, et consultez un médecin en cas de doute sur la gravité de l'exposition.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez un EPI approprié, y compris des gants et des lunettes de sécurité, pour minimiser le risque de contact avec la peau et les yeux.

Ventilation:
Utilisez le produit dans des zones bien ventilées ou utilisez des systèmes de ventilation par aspiration locaux pour contrôler la poussière en suspension dans l'air.

Évitement de la contamination :
Prévenez la contamination en utilisant des ustensiles et du matériel propres.
Évitez tout contact avec des matériaux incompatibles.

Pratiques d'hygiène :
Mettre en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène, notamment le lavage régulier des mains, pour minimiser le risque d’ingestion ou de contact accidentel.

Procédures en cas de déversement et de fuite :
Nettoyez rapidement les déversements pour éviter les glissades et les chutes.
Utiliser des matériaux absorbants appropriés et suivre les procédures d'élimination.

Compatibilité de stockage :
Conservez la fécule de pomme de terre modifiée à l’écart des matières incompatibles, telles que les acides ou bases forts et les agents oxydants.

Contrôle de la température:
Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
Suivez toutes les recommandations de température spécifiques fournies par le fabricant.

Mesures préventives:
Prendre des mesures pour éviter la génération de poussière pendant la manipulation afin de minimiser l'exposition respiratoire.
Utiliser des systèmes de dépoussiérage si nécessaire.

Compatibilité des équipements :
S'assurer que les équipements de stockage et de manutention sont compatibles avec le produit.
Évitez l’utilisation de métaux ou de matériaux réactifs.


Stockage:

Conteneurs :
Conservez la fécule de pomme de terre modifiée dans des contenants approuvés fabriqués à partir de matériaux compatibles avec le produit.
Assurez-vous que les contenants sont bien fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Ségrégation:
Conservez le produit à l'écart des substances incompatibles pour éviter des réactions potentielles.

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

Prévention d'incendies:
Prendre des mesures pour prévenir et contrôler les risques d'incendie dans les zones de stockage.
Suivez toutes les directives de protection contre les incendies fournies dans la FDS.

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

Environnement contrôlé :
Si cela est spécifié par le fabricant, stockez le produit dans un environnement contrôlé avec des conditions de température et d'humidité spécifiques.

Gestion de l'inventaire:
Suivez un système de gestion des stocks premier entré, premier sorti (FIFO) pour garantir que les stocks les plus anciens sont utilisés en premier.

Mesures de sécurité:
Mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées pour empêcher tout accès non autorisé aux zones de stockage.

AMIDON DE TAPIOCA
L'amidon de tapioca est un amidon fin pâle, presque sans saveur, fabriqué à partir des racines de la plante de manioc ou de manioc.
Les racines de manioc forment des tubercules semblables aux pommes de terre et constituent une bonne source de glucides.
L'amidon lui-même peut être utilisé comme épaississant pour les sauces et est également mélangé avec d'autres farines sans gluten pour la pâtisserie.

CAS : 9057-07-2

L'amidon de tapioca (C27H48O20) est obtenu à partir des racines tubéreuses de la plante de manioc.
L’amidon de tapioca peut également constituer un substitut satisfaisant à la gomme arabique dans de nombreuses applications.
Lorsqu'il est utilisé pour la cuisson, l'amidon de tapioca aide à ramollir les pains et les gâteaux, à garder la texture légère et également à les aider à bien dorer.
La farine de tapioca ou la fécule de tapioca peuvent être utilisées en pâtisserie ou en cuisine comme épaississant et sont connues pour leur saveur naturellement sucrée et saine.
La fécule de tapioca peut ajouter de la structure à une pâtisserie et a diverses utilisations lorsqu'il s'agit de pâtisseries sans gluten.

L'amidon de tapioca est un amidon extrait de la racine de manioc moulue et constitue un outil de cuisine et de pâtisserie utile.
La fécule de tapioca peut être utilisée lors des processus réguliers de pâtisserie et de fabrication de gâteaux, mais elle peut également être utilisée pour épaissir les soupes, les ragoûts et les sauces à la place de la fécule de maïs.
La fécule de tapioca est naturellement riche en amidon, faible en calories, faible en gras et faible en sodium.
Tapioca Starch ne contient aucun ingrédient contenant du gluten, mais est emballé dans un local qui manipule des produits contenant du gluten.

L'amidon de tapioca est un amidon extrait des racines de réserve de la plante de manioc (Manihot esculenta, également connue sous le nom de manioc), une espèce originaire des régions du nord et du nord-est du Brésil, mais dont l'utilisation est désormais répandue dans toute l'Amérique du Sud.
L'amidon de tapioca est un arbuste vivace adapté aux conditions chaudes des basses terres tropicales.
Le manioc supporte mieux les sols pauvres que de nombreuses autres plantes alimentaires.

La fécule de tapioca est un aliment de base pour des millions de personnes dans les pays tropicaux.
L'amidon de tapioca ne fournit qu'une valeur alimentaire glucidique et est faible en protéines, vitamines et minéraux.
Dans d’autres pays, l’amidon de tapioca est utilisé comme agent épaississant dans divers aliments manufacturés.

Le tapioca est l'amidon extrait de la racine de manioc, un tubercule utilisé comme aliment de base dans de nombreuses régions du monde.
Le manioc est un légume originaire d’Amérique du Sud qui pousse dans les régions tropicales et subtropicales.
En plus de fournir une alimentation quotidienne à des millions de personnes dans le monde, le tapioca est devenu un substitut populaire à la farine de blé dans les pâtisseries sans gluten.

Synonymes
Poudre d'herbe de blé
9057-07-2
AMIDON DE TAPIOCA
L'amidon de tapioca est un amidon extrait des racines de réserve de la plante de manioc (Manihot esculenta, également connue sous le nom de manioc), une espèce originaire des régions du nord et du nord-est du Brésil, mais dont l'utilisation est désormais répandue dans toute l'Amérique du Sud.
La fécule de tapioca est un arbuste vivace adapté aux conditions chaudes des basses terres tropicales.
Le manioc supporte mieux les sols pauvres que de nombreuses autres plantes alimentaires.

CAS : 68412-29-3
FM : (C6H10O5)n
MO : 0
EINECS : 232-679-6

La fécule de tapioca est un aliment de base pour des millions de personnes dans les pays tropicaux.
L'amidon de tapioca n'apporte que des glucides et est faible en protéines, vitamines et minéraux.
Dans d’autres pays, l’amidon de tapioca est utilisé comme agent épaississant dans divers aliments manufacturés.

Propriétés chimiques de la fécule de tapioca
Point de fusion : 256-258 °C (déc.)(lit.)
Densité : 1,005 g/mL à 25 °C
Solubilité : H2O : 20 mg/mL, incolore, clair à légèrement trouble
Forme : Liquide
Couleur : claire à légèrement trouble
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Amidon de tapioca (68412-29-3)

Poudre très fine, blanche ou presque blanche, qui grince lorsqu'on la presse entre les doigts.
La faible teneur en amylose et en résidus, combinée au poids moléculaire élevé de son amylose, fait du tapioca une matière première utile pour la modification en une variété de produits spécialisés.
Les applications de la fécule de tapioca dans les produits spécialisés sont devenues de plus en plus populaires.
Les effets des additifs sur les transitions thermiques et les propriétés physiques et chimiques peuvent affecter la qualité et la stabilité au stockage des produits à base de tapioca.

Les usages
L'amidon modifié par un acide peut être utilisé comme excipient.
L'amidon de tapioca est un amidon ordinaire présent dans toutes les plantes vertes.
L'amidon de tapioca est une molécule d'amidon, constituée d'un grand nombre d'anneaux a-glucose reliés par des atomes d'oxygène, et constitue une source d'énergie majeure pour les animaux.

La valeur nutritionnelle
Les perles de tapioca séchées contiennent 11 % d'eau et 89 % de glucides, sans protéines ni matières grasses.
Dans une quantité de référence de 100 grammes, le tapioca séché fournit 358 calories et aucune ou seulement des traces de minéraux et de vitamines alimentaires.

Pains plats
Un casabe est un pain plat fin à base de racine de manioc amère sans levain.
La fécule de tapioca était à l'origine produite par les peuples autochtones Arawak et Carib parce que ces racines étaient une plante commune dans les forêts tropicales où ils vivaient.
Dans l’est du Venezuela, de nombreux groupes indigènes fabriquent encore du casabe.
La fécule de tapioca est leur principal aliment de base semblable au pain.
Les communautés autochtones, telles que les Ye-Kuana, les Kari-Ña, les Yanomami, les Guarao ou les Warao, descendants des nations Caribe ou Arawac, fabriquent encore des casabe.
Pour fabriquer du casabe, la racine féculente du manioc amer est réduite en pulpe, puis pressée pour expulser un liquide laiteux et amer appelé yare.

Cela entraîne les substances toxiques hors de la pulpe.
Traditionnellement, la fécule de tapioca est préparée dans un sébucan, une passoire à pression en forme de tube de 8 à 12 pieds (3,7 m) de long, tissée selon un motif hélicoïdal caractéristique à partir de feuilles de palmier.
Le sébucan est généralement suspendu à une branche d'arbre ou à un poteau de plafond, et l'amidon de tapioca a un fond fermé avec une boucle attachée à un bâton ou un levier fixe, qui est utilisé pour étirer le sébucan.
Lorsque le levier est poussé vers le bas, étirant le sébucan, le motif de tissage hélicoïdal amène la passoire à presser la pulpe à l'intérieur.
L'amidon de tapioca est similaire à l'action d'un piège à doigts chinois.
La pulpe est étalée en galettes fines et rondes d'environ 2 pieds (0,61 m) de diamètre sur un budare à rôtir ou à griller.

Les galettes de casabe fines et croustillantes sont souvent brisées et mangées comme des craquelins.
Comme le pain, le casabe peut être consommé seul ou accompagné d'autres plats.
Les casabe plus épais sont généralement consommés légèrement humidifiés.
Une pincée de quelques gouttes de liquide suffit à transformer un casabe sec en un pain moelleux et onctueux.

Production
La plante de manioc a des branches rouges ou vertes avec des fuseaux bleus.
La racine de la variante à branches vertes nécessite un traitement pour éliminer la linamarine, un glycoside cyanogénique présent naturellement dans la plante, qui pourrait autrement être converti en cyanure.
Le konzo (également appelé mantakassa) est une maladie paralytique associée à plusieurs semaines de consommation quasi exclusive de manioc amer insuffisamment transformé.

Dans le nord et le nord-est du Brésil, la production communautaire traditionnelle de tapioca est un sous-produit de la production de farine de manioc à partir de racines de manioc.
Dans ce processus, le manioc (après traitement pour éliminer la toxicité) est réduit en pâte avec un petit moulin manuel ou alimenté au diesel.
Ce masa est ensuite pressé pour le sécher.
Le masa humide est placé dans un long tube tissé appelé tipiti.
Le haut du tube est fixé tandis qu'une grande branche ou un levier est inséré dans une boucle au bas et utilisé pour étirer l'ensemble de l'outil verticalement, en faisant sortir un liquide riche en amidon à travers le tissage et les extrémités.

Ce liquide est collecté et les grains d’amidon (microscopiques) qu’il contient peuvent se déposer au fond du récipient.
Le liquide surnageant est ensuite versé, laissant derrière lui un sédiment d'amidon humide qui doit être séché et donne une poudre d'amidon de tapioca à grains fins, d'apparence similaire à l'amidon de maïs.
Dans le commerce, la fécule de tapioca est transformée sous plusieurs formes : poudre soluble à chaud, farine, flocons fins ou grossiers précuits, bâtonnets rectangulaires et "perles" sphériques.
Les perles sont la forme la plus largement disponible ; les tailles varient d'environ 1 mm à 8 mm de diamètre, 2 à 3 mm étant le plus courant.

Les flocons, bâtonnets et perles doivent être bien trempés avant la cuisson pour se réhydrater, absorbant l'eau jusqu'à deux fois leur volume.
Après réhydratation, la fécule de tapioca devient coriace et gonflée.
Le tapioca transformé est généralement blanc, mais les bâtonnets et les perles peuvent être colorés.
Traditionnellement, la couleur la plus couramment appliquée au tapioca est le marron, mais depuis peu, des couleurs pastel sont disponibles.
Les perles de tapioca sont généralement opaques lorsqu'elles sont crues mais deviennent translucides lorsqu'elles sont cuites dans l'eau bouillante.
Le Brésil, la Thaïlande et le Nigeria sont les plus grands producteurs mondiaux de manioc.
Actuellement, la Thaïlande représente environ 60 pour cent des exportations mondiales.

Synonymes
Solution d'amidon
Amidon de maïs modifié à l'acide
Amidon de maïs modifié à l'acide
Amidon de blé modifié à l'acide
AMIDON HYDROLYSÉ
AMIDONS TRAITÉS À L'ACIDE
AMIDON TRAITÉ À L'ACIDE
Indicateur d'amidon, solution aqueuse à 1 % (p/p), conservateur à l'iodure de mercure
AMINO ETHYL AMINO PROPYL TRIMETHOXY SILANE
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est un silane hautement fonctionnel avec un groupe méthoxy hydrolysable et un groupe diamino.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane agit comme un agent de couplage silane.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane améliore les qualités souhaitables telles que la résistance mécanique, la résistance à l'humidité ou aux produits chimiques et les propriétés électriques.


Numéro de registre CAS : 1760-24-3
Numéro CE : 217-164-6
Numéro MDL : MFCD00008173
Formule moléculaire : C8H22N2O3Si


Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est un agent de couplage silane très représentatif.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est un réactif chimique utilisé dans les réactions organométalliques et le processus d'amplification du signal dans le marquage biomoléculaire.


Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est un agent de couplage silane fonctionnalisé amino.
Les molécules individuelles d'Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane contiennent deux types de groupes fonctionnels réactifs qui sont un groupe amino et un groupe alcoxy caractérisés par une réactivité différente, se liant ainsi avec des matériaux organiques et inorganiques.


Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane agit comme une sorte d'intermédiaire qui lie les matériaux organiques aux matériaux inorganiques.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane améliore les qualités souhaitables telles que la résistance mécanique, la résistance à l'humidité ou aux produits chimiques et les propriétés électriques.


Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane améliore les qualités souhaitables telles que la résistance mécanique, la résistance à l'humidité ou aux produits chimiques et les propriétés électriques.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est enregistré dans le cadre 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.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du SILANE AMINO ETHYL AMINO PROPYL TRIMETHOXY :
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane 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.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est utilisé dans les produits suivants : adhésifs et produits d'étanchéité et produits de revêtement.


Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est largement utilisé dans les adhésifs pour améliorer l'adhérence.
D'autres rejets dans l'environnement d'Amino Ethyl Amino Propyl Triméthoxy Silane sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur et l'utilisation en extérieur résultant de l'inclusion dans ou sur un matériau (par exemple un liant dans les peintures et les revêtements ou les adhésifs).


Le rejet dans l'environnement d'Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane peut se produire lors d'une utilisation industrielle : traitement industriel par abrasion à faible taux de rejet (par exemple, coupe de textile, coupe, usinage ou meulage de métal) et d'articles dans lesquels les substances ne sont pas destinées à être rejetées et où les conditions d'utilisation ne favorisent pas la libération.


D'autres rejets dans l'environnement d'Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane 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, la construction en métal, en bois et en plastique et les matériaux de construction) et l'utilisation en intérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec faible taux de rejet (par exemple revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et en carton, équipement électronique).


Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, adhésifs et mastics et charges, mastics, enduits, pâte à modeler.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est utilisé dans les domaines suivants : bâtiment et travaux de construction.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est utilisé pour la fabrication de : machines et véhicules, équipements électriques, électroniques et optiques et mobilier.


D'autres rejets dans l'environnement d'Amino Ethyl Amino Propyl Triméthoxy Silane sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur et l'utilisation en extérieur résultant de l'inclusion dans ou sur un matériau (par exemple un liant dans les peintures et les revêtements ou les adhésifs).
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est utilisé dans les produits suivants : produits de traitement de surface non métalliques, produits de revêtement, adhésifs et mastics, polymères, charges, mastics, plâtres, pâte à modeler et encres et toners.


Le rejet dans l'environnement d'Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane peut se produire lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est utilisé dans les produits suivants : produits de traitement de surface non métalliques, polymères, adhésifs et mastics, produits de revêtement et produits chimiques de laboratoire.


Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane a une utilisation industrielle aboutissant à la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est utilisé dans les domaines suivants : travaux de construction, formulation de mélanges et/ou reconditionnement et recherche et développement scientifique.


Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est utilisé pour la fabrication de: produits chimiques, machines et véhicules, produits minéraux (par exemple plâtres, ciment), produits en caoutchouc, équipements électriques, électroniques et optiques et mobilier.
Le rejet dans l'environnement d'Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane peut se produire lors d'une utilisation industrielle : dans la production d'articles, en tant qu'auxiliaire technologique, en tant qu'étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), pour la fabrication de thermoplastiques et en tant qu'auxiliaire technologique .


Le rejet dans l'environnement d'Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane peut se produire lors d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane améliore l'adhérence entre les surfaces en verre, minérales et métalliques et les résines amino-réactives.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane améliore l'adhérence, tout en maintenant une bonne stabilité de conservation en tant qu'additif dans les systèmes à base d'eau
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane peut être utilisé comme additif, répondant au besoin d'apprêts spéciaux dans de nombreuses applications de collage.


Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est utilisé comme équivalent de Dynasylan DAMO ou Momentive Silquest A-1120.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane peut ériger une adhérence supérieure aux matériaux inorganiques, par exemple, les métaux, le verre, la céramique.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane peut également améliorer l'adhérence à une variété de composites.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est utilisé dans les adhésifs et les mastics, la synthèse chimique, les produits chimiques de construction, le verre et la céramique, les produits chimiques industriels, les silicones et les silanes, les revêtements.


Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane peut être utilisé comme promoteur d'adhérence dans les industries des peintures, des revêtements, des adhésifs et des mastics.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est généralement utilisé dans les mastics polysulfure à un et deux composants.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane peut être utilisé comme additif pour des apprêts spéciaux dans de nombreuses applications de collage.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane peut être utilisé pour améliorer les performances de liaison entre les résines organiques et les matériaux inorganiques.


Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane peut être utilisé comme apprêt pour le verre et le métal ou comme additif polymère.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane peut également être utilisé pour la synthèse d'additifs pour textiles et tissus.
Les utilisations et les applications de l'Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane incluent : Agent de couplage pour les époxydes, les phénoliques, les mélamines, les nylons, le PVC, les acryliques, les uréthanes, les caoutchoucs nitriles ; agent de réticulation; promoteur d'adhérence pour revêtements; dans les adhésifs pour emballages alimentaires.


Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane offre un allongement, une flexibilité et un étalement supérieurs à l'interface en tant qu'agent de couplage.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est principalement utilisé pour améliorer les performances des stratifiés époxy, phénoliques, mélamine, furane et autres résines.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane agit normalement comme modificateur de surface des charges et pigments inorganiques.


Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est également efficace pour le polypropylène, le polyéthylène, le vinaigre d'acide polyacrylique, le silicone, le polyamide, le polycarbonate et le polycyanoéthylène.
Agent de finition de fibre de verre, Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est également largement utilisé dans les billes de verre, la silice, le talc, le mica, l'argile, les cendres volantes et d'autres substances contenant du silicium.


Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est principalement utilisé pour coupler des polymères organiques et inorganiques, de sorte que les deux liaisons chimiques forment un tout, afin d'améliorer le polymère de diverses propriétés physiques et mécaniques, propriétés électriques, résistance à l'eau, résistance au vieillissement, polymères appropriés pour le couplage sont des résines thermodurcissables, telles que époxy, phénolique, polyuréthane, mélamine, nitrile phénolique ; Les résines thermofusibles, telles que le polystyrène, le chlorure de polyvinyle, le polyamide ; Élastomère Caoutchouc polysulfure, caoutchouc polyuréthane, etc.


Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane peut être utilisé pour coupler des polymères organiques et des matériaux inorganiques, peut être utilisé comme agent de finition de fibre de verre, peut être utilisé comme agent de réticulation et agent de durcissement pour le caoutchouc de silicone et la résine de silicone, peut être utilisé comme textile agent de finition, peut également être transformé en huile de silicone modifiée amino et ainsi de suite.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est utile pour la recherche chimique.


Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est un agent de couplage utilisé dans les industries du caoutchouc, du plastique, de la fibre de verre, des revêtements, des adhésifs, des scellants et autres.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est également utilisé comme adhésif et produit d'étanchéité.
De plus, Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est utilisé comme additif de peinture et additif de revêtement.


En plus de cela, Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane joue un rôle important dans la production de pétrole.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est utilisé pour coupler un polymère organique avec un matériau inorganique.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane peut améliorer l'adhérence et la résistance à l'eau des matériaux mélangés.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane améliore également les propriétés anti-âge et diverses résistances mécaniques.


Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est un polymère approprié comprenant une résine thermodurcissable, une résine thermoplastique et un élastomère.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane peut également améliorer les propriétés des résines époxy et phénolique, mélamine, furane avec des effets sur le polypropylène, le polyéthylène, le silicium organique, le polyamide, le polycarbonate et le chlorure de polyvinyle.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est utilisé comme lubrifiant pour fibre de verre.


Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane s'adapte largement aux perles de verre, de silice fumée, de talc, de mica, d'argile de poterie et d'argile, etc.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est utilisé comme agent de couplage, utilisé dans le caoutchouc, le plastique, la fibre de verre, les revêtements, les adhésifs, les mastics et d'autres industries.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est utilisé comme ligand organique pour la modification de surface du gel de silice afin d'absorber les ions de métaux lourds.


Amino Ethyl Amino Propyl Triméthoxy Silane peut réagir avec des nanotubes de carbone fluorés (F-CNT) pour former des nanotubes de carbone fonctionnalisés aminoalkylalcoxysilane.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane est un réactif chimique utilisé dans les réactions organométalliques et le processus d'amplification du signal dans le marquage biomoléculaire.


-Silicones RTV et scellants hybrides silane-réticulés
Avec un mastic réticulé au silane à un seul composant, Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane peut améliorer l'adhérence de nombreux substrats, y compris le verre, l'acier, l'aluminium et le béton.
Et Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane peut considérablement améliorer l'adhérence à un large éventail de plastiques lorsqu'il est utilisé en combinaison avec la technologie SPURSM pour les polymères silyl uréthane.


-Mastic polysulfure :
Lorsqu'il est ajouté à des mastics polysulfure à un seul composant, Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane offre une meilleure adhérence à une variété de substrats, y compris le verre, l'aluminium et l'acier.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane se disperse bien et peut obtenir une séparation cohésive plutôt qu'une séparation interfaciale entre le mastic et le substrat.
De plus, Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane peut éviter l'utilisation d'apprêts et il peut améliorer la force d'adhérence entre les revêtements.


-Mastic plastique :
Dans le traitement des mastics plastiques, Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane en tant que promoteur d'adhérence, en remplacement du polyaminoamide, peut améliorer l'adhérence aux substrats métalliques.
En plus d'augmenter la résistance, les mastics plastiques modifiés au silane ont de meilleures performances que les systèmes utilisant un promoteur d'adhérence polyaminoamide.
Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane a une couleur très claire et le composé durci est sans bulles.


-Additif dans les composés de moulage phénoliques et époxy
En tant qu'additif dans les composés de moulage phénoliques et époxy, réduit l'absorption d'eau des composites moulés.
Ainsi, Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane peut améliorer efficacement les propriétés électriques humides, en particulier à basses fréquences.
Les propriétés de résistance à haute température sont également améliorées.



PROPRIETES DU SILANE AMINO ETHYL AMINO PROPYL TRIMETHOXY :
• Agent de couplage
• Adhérence améliorée
• Augmentation de la résistance à la traction humide et sèche et du module du composite
• Augmentation de la résistance à la flexion humide et sèche et du module du composite
• Augmentation de la résistance à la compression humide et sèche
• Compatibilité améliorée entre la charge inorganique et le polymère organique



MÉTHODE DE PRODUCTION DE L'AMINO ÉTHYL AMINO PROPYL TRIMETHOXY SILANE :
(1) synthèse du triméthoxysilane voir γ-(glycidyl éther) propyltriméthoxysilane.
(2) synthèse de γ-(éthylènediamino)propyltriméthoxysilane obtenu par réaction d'addition d'éthylènediaminopropène et de triméthoxysilane.
La réaction d'addition du trichlorosilane et du chlorure d'allyle est réalisée sous la catalyse de l'acide chloroplatinique, puis la réaction d'amination est réalisée avec l'éthylènediamine, puis le produit est obtenu par alcoolyse au méthanol.

Le chloropropyltrichlorosilane peut également être utilisé comme matière première pour générer du chloropropyltriméthoxysilane par hydrolyse du méthanol, puis le produit N-β-aminoéthyl-γ-aminopropyltriméthoxysilane est généré par hydrolyse d'amine.
Parmi eux, il est plus approprié d'utiliser une réaction liquide à la vapeur pour l'aminolyse, et les conditions optimales pour la réaction d'aminolyse sont les suivantes : le rapport de la matière première silane à l'éthylènediamine est de 1 ∶ 3,0 et le temps de reflux est de 3H.



PREPARATION DU SILANE AMINO ETHYL AMINO PROPYL TRIMETHOXY :
ajouter 12mol(721.2g) d'éthylènediamine dans la bouilloire et ajouter 1mol(198.7G) de chloropropyltriméthoxysilane est pressé dans la cuve de dosage, l'éthylènediamine est chauffée à 100 r/min°C.

Sous 120 agitation, et le chloropropyltriméthoxysilane dans le réservoir de dosage est versé dans l'éthylènediamine dans la bouilloire de réaction à travers l'ampoule à brome dans les 4 heures, après l'achèvement de l'addition goutte à goutte, la réaction a été poursuivie à 120 ℃ pendant 2 heures pour produire du N- ( β- aminoéthyl) -3-aminopropyltriméthoxysilane et chlorhydrate d'éthylènediamine, puis la température de la bouilloire est abaissée à 80 ℃ et la pompe à vide de circulation d'eau est activée en même temps.

Sous la condition de -0.08MPa, l'éthylènediamine 8mol(480.8G) est récupérée sous vide, après abaissement de la température de la bouilloire à 40°C, le contenu de la bouilloire a été introduit dans une bouilloire de sédimentation conique pour une stratification statique à pression atmosphérique pendant 4 heures.

Après 4 heures de stratification statique, la couche inférieure séparée du matériau dans la cuve de décantation était de 165,5 g de chlorhydrate d'éthylènediamine et la couche supérieure était de 273,6 g d'Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane brut, la couche supérieure brute a été distillée à -0,1 MPa pour obtenir 195,2 g d'Amino Ethyl Amino Propyl Trimethoxy Silane fini ; La teneur en détection GC du produit Amino Ethyl Amino Propyl Triméthoxy Silane était de 99,08 %, le rendement de qualité du produit était de 98,2 %.



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES du SILANE AMINO ETHYL AMINO PROPYL TRIMETHOXY :
Poids moléculaire : 222,36
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 2
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 5
Nombre d'obligations rotatives : 9
Masse exacte : 222,13996910
Masse monoisotopique : 222,13996910
Surface polaire topologique : 79,7 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 14
Charge formelle : 0
Complexité : 134
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0

Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Le composé est canonisé : Oui
Poids de la formule : 222,36
Point d'ébullition : 261-263°
Point d'éclair : 136 ° (276 °F)
Densité : 1.010
Indice de réfraction : 1,4435
Stockage et sensibilité :
Sensible à l'humidité.
Sensible à l'air.
Températures ambiantes.
Solubilité : Miscible avec le toluène.
Point d'ébullition : 261 - 263 °C (1013 hPa)
Densité : 1,02 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair : 136 °C
Température d'inflammation : 300 °C
Valeur pH : 10 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
Pression de vapeur : 1,5 hPa (20 °C)

Formule moléculaire : C8H22N2O3Si
Masse molaire : 222,36
Densité : 1,028 g/ml à 25 °C (lit.)
Point de fusion : 0°C
Point de fusion : 146 °C 15 mm Hg (lit.)
Point d'éclair : 220 °F
Solubilité dans l'eau : RÉAGIT
Solubilité : Miscible avec le toluène.
Pression de vapeur : 1,5 hPa (20 °C)
Apparence : Liquide
Gravité spécifique : 1,01
Couleur : Clair incolore à jaune clair
BRN : 636230
pKa : 10,11 ± 0,19 (prédit)
pH : 10 (10 g/l, H2O, 20 ℃ )
Condition de stockage : Stocker en dessous de +30°C.
Sensible : 7 : réagit lentement avec l'humidité/l'eau
Indice de réfraction : 20/D 1,444 (lit.)
État physique : liquide
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 : 146 °C à 20 hPa - lit.
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : 136 °C - DIN 51758
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : Aucune donnée disponible
Coefficient de partage : n-octanol/eau : aucune donnée disponible
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible

Densité : 1 028 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 comburantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Couleur jaune
Densité : 1,0310 g/mL
Point d'ébullition : 114,0 °C à 118,0 °C (2,0 mmHg)
Point d'éclair : 137 °C
Spectre Infrarouge : Authentique
Formule linéaire : (H3CO)3Si(CH2)3NH(CH2)2NH(CH2)2NH2
Indice de réfraction : 1,4570 à 1,4610



PREMIERS SECOURS du SILANE AMINO ETHYL AMINO PROPYL TRIMETHOXY :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
Appeler immédiatement un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Consultez un médecin.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE d'AMINO ETHYL AMINO PROPYL TRIMETHOXY SILANE :
-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 avec un matériau absorbant les liquides.
Éliminer correctement.



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



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE d'AMINO ETHYL AMINO PROPYL TRIMETHOXY SILANE :
-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 :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
Coordonnées complètes :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,4 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,2 mm
Temps de passage : 60 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 SILANE AMINO ETHYL AMINO PROPYL TRIMETHOXY :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation en toute sécurité :
Travail sous hotte.
*Mesures d'hygiène:
Changer immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du SILANE AMINO ETHYL AMINO PROPYL TRIMETHOXY :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
SCHEMBL189973
aminoéthylaminopropyltriméthoxysilane
3-(2-aminoéthylamino)propyltriméthoxysilane
N-β-(aminoéthyl)-γ-aminopropyl triméthoxy silane
N-(2-aminoéthyl)-γ-aminopropyltriméthoxysilane
1,2-éthanediamine, N-[3-(triméthoxysilyl)propyl]-
Éthylènediamine, N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)-
Silane, (3-(2-aminoéthyl)aminopropyl)triméthoxy-
Silicone A-1120
N-(3-Triméthoxysilylpropyl)-éthylènediamine
Aminoéthylaminopropyltriméthoxy silane
DAMO-P
Dow Corning Z-6020
Dynasylan DAMO
Dynasylan DAMO-P
Dynasylan DAMO-T
N-[3-(Triméthoxysilyl)propyl]-1,2-éthanediamine
Pétrarque A0700
Prosil 3128
Union carbure A-1120
Silane, triméthoxy-[3[N-(2-aminoéthyl)]aminopropyl]-
1,2-éthanediamine, N1-[3-(triméthoxysilyl)propyl]-
Un 0700
AAS-M
PA 132
fr-APTAS ; GF 91; KBM 603; NUCA 1120; SH 6020; Z 6020
Produit Dow Corning Z-6020
N-(2-aminoéthyl)-3-(triméthoxysilyl)propylamine
n1-2-aminoéthyl-n2-3-triméthoxysilyl propyl éthane-1,2-diamine
3-triméthoxysilylpropyl diéthylènetriamine
3-2-2-aminoéthylamino éthylamino propyl-triméthoxysilane
3-triméthoxysilyl propyl diéthylènetriamine
n1-3-triméthoxysilylpropyl diéthylènetriamine
triméthoxysilylpropyldiéthylènetriamine, 1,2-éthanediamine
n-2-aminoéthyl-n'-3-triméthoxysilyl propyle
diéthylènetriamino propyltriméthoxysilane
3-2-2-aminoéthylamino éthylamino propyltriméthoxysilane
n-2-aminoéthyl-n'-3-triméthoxysilyl propyl éthylènediamine
(2-Aminoéthyl)(3-(triméthoxysilyl)propyl)amine-15N
(Triméthoxysilylpropyl)éthylènediamine-15N
(β-aminoéthyl)-γ-aminopropyltriméthoxysilane-15N
(γ- Ethylènediaminepropyl)triméthoxysilane-15N
3-(N-aminoéthyl)aminopropyltriméthoxysilane-15N
3-(Triméthoxysilyl)propyléthylènediamine-15N
3- Ethylènediaminopropyltriméthoxysilane-15N
3-[N-(2-aminoéthyl)amino]propyltriméthoxysilane-15N
6-Amino-4-azahexyltriméthoxysilane-15N
A 0700-15N
Un 1100-15N
Un 1120-15N
A 1122-15N
Un 1200-15N
A 1200 (amine)-15N
AAS-M-15N
AO 700-15N
AP 132-15N
Aminoéthylaminopropyltriméthoxysilane-15N
LS 3750-15N
N-(2-Aminoéthyl)-3- (triméthoxysilyl)propylamine-15N
N-(aminoéthyl)aminopropyltriméthoxysilane-15N
N- (Triméthoxysilylpropyl)éthylènediamine-15N
N-(β-aminoéthyl)-3-aminopropyltriméthoxysilane-15N
Ethylènediaminepropyl)triméthoxysilane
3-(N-aminoéthyl)aminopropyltriméthoxysilane
3-(Triméthoxysilyl)propyléthylènediamine
3-éthylènediaminopropyltriméthoxysilane
3-[N-(2-aminoéthyl)amino]propyltriméthoxysilane
DAMO
DAMO-P
DAMO-T
DB 792
DC-Z 6020
Dow Corning Z 6020
Dynasylan
DAMO Dynasylan
DAMO-P Dynasylan
DAMO-T G 91
GF 91
Gelest SIA 0591.0
Géniosil GF 91
SC 792
HD 107
Hydrosil 2776
JH 53
Aminoéthyl-aminopropyl-triméthoxysilane
Un 0700
AAS-M
PA 132
Dow Corning Z-6020 Silane
fr-APTAS
GF 91
KBM 603
N-(3-Triméthoxysilylpropyl)-éthylènediamine
NUCA 1120
Prosil 3128
SH 6020
Silane, (3-(2-aminoéthyl)aminopropyl)triméthoxy-
Silicone A-1120
Z 6020
1,2-éthanediamine, N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)-
1,2-éthanediamine, N1-(3-(triméthoxysilyl)propyl)-
Éthylènediamine, N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)-
N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)-1,2-éthanediamine
AEAPTMS
(Triméthoxysilylpropyl)éthylènediamine
3-[[[N-(2-aminoéthyl)amino]propyl]triméthoxy]silane
A-1120
N-(2-aminoéthyl)-3-(aminopropyl)triméthoxysilane
N-(2-aminoéthyl)-3-propylaminotriméthoxysilane
N-[(Triméthoxysilyl)propyl]éthylènediamine
N-[3-(Triméthoxysilyl)propyl]-1,2-éthylènediamine
Triméthoxy[3-[(2-aminoéthyl)amino]propyl]silane
[gamma-(bêta-aminoéthylaminopropyl)]triméthoxysilane
[3-[(2-aminoéthyl)amino]propyl]triméthoxysilane
[N-(bêta-aminoéthyl)-gamma-aminopropyl]triméthoxysilane
N-[3-(Triméthoxysilyl)propyl]éthane-1,2-diamine
(2-aminoéthyl)(3-(triméthoxysilyl)propyl)amine
[3-(2-aminoéthylamino)propyl]triméthoxysilane
N-(2-aminoéthyl)-3-(triméthoxysilyl)propylamine
Produit Dow Corning Z-6020
A0700
Aas-M
sh6020
prosil3128
Prosil 3128
Pétrarque A0700
Pétrarque A0701
Silicone A-1120
Agent de couplage au silane A-1120
Agent de couplage silane Kh-792
Aminoéthylamino Propyltriméthoxy Silane
N-(3-Triméthoxysillylpropyl)éthylènediamine
3-(2-aminoéthylamino)propyltriméthoxysilane
3-(2-aminoéthyl)-aminopropyltriméthoxysilane
N-[3-(Triméthoxysilyl)Propyl]Éthylènediamine
[3-(2-aminoéthyl)aminopropyl]triméthoxysilane
3-(2-aminoéthyl)-aminopropyl triméthoxy silane
N-(amino-éthyl)-amino-propyl triméthoxy silane
N-(Β-aminoéthyl)-Γ-aminopropytriméthoxysilane
N-(2-aminoéthyl)-3-aminopropyltriméthoxysilane
N-(2-aminoéthyl)(3-aminopropyl)triméthoxysilane
N-[1-(triméthoxysilyl)propyl]éthane-1,1-diamine
N-(2-Aminoéthyl)-3-(Triméthoxysilyl)Propylamine
N-[1-(triméthoxysilyl)propyl]éthane-1,2-diamine
N-[3-(triméthoxysilyl)propyl]éthane-1,2-diamine
Silane, (3-(2-aminoéthyl)aminopropyl)triméthoxy-
Silane, triméthoxy-[3[N-(2-aminoéthyl)]aminopropyl]-
N(bêta-aminoéthyl)gamma-aminopropyltriméthoxy-silane
N-bêta-(aminoéthyl)-gamma-aminopropyltriméthoxysilane


AMINOCYCLOHEXANE
AMINOCYCLOHEXANE = CYCLOHEXYLAMINE = CHA


Numéro CAS : 108-91-8
Numéro CE : 203-629-0
Numéro MDL : MFCD00001486
Formule moléculaire : C6H13N ou C6H11NH2


L'aminocyclohexane se présente sous la forme d'un liquide clair incolore à jaune avec une odeur d'ammoniac.
Le point d'éclair de l'aminocyclohexane est de 90 °F.
L'aminocyclohexane est moins dense que l'eau.
Vapeurs d'aminocyclohexane plus lourdes que l'air.


L'aminocyclohexane est une amine aliphatique primaire constituée de cyclohexane portant un substituant amino.
L'aminocyclohexane est une base conjuguée d'un cyclohexylammonium.
L'aminocyclohexane est un produit naturel trouvé dans Zanthoxylum asiaticum avec des données disponibles.
L'aminocyclohexane est un composé organique appartenant à la classe des amines aliphatiques.


L'aminocyclohexane est un liquide incolore, bien que, comme de nombreuses amines, les échantillons soient souvent colorés en raison de contaminants.
L'aminocyclohexane a une odeur de poisson et est miscible à l'eau.
Comme les autres amines, l'aminocyclohexane est une base faible, comparée aux bases fortes telles que NaOH, mais c'est une base plus forte que son analogue aromatique, l'aniline.
L'aminocyclohexane est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse d'autres composés organiques.


L'aminocyclohexane est le précurseur des réactifs à base de sulfénamide utilisés comme accélérateurs de vulcanisation.
L'aminocyclohexane est un élément constitutif des produits pharmaceutiques (par exemple, les mucolytiques, les analgésiques et les bronchodilatateurs).
L'amine elle-même est un inhibiteur de corrosion efficace.
L'herbicide hexazinone et l'anesthésique hexylcaïne sont dérivés de la cyclohexylamine.


L'aminocyclohexane est un liquide incolore ou jaune avec une forte odeur de poisson et d'amine.
L'aminocyclohexane est un liquide transparent incolore à jaune pâle, sans impuretés visibles.
L'aminocyclohexane a une odeur étrange.
L'aminocyclohexane est un liquide caustique organique fort, il peut former un azéotrope avec de l'eau à 96,40°C, miscible avec de nombreux solvants organiques.


L'aminocyclohexane est un liquide incolore ou jaune clair. L'aminocyclohexane a une odeur de poisson.
L'aminocyclohexane est fortement alcalin, soluble dans l'eau, l'éthanol, l'éther, l'acétone, les esters, les hydrocarbures et d'autres réactifs organiques.
L'aminocyclohexane est par décomposition thermique élevée.
L'aminocyclohexane est un liquide transparent incolore à forte odeur de poisson et d'ammoniaque.


L'aminocyclohexane est soluble dans l'eau, avec l'éthanol, l'éther, l'acétone, l'acétate d'éthyle, le chloroforme, l'heptane, le benzène et d'autres solvants organiques généraux miscibles.
L'aminocyclohexane peut se volatiliser avec la vapeur d'eau.
L'aminocyclohexane peut absorber le dioxyde de carbone dans l'air, la formation de carbonate cristallin blanc.


L'aminocyclohexane est un azéotrope qui se forme avec l'eau, avec un point azéotropique de 96,4 °C et une teneur en eau de 55,8 %.
La solution aqueuse d'aminocyclohexane est alcaline. 0,01% concentration de solution aqueuse pH = 10,5.
L'aminocyclohexane se présente sous la forme d'un liquide clair incolore à jaune avec une odeur d'ammoniaque.
Le point d'éclair de l'aminocyclohexane est de 90°F.


L'aminocyclohexane est un intermédiaire de l'herbicide cycloazinone, ainsi qu'un intermédiaire d'accélérateur de caoutchouc, d'additif pétrolier et d'inhibiteur de corrosion.
L'aminocyclohexane est un contaminant alimentaire résultant de son utilisation comme additif d'eau de chaudière La cyclohexylamine, également appelée hexahydroaniline, 1-aminocyclohexane ou aminohexahydrobenzène, est un produit chimique organique, une amine dérivée du cyclohexane.


L'aminocyclohexane est un liquide clair à jaunâtre avec une odeur de poisson, avec un point de fusion de 17,7 ¬∞C et un point d'ébullition de 134,5 ¬∞C, miscible à l'eau.
Comme les autres amines, l'aminocyclohexane est de nature légèrement alcaline, par rapport aux bases fortes telles que NaOH, mais c'est une base plus forte que son composé sœur aromatique, l'aniline, qui ne diffère que par le fait que son cycle est aromatique.


L'aminocyclohexane a un point d'éclair à 28,6 ¬∞C.
L'aminocyclohexane est facilement absorbé par la peau.
L'aminocyclohexane est un liquide clair incolore à jaune pâle avec une odeur d'amine, sans impuretés visibles.
L'aminocyclohexane est un liquide caustique organique fort.


L'aminocyclohexane peut former un azéotrope avec l'eau à 96,40 °C. Eb : 134,5 °C, poids spécifique. (d2525 deg C) 0,8647, point de congélation : -18 deg C, point d'éclair : 90 deg F (coupe ouverte).
L'aminocyclohexane est miscible à l'eau et à tous les solvants organiques courants.
L'aminocyclohexane est une importante matière première chimique organique.


L'aminocyclohexane appartient à la classe des composés organiques connus sous le nom de cyclohexylamines.
Ce sont des composés organiques contenant une fraction cyclohexylamine, qui consistent en un cycle cyclohexane attaché à un groupe amine.
L'aminocyclohexane, également appelé hexahydroaniline, 1-aminocyclohexane ou aminohexahydrobenzène, est un produit chimique organique, une amine dérivée du cyclohexane.


L'aminocyclohexane est un liquide clair à jaunâtre avec une odeur de poisson, avec un point de fusion de -17,7 ° C et un point d'ébullition de 134,5 ° C, miscible à l'eau.
Comme les autres amines, l'aminocyclohexane est de nature légèrement alcaline, par rapport aux bases fortes telles que NaOH, mais c'est une base plus forte que son composé sœur aromatique, l'aniline, qui ne diffère que par le fait que son cycle est aromatique.


L'aminocyclohexane est un liquide organique incolore ayant un substituant d'un groupe amine.
L'aminocyclohexane est enregistré dans le cadre 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.
L'aminocyclohexane (numéro CAS : 108-91-8) est une amine organique, qui appartient à la classe des amines aliphatiques qui a une odeur de poisson et est miscible à l'eau.


L'aminocyclohexane est un liquide incolore, même si, comme diverses amines, le composé est souvent coloré en raison de contaminants.
L'aminocyclohexane a une odeur de poisson et est miscible à l'eau.
Comme les autres amines, l'aminocyclohexane est une base faible, apparentée à une base forte telle que NaOH, mais c'est une base plus forte que son analogue aromatique, l'aniline.
L'aminocyclohexane est un composé organique du groupe amine aliphatique, également connu sous le nom de cyclohexane amine.


La formule chimique de ce liquide incolore, Aminocyclohexane, est C3H13N.
Cependant, comme les autres amines, l'aminocyclohexane peut apparaître coloré en raison de la présence de contaminants.
L'aminocyclohexane sent le poisson et peut être mélangé avec de l'eau et d'autres solvants organiques tels que des alcools, des éthers, des cétones et des esters aliphatiques et aromatiques.


L'aminocyclohexane a été introduit en 1893 mais n'a été utilisé économiquement aux États-Unis qu'en 1936.
Mais aujourd'hui, l'aminocyclohexane est l'un des produits chimiques les plus fabriqués dans l'industrie chimique et a une production annuelle de plus d'un million aux États-Unis.
Selon des rapports publiés en 2016, l'Asie, en particulier la Chine, représente environ 65 % de la capacité mondiale totale.


En raison de la demande croissante de nylon, la demande d'aminocyclohexane a augmenté.
Après la Chine, le Japon et Taïwan sont également connus comme les plus grands producteurs d'aminocyclohexane, qui représentaient 80 % de la production mondiale totale en 2016.
Les aminocyclohexanes, comme les autres amines, sont des bases faibles par rapport aux bases fortes telles que l'hydroxyde de sodium.


Bien que l'aniline et la cyclohexylamine aient toutes deux le groupe NH2 et un cycle carboné hexagonal, la différence de force de base des deux substances peut être attribuée à leur structure.
Et à cause de cela, le produit chimique est plus faible que l'aniline.
L'aminocyclohexane est un intermédiaire utile dans la production de nombreux autres composés organiques.
L'aminocyclohexane est un métabolite du cyclamate.


L'aminocyclohexane est un élément constitutif des produits pharmaceutiques (par exemple, les mucolytiques, les analgésiques et les bronchodilatateurs).
L'aminocyclohexane (C6H13N) appartient à la classe des amines.
L'aminocyclohexane est un liquide incolore à l'odeur de poisson et facilement soluble dans l'eau.
L'aminocyclohexane inhibe la corrosion, agit comme un édulcorant artificiel et est utilisé dans les fluides de travail des métaux.


Plusieurs industries profitent des utilisations de l'Aminocyclohexane, peu d'entre elles le sont.
La molécule d'aminocyclohexane se compose de 13 atome(s) d'hydrogène, 6 atome(s) de carbone et 1 atome(s) d'azote - un total de 20 atome(s).
Le poids moléculaire de l'Aminocyclohexane est déterminé par la somme des poids atomiques de chaque élément constitutif multiplié par le nombre d'atomes, qui est calculé comme suit : 99,17412 ⋅ gmol



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l'AMINOCYCLOHEXANE :
L'aminocyclohexane a été utilisé comme auxiliaire de rinçage dans l'industrie des encres d'imprimerie.
L'aminocyclohexane est un intermédiaire utile dans la production de nombreux autres composés organiques (par exemple le cyclamate)
L'aminocyclohexane est utilisé pour la synthèse de désulfurants, d'inhibiteurs de corrosion, de promoteurs de vulcanisation, d'émulsifiants, d'agents antistatiques, de coagulants au latex, d'additifs de produits pétroliers, d'inhibiteurs de corrosion, de fongicides, de pesticides, etc.


L'aminocyclohexane est la matière première de l'édulcorant additif alimentaire : l'aminocyclohexane peut être utilisé pour produire du sulfonate de cyclohexylamine et du cyclamate de sodium, qui est un édulcorant 30 fois plus sucré que le saccharose.
Le nom du produit est cyclamate.
L'aminocyclohexane est utilisé comme régulateur de pH de l'eau d'alimentation des chaudières.


L'aminocyclohexane est principalement utilisé pour la production de mélasse (betterave), de cyclone, d'amide, de nylon 6, d'acétate de cellulose et d'accélérateur de caoutchouc, d'agent édulcorant, d'agent de prévention de la corrosion, d'émulsion, d'antiseptique, d'agent antistatique, de ciment au latex, d'additif d'huile, de germicide, de pesticide et milieu colorant, etc.
L'aminocyclohexane (Glipizide EP Impurity B) est un bloc de construction pour les produits pharmaceutiques qui a été utilisé pour la préparation d'analogues de la paromomycine à utiliser comme antibiotiques aminoglycosides.


L'aminocyclohexane est utilisé. pigments, Fabrication d'édulcorants, Fabrication de colorants textiles, Fabrication de colorants textiles, Pétrole, Pigments, Auxiliaires polymères, Initiateur de polymérisation, Stabilisants pour explosifs et Colorants textiles.


L'aminocyclohexane est une matière première utilisée pour la production d'agent de désulfuration, d'inhibiteurs de corrosion de chaudière, de traitement de l'eau de chaudière, d'accélérateur de vulcanisation, d'émulsifiant, d'agent antistatique, de coagulant au latex, d'additifs de produits pétroliers, d'agents de résistance à la corrosion, de fongicides, de pesticides, etc.
L'aminocyclohexane est utilisé dans la fabrication de colorants réactifs, d'adoucissants VS et de produits pharmaceutiques, et peut également être utilisé dans les produits pharmaceutiques et les pesticides.


L'aminocyclohexane est une substance volatile, et il peut facilement atteindre l'ensemble du système après dosage.
Si le pH est inférieur à 8,5, l'effet du traitement Aminocyclohexane est pénalisant.
L'aminocyclohexane est utilisé comme inhibiteur de rouille, production de papier antirouille, agent de compensation, antigel, agents antistatiques (auxiliaires textiles), coagulants au latex et additifs pour produits pétroliers.


L'aminocyclohexane est utilisé en raison de l'alcalinité de la solution aqueuse de cyclohexylamine, il peut être utilisé comme absorbant pour l'élimination du CO2 et l'élimination du dioxyde de soufre.
L'aminocyclohexane est utilisé dans la fabrication de colorants réactifs, d'adoucissants VS et de médicaments Crestor thionite, etc., peut également être utilisé en médecine, pesticide.


L'aminocyclohexane lui-même en tant que solvant peut être utilisé dans les applications de résine, de revêtement, de graisse et d'huile de paraffine.
L'aminocyclohexane peut également être utilisé pour la préparation de désulfurant, d'antioxydant pour caoutchouc, d'accélérateur de vulcanisation, d'additifs chimiques plastiques et textiles, d'agent de traitement de l'eau de chaudière, d'inhibiteur de corrosion des métaux, d'émulsifiant, de conservateur, d'agent antistatique, de coagulant au latex, d'additif pétrolier, de bactéricide, de pesticide et de colorant. intermédiaires.


Les sulfonates d'aminocyclohexane sont utilisés dans les aliments, les boissons et les médicaments comme arôme artificiel.
L'aminocyclohexane est utilisé dans la synthèse organique, la synthèse plastique, également comme conservateurs et intermédiaires absorbants de gaz acides pour la production de produits chimiques de traitement de l'eau, d'édulcorants artificiels, de produits chimiques de traitement du caoutchouc et de produits agrochimiques.
L'aminocyclohexane est utilisé comme absorbant de gaz acide, en synthèse organique.


L'aminocyclohexane est utilisé pour préparer le cyclohexanol, la cyclohexanone, le caprolactame, l'acétate de cellulose et le nylon 6, etc.
L'aminocyclohexane est principalement utilisé comme intermédiaire pour la synthèse organique, en particulier pour les herbicides, les antioxydants et l'accélérateur de vulcanisation, les inhibiteurs de corrosion, les édulcorants artificiels, etc.
L'aminocyclohexane est également utilisé pour fabriquer l'accélérateur de caoutchouc CZ et l'élément doux.


De plus, l'aminocyclohexane peut également être utilisé pour fabriquer du cyclohexanol, de la cyclohexanone, un agent émulsifiant, un conservateur, un agent antistatique, un agent gélifiant et un additif pétrolier.
L'aminocyclohexane est utilisé comme inhibiteur de corrosion ; colorant intermédiaire; agent émulsifiant; synthèses organiques; peinture film solvant; additif pétrolier.
L'aminocyclohexane est généralement utilisé comme intermédiaire de synthèse pour différents herbicides, antioxydants et produits pharmaceutiques.


L'aminocyclohexane est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse de certains herbicides, antioxydants, accélérateurs de vulcanisation, produits pharmaceutiques (ex. mucolytiques, analgésiques et bronchodilatateurs, inhibiteurs de corrosion, certains édulcorants (notamment le cyclamate), etc.
L'aminocyclohexane est utilisé dans les chaudières basse pression où le condensat fonctionne plus longtemps.
L'aminocyclohexane peut rester avec la vapeur de condensat à diverses pressions de vapeur, ce qui ne peut pas être fait avec d'autres amines neutralisantes.


L'aminocyclohexane est un métabolite du cyclamate et s'est avéré utile dans la production d'autres composés organiques.
L'aminocyclohexane est utilisé notamment pour le traitement des eaux industrielles, pour la production d'accélérateur de durcissement, pour la fabrication d'édulcorants synthétiques et dans une industrie du caoutchouc pour la production d'accélérateurs de vulcanisation.
Sur la base des demandes et des désirs des utilisateurs finaux, l'aminocyclohexane industriel peut être utilisé pour diverses applications respectives pour diverses industries respectives telles que l'agriculture, le caoutchouc, l'alimentation, le pétrole, la pharmacie, le pétrole et les industries textiles.


L'aminocyclohexane est utilisé par les professionnels (usages répandus), dans la formulation ou le reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.
L'aminocyclohexane est principalement utilisé comme inhibiteur de corrosion dans le traitement de l'eau des chaudières et dans les applications des champs pétrolifères (HSDB, 1989).
L'aminocyclohexane est également un intermédiaire chimique pour les produits chimiques de traitement du caoutchouc, les colorants (bleu acide 62, ancienne utilisation), les édulcorants artificiels et les herbicides cyclamates et un agent de traitement pour la production de fibres de nylon.


L'aminocyclohexane est également connu sous le nom d'aminohexahydrobenzène, d'hexahydroaniline, d'hexahydrobenzénamine, de cyclohexanamine - utilisé dans des applications telles que les produits pharmaceutiques, les inhibiteurs de corrosion, la production de gisements de pétrole, les produits chimiques en caoutchouc, les traitements de l'eau de chaudière.
L'aminocyclohexane est utilisé dans la production de nylon, comme solvant, extracteur d'huile, décapant pour peinture et vernis, matériau de nettoyage à sec, comme insecticide et comme intermédiaire chimique pour produire des molécules cibles.


L'aminocyclohexane est utilisé dans la fabrication d'un certain nombre de produits, notamment des plastifiants, des savons de nettoyage à sec, des insecticides et des agents émulsifiants.
L'aminocyclohexane est utilisé dans la synthèse organique, la fabrication d'insecticides, de plastifiants, d'inhibiteurs de corrosion, de produits chimiques pour le caoutchouc, de colorants, d'agents émulsifiants, de savons de nettoyage à sec, d'absorbants de gaz acides.


L'aminocyclohexane est principalement utilisé comme inhibiteur de corrosion et accélérateur de vulcanisation.
Seul ou en mélange avec d'autres composés, il a une action anticorrosion, par exemple lorsqu'il est utilisé comme additif dans le mazout ou dans le fonctionnement des chaudières à vapeur.
L'aminocyclohexane fonctionne comme durcisseur pour les résines époxy et comme catalyseur pour les polyuréthanes.


Le cyclohexylsulfamate de sodium et le cyclohexylsulfamate de calcium (cyclamates) sont d'importants édulcorants artificiels.
Dans les polymérisations de polyamide, l'aminocyclohexane est utilisé comme terminateur de chaîne pour contrôler la masse moléculaire.
L'aminocyclohexane a une application comme intermédiaire dans la synthèse d'autres composés organiques.
Les fournisseurs de l'industrie pharmaceutique achètent l'aminocyclohexane comme produit chimique majeur pour les mucolytiques, les analgésiques et les bronchodilatateurs.


L'aminocyclohexane est le précurseur des réactifs à base de sulfénamide utilisés comme accélérateurs de vulcanisation.
L'aminocyclohexane est un inhibiteur de corrosion efficace.
L'aminocyclohexane est également utilisé comme certains édulcorants issus de cette amine, notamment le cyclamate.
Les gens achètent de l'aminocyclohexane car il est dérivé comme herbicide de l'hexazinone et de l'anesthésique hexylcaïne.


L'aminocyclohexane est également utilisé dans les produits pharmaceutiques, le traitement de l'eau et les produits chimiques pour le caoutchouc
L'aminocyclohexane est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse d'autres composés organiques.
L'aminocyclohexane est également utilisé comme inhibiteur de corrosion et en synthèse organique.
L'aminocyclohexane est utilisé comme accélérateur de vulcanisation du caoutchouc, également utilisé comme fibre synthétique, colorant, matière première d'inhibiteur de corrosion en phase vapeur.


L'aminocyclohexane est le précurseur des réactifs à base de sulfénamide utilisés comme accélérateurs de vulcanisation.
L'aminocyclohexane lui-même est un inhibiteur de corrosion efficace.
Certains édulcorants sont dérivés de cette amine, notamment le cyclamate.
L'herbicide hexazinone est dérivé de l'aminocyclohexane.


-Domaines d'application de l'aminocyclohexane :
*Agriculture
*Fabrication d'Herbicides, Insecticides, Pesticides
* Catalyse et traitement des produits chimiques
*Réactions de synthèse chimique
* Teintures, Pigments, Textiles
*Durcisseur et polymères réticulants
*Traitement industriel de l'eau
* Auxiliaires polymères
*Lubrifiants et huiles
*Pétrole
*Stabilisateurs pour explosifs
* Initiateur de polymérisation


-Les applications de l'aminocyclohexane incluent les éléments suivants :
*Industrie pharmaceutique : Production d'analgésiques
*Industries agricoles : production de certains herbicides
*Industrie pétrolière et gazière : le composé assure la synthèse de nombreux composés organiques
*Inhibiteur contre la corrosion et les sédiments
*Matière première neutralisante
* Purificateurs d'eau pour chaudières
*Additif de produits pétroliers
*Industrie cosmétique : comme matière première pour la production de certains parfums
*Industries de l'imprimerie et de la teinture : comme solvant
*Traitement de l'eau et des eaux usées
*Fabrication de colle PVC



BUT PRINCIPAL DE L'AMINOCYCLOHEXANE :
L'aminocyclohexane peut être utilisé comme matière première de tensioactif pour produire du sulfonate de cyclohexylbenzène, utilisé comme émulsifiant et agent moussant;
parfumer les matières premières pour produire du propionate d'allyle cyclohexyle;
Teinture des matières premières pour produire du bleu acide 62, du jaune fluorescent dispersé, du H5GL jaune fluorescent dispersé, du bleu acide faible BRN, du bleu dispersé 6 et des auxiliaires de teinture ;

La matière première du matériau sucré additif alimentaire;
La cyclohexylamine peut être utilisée pour produire du sulfonate de cyclohexylamine et du cyclamate de sodium, qui est un édulcorant 30 fois supérieur à la douceur du saccharose,
matières premières pour pesticides, pesticides utilisés dans la production d'arbres fruitiers "acaraptor", herbicide Wilber et fongicides ;
Additifs utilisés dans la préparation de produits pétroliers, agents de traitement d'eau de chaudière et inhibiteurs de corrosion;
matière première de l'accélérateur de vulcanisation du caoutchouc pour produire l'accélérateur de vulcanisation au thiazole CZ, qui a d'excellentes performances de vulcanisation et est particulièrement adapté au caoutchouc SBR et FDA.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES de l'AMINOCYCLOHEXANE :
*Traitement des conduites de condensats
* Empêcher la corrosion par le dioxyde de carbone
* Empêche la formation d'acide carbonique dans le système de vapeur de la chaudière
*Ne s'ajoute pas au TDS de l'eau de la chaudière
* Complètement volatil



PARENTS ALTERNATIFS d'AMINOCYCLOHEXANE :
*Composés organopnictogènes
*Monoalkylamines
*Dérivés d'hydrocarbures



SUBSTITUANTS d'AMINOCYCLOHEXANE :
*Cyclohexylamine
*Composé organopnictogène
* Dérivé d'hydrocarbure
*Amine primaire
*Amine aliphatique primaire
*Amine
*Composé homomonocyclique aliphatique



PRÉPARATION de l'AMINOCYCLOHEXANE :
La cyclohexylamine est produite par deux voies, la principale étant l'hydrogénation complète de l'aniline à l'aide de certains catalyseurs à base de cobalt ou de nickel :
C6H5NH2 + 3 H2 → C6H11NH2
Il est également préparé par alkylation de l'ammoniac à l'aide de cyclohexanone.

L'aminocyclohexane est obtenu par réduction catalytique de l'aniline à haute température et haute pression en utilisant du nickel ou du cobalt comme catalyseur.
L'aminocyclohexane permet également d'obtenir du cyclohexanol par réduction catalytique du phénol, qui est oxydé en cyclohexanone, puis aminé avec de l'ammoniac pour obtenir la cyclohexylamine.
La cyclohexylamine peut être catalysée par l'aniline à haute température et haute pression (nickel ou cobalt) pour produire un produit cyclohexylamine; Peut également être obtenu à partir de phénol par réduction catalytique de cyclohexanol, de cyclohexanone comme matières premières et d'amination d'ammoniac.

L'aminocyclohexane est obtenu par hydrogénation catalytique de l'aniline et peut être divisé en méthode à pression atmosphérique et méthode à pression.
De plus, la cyclohexylamine peut être obtenue par aminolyse catalytique du cyclohexane ou du cyclohexanol, réduction du nitrocyclohexane et aminolyse catalytique de la cyclohexanone en présence d'hydrogène.
Le procédé de préparation est obtenu en utilisant l'aniline comme matière première par hydrogénation catalytique.

La vapeur d'aniline est mélangée à de l'hydrogène puis pénètre dans le réacteur catalytique et la réaction d'hydrogénation est effectuée à 130 ~ 170 ° C. En présence de catalyseur au cobalt.
Après refroidissement, le produit est distillé pour obtenir un produit fini.



RÉACTIONS de l'AMINOCYCLOHEXANE :
L'aminocyclohexane réagit avec le chlore pour former la N,N-dichlorocyclohexylamine.
La N-cyclohexylidènecyclohexylamine réagit avec la chloramine pour donner la 1-cyclohexyl-3,3-pentaméthylènediaziridine, qui peut être hydrolysée pour donner la cyclohexylhydrazine.
L'aminocyclohexane et le formaldéhyde réagissent ensemble avec l'acide peracétique pour donner la 2-cyclohexyloxaziridine.
En plus d'utiliser des halogénures d'alkyle, des sulfates d'alkyle ou des phosphates d'alkyle, l'aminocyclohexane peut être alkylé avec un alcool en présence d'un catalyseur, tel que l'oxyde d'aluminium, le cuivre, le nickel, le cobalt ou le platine, ou par la méthode Leuckart - Wallach.



METHODES DE PRODUCTION d'AMINOCYCLOHEXANE :
L'aminocyclohexane est produit par la réaction d'ammoniac et de cyclohexanol à température et pression élevées en présence d'un catalyseur silice-alumine (SRI, 1985).
L'aminocyclohexane est également préparé par un procédé similaire d'hydrogénation catalytique de l'aniline à température et pression élevées.
Le fractionnement du produit de cette réaction donne du CHA, de l'aniline et un résidu à point d'ébullition élevé contenant de la n-phénylcyclohexylamine et de la dicyclohexylamine.
En 1982, la production américaine était de 4,54 tonnes métriques et 739,3 tonnes métriques ont été importées aux États-Unis.

Il existe 2 méthodes de production d'Aminocyclohexane.
L'aminocyclohexane est traditionnellement produit par amination de cyclohexanol ou de cyclohexanone.
Les fournisseurs d'aminocyclohexane ont utilisé cette méthode de production qui est par l'hydrogénation catalytique de l'aniline.
Lorsque le catalyseur au ruthénium est en contact avec la pression d'hydrogène et en présence d'environ une à environ 8 parties en poids d'ammoniac, l'aniline est hydrogénée sous une pression absolue d'environ 2 à environ 5 MPa à une température d'environ 160° à environ 180°C.
Les rendements sont élevés et avec un minimum de sous-produits.
Le catalyseur peut être recyclé.

L'aminocyclohexane est produit selon deux méthodes.
Ces processus comprennent :
Hydrogénation de l'aniline en présence de cobalt ou de nickel comme catalyseur :
C6H5NH2 + 3H2 -> C6H11NH2



MÉTHODES DE PURIFICATION DE L'AMINOCYCLOHEXANE :
Sécher l'amine avec CaCl2 ou LiAlH4, puis la distiller à partir de BaO, KOH ou Na, sous N2.
Purifiez-le également par conversion en chlorhydrate (qui est cristallisé plusieurs fois dans l'eau), puis libération de l'amine avec un alcali et distillation fractionnée sous N2.
Le chlorhydrate a m 205-207o (dioxane/EtOH).



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'AMINOCYCLOHEXANE :
Poids moléculaire : 99,17
XLogP3 : 1,5
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 1
Nombre d'obligations rotatives : 0
Masse exacte : 99.104799419
Masse monoisotopique : 99,104799419
Surface polaire topologique : 26 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 7
Charge formelle : 0
Complexité : 46,1
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0

Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Le composé est canonisé : Oui
Formule chimique : C6H13N
Masse molaire : 99,17
Aspect : liquide clair à jaunâtre
Odeur : forte odeur de poisson, d'amine
Densité : 0,8647 g/cm3
Point de fusion : -17,7 ° C (0,1 ° F; 255,5 K)
Point d'ébullition : 134,5 ° C (274,1 ° F; 407,6 K)
Solubilité dans l'eau : Miscible
Solubilité : très soluble dans l'éthanol, l'huile
miscible dans les éthers, l'acétone, les esters, l'alcool, les cétones
Pression de vapeur : 11 mmHg (20°C)
Acidité (pKa) : 10,64[3]
Indice de réfraction (nD) : 1,4565


Forme d'apparence: liquide
Couleur : jaune clair
Odeur : ressemblant à une amine
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : 11,5 à 100 g/l à 20 °C
Point de fusion/point de congélation :
Point/intervalle de fusion : -17 °C - lit.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : 134 °C - lit.
Point d'éclair : 27 °C - coupelle fermée
Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité :
Limite supérieure d'explosivité: 9,4 %(V)
Limite inférieure d'explosivité : 1,6 %(V)
Pression de vapeur : 30,66 hPa à 37,7 °C 13,33 hPa à 22 °C
Densité de vapeur : 3,42 - (Air = 1.0)

La densité. 0,867 g/cm3 à 25 °C - lit.
Densité relative : 0,86 à 25 °C
Solubilité dans l'eau à 20 °C : totalement miscible
Coefficient de partage : n-octanol/eau :
log Pow : 3,7 à 25 °C
Température d'auto-inflammation : 293 °C
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : 2,1 mPa.s à 20 °C
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Autres informations de sécurité :
Tension superficielle : 68,8 mN/m à 1g/l à 20 °C
Constante de dissociation : 10,68 à 25 °C
Densité de vapeur relative : 3,42 - (Air = 1.0)


Densité relative : 0,8647 (25/25 ℃ )
PB : 134,5 °C
Point d'éclair (ouvert) : 1,4585
Point de fusion : -17~-18 ℃
Indice de réfraction : 1,4585
Formule moléculaire : C6H13N
Masse molaire : 99,17
Densité : 0,867 g/ml à 25 °C (lit.)
Point de fusion : -17 °C
Point de Boling : 134 °C (lit.)
Point d'éclair : 90 °F
Solubilité dans l'eau : MISCIBLE
Solubilité : solvants organiques : miscible
Pression de vapeur : 10 mm Hg ( 22 °C)
Densité de vapeur : 3,42 (par rapport à l'air)
Apparence : Liquide
Couleur : Clair

Limite d'exposition : TLV-TWA 10 ppm ( ~ 40 mg/m3) (ACGIH).
Merck : 14,2729
BRN : 471175
pKa : 10,66 (à 24 ℃ )
pH : 11,5 (100 g/l, H2O, 20 ℃ )
Condition de stockage : Stocker en dessous de +30°C.
Sensible : Sensible à l'air
Limite explosive : 1,6-9,4 % (V)
Indice de réfraction : n20/D 1,459 (lit.)
Point de fusion : -17,7 ℃ Point d'ébullition : 134,5 ℃
densité relative (eau = 1) : 0,86
pression de vapeur saturée : (kpa) 1,17 (25 ℃ )
indice de réfraction : 1,4585
solubilité : soluble dans l'eau, miscible dans la plupart des solvants organiques


Densité : 0,865 g/mL
Volume molaire : 114,7 mL/mol
Indice de réfraction : 1,459
Pouvoir de réfraction moléculaire : 31,35 mL/mol
Constante diélectrique : 4,43
Moment dipolaire : 1,31 D
Point de fusion : -18 °C
Point d'ébullition : 134 °C
Pression de vapeur : 1 Torr
Tension superficielle : 31,54 dyn/cm
Pression critique : 4,2 atm
Solubilité dans l'eau : 100 % w/w
Solubilité de l'eau : 100 % w/w
Log10 partage octanol/eau : 1,49
Paramètre de solubilité d'Hildebrant (δ) : 9,2
Paramètre de solubilité de Hansen : δd : 8,5 (cal/ml)^0,5 δp : 1,5 (cal/ml)^0,5 δh : 3,2 (cal/ml)^0,5


Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Gravité spécifique : 0,86700 à 0,86900 à 20,00 °C.
Livres par gallon - (est). : 7,223 à 7,239
Indice de réfraction : 1,45800 à 1,46000 à 20,00 °C.
Point de fusion : -17,00 °C. @ 760,00 mmHg
Point d'ébullition : 134,00 °C. @ 760,00 mmHg
Pression de vapeur : 10,000000 mmHg à 22,00 °C.
Densité de vapeur : 3,42 (Air = 1)
Point d'éclair : 81,00 °F. TCC ( 27,22 °C. )
logP (dont: 1.490
Soluble dans : eau, 1000000 mg/L @ 20 °C (exp)



PREMIERS SECOURS de l'AMINOCYCLOHEXANE :
-Description des mesures de premiers secours :
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.
Appelez immédiatement un médecin.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion
En cas d'ingestion:
Donner de l'eau à boire (deux verres au maximum).
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE d'AMINOCYCLOHEXANE :
-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.
Ramasser soigneusement avec un matériau absorbant les liquides.
Éliminer correctement.



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



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE de l'AMINOCYCLOHEXANE :
-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.
Utilisez des lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
Coordonnées complètes :
Matériel: Viton
Épaisseur de couche minimale : 0,7 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : caoutchouc butyle
Épaisseur de couche minimale : 0,7 mm
Temps de percée : 120 min
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de l'AMINOCYCLOHEXANE :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
*Mesures d'hygiène
Changer immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.

-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.
Manipuler sous gaz inerte.



STABILITE et REACTIVITE de l'AMINOCYCLOHEXANE :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .



SYNONYMES :
Cyclohexanamine
Autres noms
Aminocyclohexane
Aminohexahydrobenzène
Hexahydroaniline
Hexahydrobenzénamine
CYCLOHEXYLAMINE
Cyclohexanamine
108-91-8
Aminocyclohexane
Hexahydroaniline
Hexahydrobenzénamine
Aminohexahydrobenzène
Cyclohexylamine
1-Cyclohexylamine
1-Aminocyclohexane
Aniline, hexahydro-
Benzénamine, hexahydro-
Aminocylcohexane
Cyclohexylamines
cyclohexyl-amine
1-AMINO-CYCLOHEXANE
CCRIS 3645
HSDB 918
cyclohexaneamine
UNII-I6GH4W7AEG
Cyclohexylamine.HCl
I6GH4W7AEG
157973-60-9
CHEBI:15773
MFCD00001486
Cyclohexylamine
DSSTox_CID_3996
DSSTox_RID_77250
DSSTox_GSID_23996
CAS-108-91-8
HAI
EINECS 203-629-0
UN2357
BRN 0471175
cyclohexylamine
cyclohexylarnine
cyclo-hexylamine
AI3-15323
cyclohexane-amine
n-cyclohexylamine
cyclohexanylamine
Hexahydro-aniline
monocyclohexylamine
4-cyclohexylamine
Cyclohexylamine,(S)
Hexahydro-benzénamine
Cyclohexanamine, 9CI
CyNH2
Cyclohexylamine
Cyclohexylamine, 99,5 %
bmse000451
EC 203-629-0
CYCLOHEXYLAMINE
4-12-00-00008
OFFRE : ER0290
CYCLOHEXYLAMINE
GTPL5507
CHEMBL1794762
DTXSID1023996
BDBM81970
BCP30928
Tox21_202380
Tox21_300038
STK387114
ZINC12358775
AKOS000119083
Cyclohexylamine, ReagentPlus(R), 99 %
ONU 2357
VS-0326
Aminocyclohexane livre>>Hexahydroaniline
NCGC00247889-01
NCGC00247889-02
NCGC00253922-01
NCGC00259929-01
AM802905
BP-21278
CAS_108-91-8
NCI60_004907
GLIPIZIDE IMPURETÉ B [EP IMPURETÉ]
Cyclohexylamine 1000 microg/mL dans du méthanol
Cyclohexylamine, ReagentPlus(R), >=99.9%
FT-0624217
C00571
J-002206
J-520164
Q1147539
F2190-0381
1-Aminocyclohexane
1-Cyclohexylamine
Aminocyclohexane
Aminohexahydrobenzène
Hexahydrobenzénamine
Biodur E 1
HY
Hexahydroaniline
Monocyclohexylamine
Glipizide EP Impureté B
CHA
Cyclohexylamine
cyclohexanamine
Aminocyclohexane
Hexahydroaniline
1-Cyclohexylamine
1-Aminocyclohexane
Aniline, hexahydro-
aminocyclohexane[qr]
Aminohexahydrobenzène
Benzénamine, hexahydro-
aminohexahydrobenzène[qr]
benzénamine,hexahydro-[qr]
Cyclohexanamine ChEBI
1-amino-CYCLOHEXANE
1-Aminocyclohexane
1-Cyclohexylamine
Aminocyclohexane
Aminocylcohexane
Aminohexahydrobenzène
CHA
Cyclohexanamine, 9ci
Cyclohexylamine
Cyclohexylamine.HCL
HAI
hexahydro-aniline
hexahydro-benzénamine
Hexahydroaniline
Hexahydrobenzénamine
Cyclohexylamines
Aniline, hexahydro-
Benzénamine, hexahydro-
Hexahydroaniline
Hexahydrobenzénamine
1-Aminocyclohexane
1-Cyclohexylamine
Aminocyclohexane
Aminocylcohexane
Aminohexahydrobenzène
Cyclohexylamine
HAI





AMINOETHYLETHANOLAMINE
N-(Aminoethyl)piperazine; Aminoethylpiperazine; 1-Piperazineethanamine; N-(��-Aminoethyl)piperazine; 2-Piperazinylethylamine; 1-Piperazineethylamine; 1-(2-Aminoethyl)piperazine; cas no: 140-31-8
AMINOÉTHYLÉTHANOLAMINE
AMINOÉTHYLÉTHANOLAMINE (AEEA) = N-(2-HYDROXYÉTHYL)ÉTHYLÈNEDIAMINE

L'aminoéthyléthanolamine (AEEA) est un produit à un seul composant, avec une impureté minimale d'éthylènediamine.
L'aminoéthyléthanolamine est soluble dans l'eau, claire, incolore et légèrement visqueuse.
Une odeur d'ammoniac est typique de l'aminoéthyléthanolamine.

Numéro CAS : 111-41-1
Numéro CE : 203-867-5
Poids moléculaire : 104,15
Formule moléculaire : C4H12N2O

L'aminoéthyléthanolamine fait partie de la classe des éthylèneamines et est utilisée dans un large éventail d'applications.
L'aminoéthyléthanolamine ou AEEA est une base organique utilisée dans la fabrication industrielle d'additifs pour carburants et huiles, d'agents chélatants et de tensioactifs.

L'aminoéthyléthanolamine (AEEA) est une molécule linéaire avec des groupes amine primaire et secondaire.
L'aminoéthyléthanolamine est un liquide incolore, avec une viscosité légèrement supérieure à celle de l'EDA et du DETA.

L'aminoéthyléthanolamine est utilisée comme intermédiaire dans la fabrication de détergents, d'adoucissants, de chélates, d'additifs pour carburants et de revêtements.
L'aminoéthyléthanolamine est un membre linéaire de la famille des éthylèneamines, à température ambiante L'aminoéthyléthanolamine est un liquide clair, incolore et huileux avec une faible odeur d'ammoniaque.

L'aminoéthyléthanolamine est soluble dans l'eau et les solutions diluées d'aminoéthyléthanolamine ont un pH alcalin.
L'aminoéthyléthanolamine est un élément constitutif de la fabrication d'inhibiteurs de corrosion spécialisés.

L'aminoéthyléthanolamine est enregistrée dans le cadre du règlement REACH et est fabriquée et/ou importée dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 1 à < 10 tonnes par an.
L'aminoéthyléthanolamine est utilisée sur les sites industriels et dans la fabrication.

L'aminoéthyléthanolamine se présente sous la forme d'un liquide clair et incolore avec une odeur semblable à celle de l'ammoniaque.
L'aminoéthyléthanolamine est corrosive pour les tissus.

L'aminoéthyléthanolamine est combustible, mais peut être difficile à enflammer.
L'aminoéthyléthanolamine est moins dense que l'eau.
L'aminoéthyléthanolamine est utilisée pour fabriquer d'autres produits chimiques.

L'aminoéthyléthanolamine est également connue sous le nom d'AEEA.
L'aminoéthyléthanolamine est principalement utilisée dans les additifs pétroliers et les tensioactifs.

Le point d'ébullition de l'aminoéthyléthanolamine est de 243 degrés Celsius et le point de fusion est de -28 degrés Celsius.
La masse molaire de Aminoéthyléthanolamine est de 104,15 g/mol.

La formule chimique de l'aminoéthyléthanolamine est C4H12N2O.
L'aminoéthyléthanolamine est un composant unique ayant très moins d'impuretés d'éthyléthanolamine.

L'aminoéthyléthanolamine est un liquide très clair et incolore avec une odeur d'ammoniac.
Le numéro CAS de l'aminoéthyléthanolamine est 111-41-1.

L'aminoéthyléthanolamine est un liquide clair et incolore avec une odeur semblable à celle de l'ammoniaque.
L'aminoéthyléthanolamine est produite industriellement dans le procédé d'amination hydrogénante en continu du monoéthylène glycol.

Dans le mélange réactionnel, l'aminoéthyléthanolamine n'est produite qu'en tant que coproduit de 6,8 %.
Les composés résiduels des aminoéthyléthanolamines sont 3,4 % de diéthylène triamine, 7,0 % de pipérazine, 51,1 % d'éthylènediamine, 1,7 % de diéthanolamine et 30,0 % de monoéthanolamine.

L'aminoéthyléthanolamine est soluble dans l'eau et les solutions diluées d'aminoéthyléthanolamine ont un pH alcalin.
L'aminoéthyléthanolamine est utilisée comme bloc de construction dans la fabrication d'inhibiteurs de corrosion spécialisés.

L'aminoéthyléthanolamine fait partie de la classe des éthylèneamines et est utilisée dans un large éventail d'applications.
L'aminoéthyléthanolamine est un produit monocomposant.

L'aminoéthyléthanolamine est utilisée dans les agents chélateurs, les assouplissants, les additifs pour huiles lubrifiantes et carburants, les tensioactifs, les additifs textiles, les produits chimiques à base d'uréthane.

L'aminoéthyl éthanolamine est un liquide hygroscopique à légère odeur ammoniacale.
L'aminoéthyléthanolamine est miscible avec l'eau, l'éthanol et l'acétone, mais non miscible avec l'éther, le benzène et l'hexane.

L'aminoéthyl éthanolamine est utilisée comme intermédiaire dans la fabrication de surfactants, d'agents séquestrants, d'adoucissants textiles cationiques, d'agents antistatiques, d'inhibiteurs de corrosion et d'insecticides.
L'aminoéthyléthanolamine se trouve également dans les produits en caoutchouc, les résines et certains médicaments.

L'aminoéthyléthanolamine est une molécule linéaire avec des groupes amine primaire et secondaire de formule chimique C4H12N2O.
L'aminoéthyléthanolamine est un liquide hygroscopique contenant une impureté minimale d'éthylènediamine.

L'aminoéthyléthanolamine est également appelée N-(2-aminoéthyl)éthanolamine, N-(2-hydroxyéthyl)éthylènediamine, 2-[(2-aminoéthyl)amino] et N-(β-hydroxyéthyl)-éthylènediamine.
L'aminoéthyléthanolamine possède une légère odeur d'ammoniac.

L'aminoéthyléthanolamine est un liquide soluble dans l'eau, clair, incolore et visqueux.
L'aminoéthyléthanolamine est miscible avec l'eau, l'éthanol et l'acétone, mais non miscible avec l'éther, le benzène et l'hexane.
L'aminoéthyléthanolamine est largement utilisée comme intermédiaire dans la production de tensioactifs, d'agents séquestrants, d'adoucissants textiles cationiques, d'agents antistatiques, d'inhibiteurs de corrosion et d'insecticides.

L'aminoéthyléthanolamine (CAS #000111-41-1, 2-[(2-aminoéthyl)amino]-éthanol) est un produit à un seul composant, avec une impureté minimale d'éthylènediamine.
L'aminoéthyléthanolamine a généralement une odeur d'ammoniac et est soluble dans l'eau, claire, incolore et légèrement visqueuse.

L'aminoéthyléthanolamine est une molécule linéaire avec un C4H12N2O la formule chimique dans les groupes amine primaire et secondaire.
L'aminoéthyléthanolamine est un liquide hygroscopique qui contient une impureté minimale d'éthylènediamine.

L'aminoéthyléthanolamine est souvent appelée N-(2-aminoéthyl)éthanolamine, N-(2-hydroxyéthyl)éthylènediamine, 2-[(2-aminoéthyl)amine] et N-(--hydroxyéthyl)-éthylènediamine.
L'aminoéthyléthanolamine a une légère odeur d'ammoniaque.

L'aminoéthyléthanolamine est un liquide soluble dans l'eau, clair, incolore et visqueux.
L'aminoéthyléthanolamine est miscible avec l'éthanol, l'eau et l'acétone mais est non miscible avec l'éther, le benzène et l'hexane.

L'aminoéthyléthanolamine est un composé très polaire et difficile à analyser car l'aminoéthyléthanolamine est souvent adsorbée de manière irréversible sur la plupart des colonnes.

L'aminoéthyléthanolamine réagit sévèrement aux acides.
L'aminoéthyléthanolamine se dissout dans l'eau, l'éthanol, l'éther, l'hexane, l'acétone et le benzène.
L'aminoéthyléthanolamine absorbe le dioxyde de carbone dans l'air.

L'aminoéthyléthanolamine est enregistrée dans le cadre du règlement REACH et est fabriquée et/ou importée dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 1 à < 10 tonnes par an.
L'aminoéthyléthanolamine est utilisée sur les sites industriels et dans la fabrication.

Perspectives du marché de l'aminoéthyléthanolamine - 2021-2030 :
La taille du marché mondial de l'aminoéthyléthanolamine était évaluée à 222,5 millions de dollars en 2020 et devrait atteindre 357,5 millions de dollars d'ici 2030, avec une croissance à un TCAC de 4,9 % de 2021 à 2030.

L'aminoéthyléthanolamine (AEEA) appartient au groupe des éthylèneamines.
L'aminoéthyléthanolamine est un composé chimique clair qui est soluble dans l'eau et a une odeur d'ammoniaque.

Les tendances croissantes en matière de propreté ont fait augmenter la demande de nettoyants et de tensioactifs où l'aminoéthyléthanolamine est utilisée comme agent chélateur pour réduire le dépôt de minéraux des surfaces pendant le processus de fabrication.
Cela peut constituer l'un des principaux moteurs responsables de la croissance du marché de l'aminoéthyléthanolamine.
De plus, la demande croissante de solutions de nettoyage industriel dans un large éventail d'industries, telles que le pétrole et le gaz, les produits chimiques spécialisés, les produits pharmaceutiques et autres, fournit une impulsion supplémentaire à la croissance du marché de l'aminoéthyléthanolamine. Tous ces facteurs augmentent collectivement la demande d'aminoéthyléthanolamine, augmentant ainsi la croissance du marché mondial.

Cependant, l'aminoéthyléthanolamine est citée comme substance dangereuse par le Département américain des transports (DOT) et la National Fire Protection Association (NFPA).
Une exposition prolongée à l'aminoéthyléthanolamine peut provoquer plusieurs troubles liés à la santé tels que des brûlures cutanées graves, des lésions oculaires et une irritation du nez, de la gorge, des poumons et des allergies de type asthmatique.

De plus, l'aminoéthyléthanolamine peut également causer des dommages permanents à la reproduction si elle est exposée au-delà de la limite d'exposition standard.
Ce facteur entrave la croissance du marché.

Au contraire, l'aminoéthyléthanolamine possède des caractéristiques dynamiques de surface améliorées, telles qu'une tension superficielle flexible, une enthalpie de surface améliorée, une entropie et des caractéristiques d'absorption élevées, qui rendent l'aminoéthyléthanolamine adaptée à une large gamme d'applications.
L'aminoéthyléthanolamine est de plus en plus utilisée dans le développement d'absorbants pour les applications d'élimination du CO2 dans les industries.

De plus, des caractéristiques telles qu'une capacité d'absorption élevée et de faibles coûts énergétiques font de l'aminoéthyléthanolamine un excellent substitut aux solutions d'amines tertiaires traditionnelles, telles que la méthyldiéthanolamine (MDEA), à des fins de fabrication d'absorbants.
L'aminoéthyléthanolamine est un facteur clé qui devrait offrir de nouvelles opportunités sur le marché mondial de l'aminoéthyléthanolamine.

L'analyse du marché mondial de l'aminoéthyléthanolamine est effectuée sur la base du grade, de l'application et de la région.
Selon le grade, le marché est divisé en > 99 % et < 99 %.

Les applications couvertes par l'étude comprennent les agents chélateurs, les tensioactifs, les additifs textiles, les assouplissants, les lubrifiants et autres.
Au niveau régional, le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en LAMEA.

Marché de l'aminoéthyléthanolamine, par région:
La taille du marché de l'aminoéthyléthanolamine en Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé de 5,4 % au cours de la période de prévision et représenter 46,3 % de la part de marché de l'aminoéthyléthanolamine en 2020.
L'augmentation de la demande pour les industries des utilisateurs finaux, telles que les soins personnels, les soins à domicile et autres, en Chine et en Inde a stimulé la croissance des secteurs de la fabrication de produits chimiques où l'aminoéthyléthanolamine est utilisée comme intermédiaire pour la fabrication de solvants.

Marché de l'aminoéthyléthanolamine, par grade:
En 2020, le segment > 99 % était le plus grand générateur de revenus et devrait croître à un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision.
La demande proliférante de tensioactifs domestiques et industriels où l'aminoéthyléthanolamine avec une pureté supérieure à 99% est largement utilisée comme agent chélateur pour empêcher le dépôt de minéraux sur les surfaces métalliques peut propulser la croissance du marché.

Marché Aminoéthyléthanolamine, par application :
Par application, le segment des lubrifiants a dominé le marché mondial en 2020 et devrait croître à un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision.
La demande croissante de lubrifiants à base d'aminoéthyléthanolamine dans le secteur automobile devrait stimuler la croissance du marché.

Par exemple, selon un rapport publié par l'Agence nationale de promotion et de facilitation des investissements, l'industrie indienne des véhicules de tourisme devrait croître de 22 à 25 % en 2022.
Cela devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché de l'aminoéthyléthanolamine pour les lubrifiants.

Applications de l'aminoéthyléthanolamine :
L'aminoéthyléthanolamine est fabriquée pour être commercialisée en tant qu'intermédiaire chimique pour la fabrication en aval de produits chimiques et de produits.
L'aminoéthyléthanolamine a une variété d'applications et est utilisée dans la production d'assouplissants textiles, d'additifs textiles, de tensioactifs, d'agents chélatants, d'huiles lubrifiantes et d'additifs pour carburants et de produits chimiques à base d'uréthane.
Ne commercialise pas directement l'aminoéthyléthanolamine à des fins de consommation.

Autres applications:
Durcisseurs
Lubrifiant
Peindre
Produits pour le bain et la douche
Auxiliaire textile
Adoucissants textiles
Revêtement époxy
Adoucissant
Catalyseurs d'uréthane
Soin des cheveux
Agents chélatants
Huile de lubrification et additifs pour carburant
Tensioactifs
Additifs textiles
Produits chimiques d'uréthane

Utilisations de l'aminoéthyléthanolamine :
L'aminoéthyléthanolamine est utilisée comme sous-produit dans les secteurs du textile, du cuir et de la colle.
L'aminoéthyléthanolamine est utilisée comme matière première des activateurs de surface.

L'aminoéthyléthanolamine est utilisée comme adjuvant détergent.
L'aminoéthyléthanolamine est utilisée comme adjuvant dans les shampooings et les lubrifiants et comme résine.

L'aminoéthyléthanolamine est utilisée comme intermédiaire chimique, composé de finition textile et additif aux huiles dans la coupe des métaux.
L'aminoéthyléthanolamine est utilisée pour fabriquer des additifs d'adhérence humide pour les peintures au latex, dans la fabrication d'assouplissants textiles, d'additifs pour carburants et d'additifs pour huiles lubrifiantes.
L'aminoéthyléthanolamine est un intermédiaire dans la fabrication d'agents chélatants et de tensioactifs.

Nettoyage:
L'aminoéthyléthanolamine est principalement utilisée comme élément de base pour les assouplissants/tensioactifs, qui rendent les textiles moins durs, « plus doux » ou plus agréables au toucher.

Revêtements :
Pour la production de peintures au latex, l'aminoéthyléthanolamine agit comme intermédiaire pour former un monomère d'adhérence, qui augmente l'adhérence dans des conditions humides (adhérence humide).
De plus, via les fonctionnalités amino et hydroxy pendantes, l'aminoéthyléthanolamine est utilisée dans les systèmes d'uréthane

Carburants et lubrifiants :
L'aminoéthyléthanolamine est utilisée dans la production d'additifs pour carburants à base de polybutène chloré en tant qu'additif dispersant-détergent.

Autre:
L'aminoéthyléthanolamine est formulée comme intermédiaire pour former des acides polycarboxyliques et leurs sels, et des agents chélatants.
Dans plusieurs applications supplémentaires, l'aminoéthyléthanolamine est utilisée comme élément de base pour la synthèse.

Utilisations sur sites industriels
L'aminoéthyléthanolamine est utilisée dans les produits suivants : polymères.
L'aminoéthyléthanolamine a une utilisation industrielle aboutissant à la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).

L'aminoéthyléthanolamine est utilisée pour la fabrication de : produits chimiques.
Le rejet dans l'environnement d'aminoéthyléthanolamine peut se produire lors 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.

Utilisations industrielles :
Un inhibiteur de corrosion
Intermédiaire
Intermédiaires
Produits chimiques de laboratoire
Auxiliaires technologiques non spécifiés ailleurs
Ajusteurs de viscosité
Régulateur de pH

Utilisations grand public :
Ajusteurs de viscosité

Autres utilisations:
Inhibiteurs de corrosion
Résines résistantes à l'humidité
Adoucissants
Durcisseurs époxy
Résines polyamides
Additifs pour carburant
Additifs d'huile de lubrification
Additifs d'asphalte
Flottation du minerai
Inhibiteurs de corrosion
Flottation du minerai
Asphalte
Additifs
Inhibiteurs de corrosion
Durcisseurs époxy
Épuration des hydrocarbures
Huile de lubrification et additifs pour carburant
Adjuvants minéraux
Résines polyamides
Tensioactifs
Additifs textiles - papier résistant à l'humidité Résines
Adoucissants
Tensioactifs
Revêtements
Uréthanes
Additifs pour carburant
Intermédiaires chimiques
Durcisseurs époxy
Huiles lubrifiantes
Résines résistantes à l'humidité

Domaine d'utilisation de l'aminoéthyléthanolamine :
L'aminoéthyléthanolamine est utilisée comme sous-produit dans les secteurs du textile, du cuir et de la colle.
L'aminoéthyléthanolamine est utilisée comme matière première des activateurs de surface.

L'aminoéthyléthanolamine est utilisée comme adjuvant détergent.
L'aminoéthyléthanolamine est utilisée comme adjuvant dans les shampooings et les lubrifiants et comme résine.

Les aminoéthyléthanolamines ont les caractéristiques physiques et chimiques combinées des alcools et des amines dans une seule molécule, ce qui en fait des intermédiaires utiles dans la synthèse de diverses molécules cibles pour une utilisation dans de nombreux domaines divers tels que la pharmacie, les catalyseurs d'uréthane, les revêtements, les soins personnels, les produits, traitement de l'eau, inhibiteurs de corrosion et industries de traitement des gaz.
Il y a 1°, 2° ou 3° atome d'azote et un groupe hydroxyle au moins dans les alcanolamines.

L'aminoéthyléthanolamine réagit avec les acides inorganiques et les acides carboxyliques pour former des sels, des savons, des esters ou des amides.
L'aminoéthyléthanolamine est utilisée dans les revêtements à base d'eau et de solvant pour améliorer la solubilité, la réductibilité, la dispersion des pigments et la stabilité du pH.
Ils sont utilisés dans les systèmes d'électrodéposition cathodique et comme catalyseur pour l'extension de chaîne.

Les aminoéthyléthanolamines sont utilisées pour préparer des savons tensioactifs par réaction avec des acides gras.
Les savons tensioactifs sont utilisés commercialement comme émulsifiants, lubrifiants, détergents, pesticides et produits de soins personnels.

L'aminoéthyléthanolamine maintient une alcalinité constante dans les flux d'eau bouillante et se condense pour ne pas former de produits solides qui gêneraient l'écoulement de la ligne.
Cette fonction de l'aminoéthyléthanolamine est appliquée pour les inhibiteurs de corrosion.
Les aminoéthyléthanolamines sont largement employées dans la préparation de floculants cationiques solubles dans l'eau et de résines échangeuses d'ions qui adsorbent les particules solides et colloïdales par attraction électrostatique.

Les aminoéthyléthanolamines sont utilisées dans l'industrie du traitement de l'eau.
L'aminoéthyléthanolamine et ses dérivés sont largement utilisés comme intermédiaires pour la production de principes actifs pharmaceutiques tels que la procaïne, les analgésiques antihistaminiques à partir de N,N-diméthyléthanolamine ou de N-méthyldiéthanolamine.

L'aminoéthyléthanolamine est utilisée pour éliminer le sulfure d'hydrogène (H2S) et le gaz CO2 des flux de gaz dans les opérations de gaz naturel et de raffinerie.
L'aminoéthyléthanolamine qui a des groupes amine et un groupe hydroxyle est utilisée comme intermédiaire important pour la condensation de polymères, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques, les produits chimiques pour le papier, les produits chimiques pour le caoutchouc, les auxiliaires textiles.
L'aminoéthyléthanolamine est utilisée pour produire des shampoings, des tensioactifs cationiques, des agents antistatiques et des agents chélatants.

Procédés industriels à risque d'exposition :
Usinage des métaux
Soudure
Fabrication de semi-conducteurs
Textiles (impression, teinture ou finition)

Avantages de l'aminoéthyléthanolamine :
Produits de réaction constants et prévisibles
Facilement dérivé
Faible pression de vapeur
Haute viscosité
Faible impact environnemental
Convient aux conditions difficiles
Faible sensibilité
Polyvalent

Fonctions de l'aminoéthyléthanolamine :
Matière première,
Intermédiaire chimique

Histoire de l'aminoéthyléthanolamine :
Des échantillons d'air prélevés sur des tubes contenant de la résine XAD-2 recouverte de NITC ont été reçus au SLTC avec une demande d'analyse pour l'aminoéthyléthanolamine.
L'aminoéthyléthanolamine a été collectée sur le même support utilisé dans la méthode OSHA 601, pour la diéthylène triamine, de sorte que ces paramètres d'extraction et d'analyse ont été utilisés comme point de départ pour l'aminoéthyléthanolamine.

L'aminoéthyléthanolamine s'est avérée facilement dérivatisée avec le NITC pour former un dérivé stable.
La phase mobile de 80:20 isooctane : isopropanol a donné une séparation pour le pic d'aminoéthyléthanolamine des interférences du NITC.

Les échantillons ont été extraits avec du diméthylformamide (DMF), avec une moyenne d'efficacité d'extraction de 99,7 % pour la plage de concentration de 20,7 à 413 µg/tube.
L'étude d'efficacité de rétention n'a montré aucune aminoéthyléthanolamine sur la section de secours du tube dopé ou du tube de secours, pour les tubes dopés avec 413,2 µg à travers lesquels 10 L d'air humide avaient été aspirés.
L'étude de stockage n'a montré aucune perte pour les échantillons stockés jusqu'à 14 jours dans des conditions réfrigérées et ambiantes.

Informations générales sur la fabrication de l'aminoéthyléthanolamine :

Secteurs de transformation de l'industrie :
Fabrication d'adhésifs
Fabrication de tous les autres produits chimiques organiques de base
Fabrication d'asphalte, de toiture et de matériaux de revêtement
Construction
Fabrication de produits métalliques fabriqués
Activités de forage, d'extraction et de soutien pétroliers et gaziers
Fabrication de savons, de produits de nettoyage et de produits de toilette

Profil de réactivité de l'aminoéthyléthanolamine :
L'aminoéthyléthanolamine est une amine et un alcool.
Les amines sont des bases chimiques.

Ils neutralisent les acides pour former des sels plus de l'eau.
Ces réactions acido-basiques sont exothermiques.

La quantité de chaleur dégagée par mole d'amine lors d'une neutralisation est largement indépendante de la force de l'amine en tant que base.
Les amines peuvent être incompatibles avec les isocyanates, les composés organiques halogénés, les peroxydes, les phénols (acides), les époxydes, les anhydrides et les halogénures d'acides.

L'hydrogène gazeux inflammable est généré par les amines en combinaison avec des agents réducteurs puissants, tels que les hydrures.
Ce produit chimique est hygroscopique.

Manipulation et stockage de l'aminoéthyléthanolamine :
Afin de maintenir le haut degré de pureté avec lequel l'aminoéthyléthanolamine est fabriquée et expédiée, les considérations de stockage et de manipulation suivantes sont recommandées :

Couverture sèche de gaz inerte :
L'aminoéthyléthanolamine doit être stockée sous une couverture de gaz inerte sec, tel que l'azote, afin de minimiser la contamination résultant du contact avec l'air et l'eau.

Matériaux de construction :
Si une légère coloration de l'éthylèneamine est acceptable, les réservoirs de stockage peuvent être en acier au carbone ou en fer noir, à condition qu'ils soient exempts de rouille et de calamine.
Cependant, si l'amine est stockée dans de tels réservoirs, une couleur peut se développer en raison de la contamination par le fer.

Si la contamination par le fer ne peut être tolérée, des réservoirs construits en acier inoxydable de type 304 ou 316 doivent être utilisés. (Remarque : étant donné qu'ils sont rapidement corrodés par les amines, n'utilisez pas de cuivre, d'alliages de cuivre, de laiton ou de bronze dans les réservoirs ou les conduites.)
La construction de stockage recommandée pour l'aminoéthyléthanolamine est l'acier inoxydable.

Température de stockage:
L'aminoéthyléthanolamine (AEEA) a un point d'écoulement de -38°C.
Pour éviter le gel, l'aminoéthyléthanolamine doit être maintenue au-dessus de cette température.
À des températures inférieures à 5 °C, la viscosité devient si élevée que l'aminoéthyléthanolamine ne peut pas être facilement pompée.

Déversements ou fuites :
Les petits déversements doivent être recouverts d'absorbants inorganiques et éliminés correctement.
Les absorbants organiques sont connus pour s'enflammer lorsqu'ils sont contaminés par des amines dans des récipients fermés. Certains matériaux cellulosiques utilisés pour le nettoyage des déversements tels que les copeaux de bois ou la sciure de bois ont montré une réactivité avec les éthylèneamines et doivent être évités.

Les déversements importants doivent être contenus et récupérés.
L'eau peut être utilisée à des fins de nettoyage, mais évitez de jeter le matériau dans les égouts ou les plans d'eau naturels.

L'élimination doit être conforme à toutes les lois, réglementations et ordonnances fédérales, étatiques et locales.
Les fuites d'éthylèneamine seront fréquemment identifiées par l'odeur (ammoniaque) ou par la formation d'une substance blanche, solide et cireuse (carbamates d'amine).
Des absorbants inorganiques ou de l'eau peuvent être utilisés pour nettoyer les déchets d'amine.

Sécurité de l'aminoéthyléthanolamine :
En raison de la fragilité du tissu oculaire, presque tout contact oculaire avec de l'éthylèneamine peut causer des dommages irréparables, voire la cécité.
Une exposition unique et courte aux éthylèneamines peut provoquer de graves brûlures cutanées, tandis qu'une exposition unique et prolongée peut entraîner l'absorption du matériau par la peau en quantités nocives.

Les expositions ont provoqué des réactions cutanées allergiques chez certaines personnes.
La toxicité orale d'une dose unique d'éthylèneamines est faible.

Les principaux dangers qui surviennent lors du travail avec l'aminoéthyléthanolamine sont ceux associés à des amines organiques similaires; à savoir, une action corrosive sur la peau et les yeux. Des précautions doivent être prises pour éviter tout contact avec ces parties du corps, par exemple en utilisant des vêtements de protection et des lunettes de protection contre les produits chimiques.
En cas de contact, rincer immédiatement la zone exposée à grande eau pendant au moins 15 minutes.

Les expositions oculaires doivent être examinées par un médecin.
Les vêtements contaminés doivent être lavés avant d'être réutilisés.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir.
Demandez à la personne de boire une grande quantité d'eau (ou de lait, si l'aminoéthyléthanolamine est facilement disponible) et transportez-la immédiatement vers un établissement médical.

Mesures de premiers soins de l'aminoéthyléthanolamine :

YEUX:
Vérifiez d'abord si la victime a des lentilles de contact et retirez-les si elles sont présentes.
Rincer les yeux de la victime avec de l'eau ou une solution saline normale pendant 20 à 30 minutes tout en appelant simultanément un hôpital ou un centre antipoison.

Ne mettez pas de pommades, d'huiles ou de médicaments dans les yeux de la victime sans instructions spécifiques d'un médecin.
Transportez IMMÉDIATEMENT la victime après avoir rincé les yeux à l'hôpital même si aucun symptôme (comme une rougeur ou une irritation) ne se développe.

PEAU:
Rincer IMMÉDIATEMENT la peau affectée avec de l'eau tout en enlevant et en isolant tous les vêtements contaminés.
Lavez soigneusement toutes les zones de peau affectées avec du savon et de l'eau.
Si des symptômes tels que rougeur ou irritation apparaissent, appelez IMMÉDIATEMENT un médecin et soyez prêt à transporter la victime à l'hôpital pour traitement.

INHALATION:
Quitter IMMÉDIATEMENT la zone contaminée.
Prenez de grandes bouffées d'air frais.

Si des symptômes (tels qu'une respiration sifflante, une toux, un essoufflement ou une sensation de brûlure dans la bouche, la gorge ou la poitrine) se développent, appelez un médecin et soyez prêt à transporter la victime à l'hôpital.
Fournir une protection respiratoire appropriée aux sauveteurs entrant dans une atmosphère inconnue.

Dans la mesure du possible, un appareil respiratoire autonome (ARA) doit être utilisé.
S'il n'est pas disponible, utilisez un niveau de protection supérieur ou égal à celui conseillé sous Vêtements de protection.

INGESTION:
NE PAS FAIRE VOMIR.
Si la victime est consciente et ne convulse pas, lui faire boire 1 ou 2 verres d'eau pour diluer le produit chimique et appeler IMMÉDIATEMENT un hôpital ou un centre antipoison.

Soyez prêt à transporter la victime à l'hôpital si cela est conseillé par un médecin.
Si la victime convulse ou est inconsciente, ne rien faire avaler, s'assurer que les voies respiratoires de la victime sont dégagées et allonger la victime sur le côté, la tête plus basse que le corps.

NE PAS FAIRE VOMIR.
Transporter IMMÉDIATEMENT la victime à l'hôpital.

Mesures de lutte contre l'incendie de l'aminoéthyléthanolamine :

PETIT FEU:
Poudre chimique sèche, CO2 ou eau pulvérisée.

GRAND INCENDIE :
Poudre chimique sèche, CO2, mousse anti-alcool ou eau pulvérisée.
Si l'aminoéthyléthanolamine peut être fait en toute sécurité, éloignez les conteneurs non endommagés de la zone autour du feu.
Endiguer les eaux de ruissellement du contrôle des incendies pour une élimination ultérieure.

INCENDIE IMPLIQUANT DES RÉSERVOIRS OU DES CHARGES DE VOITURE/REMORQUE :
Combattez le feu à une distance maximale ou utilisez des dispositifs de flux maître sans pilote ou des buses de surveillance.
Ne versez pas d'eau à l'intérieur des récipients.

Refroidir les conteneurs avec de grandes quantités d'eau jusqu'à ce que le feu soit éteint.
Retirer immédiatement en cas de bruit montant provenant des dispositifs de sécurité de ventilation ou de décoloration du réservoir.
Restez TOUJOURS à l'écart des réservoirs engloutis par le feu.

Mesures en cas de rejet accidentel d'aminoéthyléthanolamine :

Isolement et évacuation :

MESURE DE PRECAUTION IMMEDIATE :
Isoler la zone de déversement ou de fuite dans toutes les directions sur au moins 50 mètres (150 pieds) pour les liquides et au moins 25 mètres (75 pieds) pour les solides.

RÉPANDRE:
Augmentez la distance de mesure de précaution immédiate, dans la direction sous le vent, si nécessaire.

FEU:
Si une citerne, un wagon ou un camion-citerne est impliqué dans un incendie, ISOLER sur 800 mètres (1/2 mile) dans toutes les directions.
Envisagez également une évacuation initiale sur 800 mètres (1/2 mile) dans toutes les directions.

Identifiants de l'aminoéthyléthanolamine :
Numéro CAS : 111-41-1
ChemSpider : 7821
InfoCard ECHA : 100.003.516
PubChem CID : 8112
UNII : RC78W6NPXT
Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID7025423
InChI :
InChI=1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2 contrôle
Clé : vérification LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
InChI=1/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
Clé : LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYAR
SOURIRES : OCCNCCN

Numéro CAS : 111-41-1
N° EINECS/ELINCS : 203-867-5
Poids moléculaire : 104,15
Formule moléculaire : C₄H₁₂N₂O

Famille chimique : Ethylène Amines
Numéro CAS : 111-41-1
Forme physique : Liquide
Poids moléculaire : 104,15
Nom chimique : 2-(2-aminoéthylamino)éthanol

Propriétés de l'aminoéthyléthanolamine :
Formule chimique : C4H12N2O
Masse molaire : 104,153 g·mol−1
Densité : 1,03 g/cm3
Point de fusion : -28 ° C (-18 ° F; 245 K)
Point d'ébullition : 243 ° C (469 ° F; 516 K)
Pression de vapeur : 0,01 mmHg @ 20 °C ; 8,17x10−4mmHg à 25 °C

Forme : Liquide clair
Couleur : incolore
Odeur : ammoniacale
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : 12 à 25 % de solution
Point de fusion/point de congélation : -38 °C à 1 013 hPa
Point d'ébullition/intervalle d'ébullition : 243 °C à 1 013 hPa
Point d'éclair : 132 °C à 1 013 hPa
Température d'inflammation : > 150 °C
Inflammabilité (solide, gaz): Non applicable
Inflammabilité (liquides) : non classé comme présentant un risque d'inflammabilité
Pression de vapeur : 0,012 hPa à 20 °C
Densité de vapeur relative : 3,6
Densité : 1 030 kg/m3 à 20 °C
1 024 kg/m3 à 25 °C
1 012 kg/m3 à 40 °C
Densité relative : 1,026 à 25 °C
Solubilité dans l'eau : soluble
Solubilité dans d'autres solvants : Soluble dans l'éthanol.
Coefficient de partage : noctanol/eau : log Pow : -1,46 à 25 °C
Viscosité, dynamique : 141 mPa.s à 20 °C
Propriétés explosives : Non explosif
Propriétés comburantes : L'aminoéthyléthanolamine ou le mélange n'est pas classé comme comburant.

Forme : Liquide visqueux
Couleur : Incolore
Odeur : Ammonique
Solubilité dans l'eau :Miscible
Solubilité dans d'autres solvants : Éthanol
pH, solution à 25 % : 12
Point de fusion/point de congélation, 1013 hPa : -38 °C
Point d'ébullition/intervalle d'ébullition, 1013 hPa : 243 °C
Point d'éclair, 1013 hPa : 132 °C
Température d'inflammation : > 150 °C
Pression de vapeur, 20°C : 0,012 hPa
Densité de vapeur relative, air = 1,0 3,6
Densité, 25°C : 1,024 kg/m³
Densité relative, 25°C : 1,026
Coefficient de partage, N-octanol/eau, 25°C, log Pow -1.46
Viscosité dynamique, 20°C : 141 mPa.s

Poids moléculaire : 104,15
XLogP3 : -1,7
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 3
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 3
Nombre d'obligations rotatives : 4
Masse exacte : 104.094963011
Masse monoisotopique : 104,094963011
Surface polaire topologique : 58,3 Ų
Nombre d'atomes lourds : 7
Charge formelle : 0
Complexité : 32,9
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Le composé est canonisé : Oui

Spécifications de l'aminoéthyléthanolamine :
Apparence (MOA 200): Liquide clair
Dosage (MOA 553) : ≥ 99,6 % en poids
Éthylène diamine (MOA 558) : ≤ 100 ppm
Couleur (MOA 201) : ≤ 20 Hazen
Eau (MOA 305) : ≤ 0,2 % en poids

Noms de l'aminoéthyléthanolamine :

Noms des processus réglementaires :
(2-aminoéthyl)éthanolamine
(2-Hydroxyéthyl)éthylènediamine
(AEEA)
(bêta-hydroxyéthyl)éthylènediamine
1-(2-(Hydroxyéthyl)amino)-2-aminoéthane
2-((2-aminoéthyl)amino)éthanol
2-(2-aminoéthylamino)éthanol
2-(2-aminoéthylamino)éthanol
2-(2-aminoéthylamino)éthanol
2-(2-aminoéthylamino)éthanol; (AEEA)
Aminoéthyléthanolamine
bêta-aminoéthyl-bêta-hydroxyéthylamine
Éthanol, 2-((2-aminoéthyl)amino)-
Éthanoléthylène diamine
Hydroxyéthyléthylènediamine
Monoéthanoléthylènediamine
N-(2-aminoéthyl)éthanolamine
N-(2-aminoéthyl)éthanolamine
N-(2-hydroxyéthyl)-1,2-éthanediamine
N-(2-Hydroxyéthyl)éthylènediamine
N-(bêta-hydroxyéthyl)éthylènediamine
N-aminoéthyléthanolamine
N-Hydroxyéthyl-1,2-éthanediamine
N-Hydroxyéthyléthylènediamine

Noms traduits :
(AEEA) (bg)
(AEEA) (cs)
(AEEA) (da)
(AEEA) (de)
(AEEA) (el)
(AEEA) (es)
(AEEA) (et)
(AEEA) (fi)
(AEEA) (en)
(AEEA) (h)
(AEEA) (hu)
(AEEA) (il)
(AEEA) (lt)
(AEEA) (lv)
(AEEA) (tonnes)
(AEEA) (nl)
(AEEA) (non)
(AEEA) (pl)
(AEEA) (pt)
(AEEA) (ro)
(AEEA) (sk)
(AEEA) (sl)
(AEEA) (sv)
2-(2-aminoéthylamino)éthanol (cs)
2-(2-aminoéthylamino)éthanol (da)
2-(2-aminoéthylamino)éthanol (de)
2-(2-aminoéthylamino)éthanol (mt)
2-(2-aminoéthylamino)éthanol (nl)
2-(2-aminoétilamino)éthanol(es)
2-(2-aminoétilamino)éthanol (h)
2-(2-aminoétilamino)éthanol (hu)
2-(2-aminoétilamino)éthanol (pt)
2-(2-aminoétilamino)éthanol (ro)
2-(2-aminoétilamino)éthanol (sl)
2-(2-aminoétilamino)étanol (lt)
2-(2-aminoétilamino)éthanols (lv)
2-(2-aminoétylamino)éthanol (non)
2-(2-aminoétylamino)éthanol (sv)
2-(2-Aminoétylamino)éthanol (fi)
2-(2-aminoéthylamino)éthanol (pl)
2-(2-aminoétüülamino)éthanol (et)
2-(2-aminoéthylamino)éthanol; (AEEA) (en)
2-(2-amminoetilammino)éthanol (it)
2-(2-αμινο-αιθυλαμινο)αιθανόλη (el)
2-(2-аминоетиламино)етанол (bg)
2-[(2-aminoétyl)amino]éthanol (sk)

Nom CAS :
Éthanol, 2-[(2-aminoéthyl)amino]-

Noms IUPAC :
(AEEA)
2,2 aminoéthylaminoéthanol
2-(2-aminoéthylamino)-éthanol
2-(2-AMINOÉTHYLAMINO)ÉTHANOL
2-(2-aminoéthylamino)éthanol
2-(2-aminoéthylamino)éthanol
2-(2-aminoéthylamino)éthanol
2-[(2-aminoéthyl)amino]éthan-1-ol
2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol
2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol
2‐[(2‐aminoéthyl)amino]éthan‐1‐ol
AMINOÉTHYLÉTHANOLAMINE
Aminoéthyléthanolamine
Aminoéthyléthanolamine
Aminoéthyléthanolamine (AEEA) - OR30
Éthanol, 2-[(2-aminoéthyl)amino]-
Unamine O - 2-(2-aminoéthylkamino)éthanol

Nom IUPAC préféré :
2-[(2-aminoéthyl)amino]éthan-1-ol

Appellations commerciales:
AEEA
Aminoéthyléthanolamine
Aminoéthyléthanolamine
AMINOÉTHYLÉTHANOLAMINE.

Autres noms:
N-(2-Hydroxyéthyl)éthylènediamine

Autres identifiants :
111-41-1
51251-98-0
51251-98-0
603-194-00-0

Synonymes d'aminoéthyléthanolamine :
2-(2-aminoéthylamino)éthanol
111-41-1
N-(2-Hydroxyéthyl)éthylènediamine
Aminoéthyléthanolamine
2-((2-aminoéthyl)amino)éthanol
N-(2-aminoéthyl)éthanolamine
N-(Hydroxyéthyl)éthylènediamine
2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol
N-(aminoéthyl)éthanolamine
Éthanol, 2-[(2-aminoéthyl)amino]-
Monoéthanoléthylènediamine
(2-Hydroxyéthyl)éthylènediamine
(2-aminoéthyl)éthanolamine
Éthanoléthylène diamine
N-Hydroxyéthyl-1,2-éthanediamine
N-Hydroxyéthyléthylènediamine
N-(2-hydroxyéthyl)-1,2-éthanediamine
NSC 461
Éthanol, 2-((2-aminoéthyl)amino)-
2-((Aminoéthyl)amino)éthanol
2-[2-aminoéthylamino]éthanol
2-[(2-aminoéthyl)amino]éthan-1-ol
RC78W6NPXT
1-(2-(Hydroxyéthyl)amino)-2-aminoéthane
.beta.-aminoéthyl-.beta.-hydroxyéthylamine
NSC-461
2-(2-Hydroxyéthylamino)éthylamine
N-(.beta.-aminoéthyl)éthanolamine
(.beta.-Hydroxyéthyl)éthylènediamine
N-(.beta.-Hydroxyéthyl)éthylènediamine
1-[2-(Hydroxyéthyl)amino]-2-aminoéthane
N-aminoéthyléthanolamine
N-aminoéthyléthanolamine
Hydroxyéthyléthylènediamine
CCRIS 4825
HSDB 2067
(bêta-hydroxyéthyl)éthylènediamine
N-(bêta-hydroxyéthyl)éthylènediamine
EINECS 203-867-5
UNII-RC78W6NPXT
bêta-aminoéthyl-bêta-hydroxyéthylamine
BRN 0506012
n-(2-aminoéthyl) éthanolamine
AI3-15368
aminoéthyléthanolamine
N-(2-HYDROXYÉTHYL)-ÉTHYLÈNEDIAMINE
1-aminoéthyléthanolamine
CE 203-867-5
(Hydroxyéthyl)éthylènediamine
WLN : Z2M2Q
SCHEMBL18854
4-04-00-01558 (Référence du manuel Beilstein)
OFFRE : GT0276
N-(2-aminoéthyl)-éthanolamine
N-hydroxyéthyl éthylène diamine
2-(2-aminoéthylamino) éthanol
2-(2-aminoéthylamino)-éthanol
NSC461
SCHEMBL2787111
2-Amino-2'-hydroxydiéthylamine
CHEMBL3186403
DTXSID7025423
N-(2-hydroxyéthyl)éthylènediamine
N-(bêta-aminoéthyl) éthanolamine
2-[(2-aminoéthyl)amino]-éthanol
N-(2-hydroxyéthyl)éthylènediamine
N-(2'-Hydroxyéthyl)éthylènediamine
ZINC6021259
AMINOÉTHYLÉTHANOLAMINE [INCI]
N-.beta.-Hydroxyéthyléthylènediamine
Tox21_200209
BBL027690
MFCD00008170
N-(2-hydroxy éthyl) éthylènediamine
STK802366
AMINOÉTHYL ÉTHANOLAMINE [HSDB]
N-(bêta-hydroxyéthyl)-éthylènediamine
AKOS009156720
HYDROXYETHYLETHYLENEDIAMINE, N-
CS-W011299
N-(2-hydroxyéthyl)éthylènediamine, 99 %
NCGC00248562-01
NCGC00257763-01
CAS-111-41-1
VS-08576
DB-040972
A0299
FT-0629139
D77720
EN300-126824
A935986
Q209289
Q-200137
F0001-0240
N-(2-aminoéthyl)éthanolamine
(2-HYDROXYÉTHYL)ÉTHYLÈNEDIAMINE
(β-Hydroxyéthyl)éthylènediamine
111-41-1 [RN]
2-(2-aminoéthylamino)éthanol
2-[(2-Aminoéthyl)amino]éthanol [Nom ACD/IUPAC]
2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol [Allemand] [Nom ACD/IUPAC]
2-[(2-Aminoéthyl)amino]éthanol [Français] [ACD/IUPAC Name]
203-867-5 [EINECS]
Aminoéthyléthanolamine [Allemand]
Aminoéthyléthanolamine [Wiki]
Éthanol, 2-((2-aminoéthyl)amino)-
Éthanol, 2-[(2-aminoéthyl)amino]- [ACD/Nom de l'indice]
KJ6300000
MFCD00008170 [numéro MDL]
N-(2-hydroxyéthyl)éthylènediamine
N-(2'-Hydroxyéthyl)éthylènediamine
N-(Hydroxyéthyl)éthylènediamine
N-(β-aminoéthyl)éthanolamine
N-(β-hydroxyéthyl)éthylènediamine
N-aminoéthyléthanolamine
N-Hydroxyéthyl-1,2-éthanediamine
RC78W6NPXT
β-aminoéthyl-β-hydroxyéthylamine
(2-AMINOÉTHYL)ÉTHANOLAMINE
(β-Hydroxyéthyl)éthylènediamine
1-(2-(Hydroxyéthyl)amino)-2-aminoéthane
1-[2-(Hydroxyéthyl)amino]-2-aminoéthane
1246819-88-4 [RN]
147770-06-7 [RN]
1-aminoéthyléthanolamine
2-(2-aminoéthylamino)éthanol
2-((2-aminoéthyl)amino)éthanol
2-((Aminoéthyl)amino)éthanol
2-(2-Amino-éthylamino)-éthanol
2-(2-AMINOÉTHYLAMINO)ÉTHANOL-D4
2-(2-Hydroxyéthylamino)éthylamine
2-[(2-aminoéthyl)amino]éthan-1-ol
2-[2-aminoéthylamino]éthanol
20261-60-3 [RN]
263-177-5 [EINECS]
263-179-6 [EINECS]
2-Amino-2'-hydroxydiéthylamine
2-hydroxyéthyléthylènediamine
4-04-00-01514 [Beilstein]
51251-98-0 [RN]
59219-56-6 [RN]
61791-44-4 [RN]
61791-46-6 [RN]
66085-61-8 [RN]
8033-73-6 [RN]
Aminoéthyléthanolamine
Aminoéthyléthanolamine
Éthanoléthylène diamine
éthylènediamine, N-(2-hydroxyéthyl)-
H2dea
Hydroxyéthyléthylènediamine
hydroxyéthyléthylènediamine
Jsp000857
N-(2-aminoéthyl) éthanolamine
N-(2-hydroxyéthyl)-1,2-éthanediamine
N-(2-HYDROXYÉTHYL)ÉTHANE DIAMINE
N-(2-hydroxyéthyl)-éthylènediamine
N-(aminoéthyl)éthanolamine
N-(β-hydroxyéthyl)éthylènediamine
N,N'-iminodiéthanol
N-AMINOÉTHYLÉTHANOLAMINE
N-β-Hydroxyéthyléthylènediamine
UNII : RC78W6NPXT
UNII-RC78W6NPXT
VS-08576
WLN : Z2M2Q
β-aminoéthyl-β-hydroxyéthylamine

Conditions d'entrée MeSH de l'aminoéthyléthanolamine :
aminoéthyléthanolamine
monoéthanol éthylènediamine
N-(2-aminoéthyl)éthanolamine
N-(2-hydroxyéthyl)éthylènediamine
Dichlorhydrate de N-(2-hydroxyéthyl)éthylènediamine
Monochlorhydrate de N-(2-hydroxyéthyl)éthylènediamine
Sel de sodium de N-(2-hydroxyéthyl)éthylènediamine
AMINOÉTHYLPIPERAZINE
L'aminoéthylpipérazine est une amine aliphatique combustible et corrosive.
L'aminoéthylpipérazine est un liquide incolore à jaune clair.
Aminoéthylpipérazine utilisée pour étudier l'inhibition de la corrosion.

CAS : 140-31-8
MF : C6H15N3
MW : 129,2
EINECS : 205-411-0

Une amine combinant une amine primaire, secondaire et tertiaire dans une seule molécule.
Un liquide incolore avec une légère odeur de poisson.
Point d'éclair 199°F.
Corrosif pour les tissus.
Les oxydes d'azote toxiques sont produits par la combustion.
L'aminoéthylpipérazine est un dérivé de la pipérazine.
Cette éthylèneamine contient trois atomes d'azote ; un primaire, un secondaire et un tertiaire.

L'aminoéthylpipérazine est un liquide organique corrosif et peut provoquer des brûlures au deuxième ou au troisième degré.
L'aminoéthylpipérazine peut également provoquer un œdème pulmonaire par inhalation.
L'aminoéthylpipérazine est enregistrée REACH et TSCA.
L'aminoéthylpipérazine, également connue sous le nom de N-aminoéthylpipérazine, est un intermédiaire de synthèse organique et un intermédiaire pharmaceutique.
L'aminoéthylpipérazine peut être utilisée comme produit chimique fin important à haute valeur ajoutée et est largement utilisée dans les industries du polyuréthane, du plastique, des pesticides et de la galvanoplastie.

Propriétés chimiques de l'aminoéthylpipérazine
Point de fusion : -19 °C
Point d'ébullition : 218-222 °C (lit.)
Densité : 0,985 g/mL à 25 °C (lit.)
Densité de vapeur : 4,4 (vs air)
Pression de vapeur : 0,05 mm Hg ( 20 °C)
Indice de réfraction : n20/D 1.500
Fp : 200 °F
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité : >1000g/l
Forme : Liquide
pka : 10,11 ± 0,10 (prédit)
Couleur : Clair incolore à légèrement jaune
pH : 12 (100g/l, H2O, 20℃)
Limite explosive : 2,1-10,5 % (V)
Solubilité dans l'eau : soluble
Sensible : Sensible à l'air
BRN : 104363
Stabilité : stable. Inflammable. Incompatible avec les acides, les anhydrides d'acides, les chlorures d'acides, les oxydants forts, les chloroformiates.
LogP : -1,48 à 20℃
Référence de la base de données CAS : 140-31-8 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : Aminoéthylpipérazine (140-31-8)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Aminoéthylpipérazine (140-31-8)

Les usages
L'aminoéthylpipérazine est utilisée dans une variété de réactions pour étudier l'inhibition de la corrosion, l'activité biologique et les effets des ligands métalliques sur la catalyse.
L'aminoéthylpipérazine est utilisée pour le durcissement de l'époxy, l'activation de surface et comme additif d'asphalte.
L'aminoéthylpipérazine est utilisée dans les huiles lubrifiantes et les additifs pour carburants, les auxiliaires de traitement des minéraux, les résines polyamides, les produits chimiques à base d'uréthane, les résines résistantes à l'humidité.
Les utilisations de l'aminoéthylpipérazine comprennent l'inhibition de la corrosion, l'activation de surface et comme additif d'asphalte.
Comme l'aminoéthylpipérazine est alcaline et que le dioxyde de carbone est faiblement acide, il a été étudié comme séquestrant du dioxyde de carbone.
L'aminoéthylpipérazine fait partie des recherches en cours sur la capture et le stockage du carbone.

Profil de réactivité
L'aminoéthylpipérazine neutralise les acides pour former des sels plus de l'eau dans des réactions exothermiques.
Peut être incompatible avec les isocyanates, les composés organiques halogénés, les peroxydes, les phénols (acides), les époxydes, les anhydrides et les halogénures d'acides.
De l'hydrogène gazeux inflammable est généré en combinaison avec des agents réducteurs puissants, tels que des hydrures.

Production
Le dichlorure d'éthylène est mis à réagir avec de l'ammoniac comme principale méthode de production.
Ce procédé produit diverses amines d'éthylène qui peuvent ensuite être purifiées par distillation.
Ceux-ci comprennent l'éthylènediamine, la diéthylènetriamine, la triéthylènetétramine, la tétraéthylènepentamine, d'autres homologues supérieurs et l'aminoéthylpipérazine
L'aminoéthylpipérazine est également fabriquée en faisant réagir des mélanges éthylènediamine ou éthanolamine/ammoniaque sur un catalyseur.

Synonymes
140-31-8
N-aminoéthylpipérazine
N-(2-aminoéthyl)pipérazine
1-(2-aminoéthyl)pipérazine
2-(pipérazin-1-yl)éthanamine
1-Pipérazineéthanamine
2-pipérazine-1-yléthanamine
Aminoéthylpipérazine
Pipérazineéthanamine
1-Pipérazineéthylamine
1-AMINOÉTHYLPIPERAZINE
Pipérazine, 1-(2-aminoéthyl)-
2-pipérazin-1-yléthylamine
USAF DO-46
2-pipérazinyléthylamine
NSC 38968
2-(1-pipérazinyl)éthylamine
N-(bêta-aminoéthyl)pipérazine
CCRIS 6678
HSDB 5630
N-(Aminoéthyl)pipérazine
EINECS 205-411-0
UN2815
4-(2-aminoéthyl)pipérazine
BRN 0104363
AI3-52274
MLS000736991
DTXSID2021997
UNII-I86052F9F6
N-(.beta.-aminoéthyl)pipérazine
2-(pipérazin-1-yl)éthan-1-amine
NSC-38968
I86052F9F6
CE 205-411-0
1-[2-aminoéthyl]pipérazine
5-23-01-00257 (Référence du manuel Beilstein)
DTXCID401997
28631-79-0
AEP
CAS-140-31-8
Ancamine AEP
aminoéthylpipérazine
1-Piperazinaetanamina
1-Piperazinaetilamina
2-aminoéthylpipérazine
2-Pipéraziniletilamina
Épikure 3202
n-aminoéthyl pipérazine
AEP (code CHRIS)
N-AEP
Aminoéthylpipérazine, n-
N-2-aminoéthylpipérazine
1-(2-aminoétil) pipérazine
2-pipérazin-1-yl-éthylamine
4-(2-aminoétil) pipérazine
n-(2-aminoéthyl) pipérazine
SCHEMBL17210
2-(1-pipérazinyl)éthanamine
N-(2-aminoéthyl)pipérazine
N-(2-aminoéthyl)-pipérazine
WLN : T6M DNTJ D2Z
1-(2-aminoéthyl) pipérazine
1-(2-aminoéthyl)-pipérazine
2-(1-pipérazinil) étanamina
2-(1-pipérazinil) étilamina
1-(bêta-aminoéthyl)pipérazine
N-(bêta-aminoéthyl)-pipérazine
1-(2-aminoéthyl)- pipérazine
CHEMBL209790
D.E.H. 39 (sel/mélange)
2-(1-pipérazinyl)éthanamine #
Pipérazine, 1-(2-aminoétil)-
PIPÉRAZINEÉTHANAMINE, 1-
N-(2-AMINOÉTHYL)PYPERAZINE
1-(. Beta.-Aminoetil) pipérazine
1-(2-aminoéthyl)pipérazine, 99 %
NSC38968
Tox21_202230
Tox21_302922
BBL011596
MFCD00005971
NA2815
STL163329
AKOS000118842
AM81364
LF-0556
ONU 2815
NCGC00249192-01
NCGC00256327-01
NCGC00259779-01
SMR000393948
N-(2-AMINOÉTHYL)PIPERAZINE [HSDB]
LS-110237
A0304
FT-0629105
Pipérazine 1-(2-aminoéthyl)-(6CI7CI8CI)
EN300-17952
N-Aminoéthylpipérazine [UN2815] [Corrosif]
N-Aminoéthylpipérazine [UN2815] [Corrosif]
Q3887815
W-109074
Z57127897
F2191-0297
InChI=1/C6H15N3/c7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-7H
1-(2-aminoéthyl)pipérazine; N-(2-Aminoéthyl)pipérazine; 4-(2-aminoéthyl)pipérazine
AMINOETHYLPIPERAZINE (AEP)
2-(2-Aminoethylamino)-Ethanol; N-hydroxyethyl-1,2-ethanediamine; N-hydroxyethylethylenediamine; N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine; 2-((aminoethyl)amino)ethanol; N-aminoethylethanolamine; cas no: 111-41-1
AMINOETILETANOLAMIN-(AEEA)
EC / List no.: 217-707-7; CAS no.: 1937-19-5; Mol. formula: CH7ClN4Nom INCI : AMINOGUANIDINE HCL; 240-295-5 [EINECS]; 3909606; Aminoguanidine hydrochloride; Guanylhydrazine hydrochloride; Hydrazincarboximidamidhydrochlorid (1:1) [German] ; Hydrazinecarboximidamide hydrochloride; Hydrazinecarboximidamide, chlorhydrate (1:1) [French] ; Hydrazinecarboximidamide, hydrochloride (1:1) ; Pimagedine hydrochloride; (Diaminomethylene)hydraziniumchloride; (diaminomethylideneamino)azanium chloride; [1937-19-5]; 1-aminoguanidine hydrochloride; 2-aminoguanidine;hydrochloride; 2-aminoguanidine;hydron;chloride; 2-ammonioguanidine chloride; 2-azaniumylguanidine chloride; Carbazamidine monohydrochloride; 1-aminoguanidine hydrochloride; Aminoguanidine Hydrochloride; hydrazinecarboximidamide hydrochloride; hydrazinecarboximidamide hydrochloride; N-aminoguanidine hydrochloride; Aminoguanadine hydrochloride; Aminoguanadine hydrochloride 98%; Aminoguanidine (hydrochloride); Aminoguanidine HCl; aminoguanidine hydrochloride, 98%; Aminoguanidine monohydrochloride; AminoguanidineHydrochloride; Aminoguanidinhydrochlorid; Aminoguanidinium chloride; carbazamidine hydrochloride; carbazamidine monohydrochloride; carbonohydrazonic diamide hydrochloride; CST-8 |; Guanidine, amino-, hydrochloride; hydrazinecarboximidamide hcl(1:x); Hydrazinecarboximidamide hydrochloride; Hydrazinecarboximidamide hydrochloride(1:x); hydrazinecarboximidamide hydrochloridehydrochloride; Hydrazinecarboximidamide(9CI); Hydrazinecarboximidamide, hydrochloride; Hydrazinecarboximidamide, hydrochloride; Hydrazinecarboximidamide, monohydrochloride; Hydrazinecarboximidamide,hydrochloride (9CI); HYDROGEN AMINO-GUANIDINE CHLORIDE; monoaminoguanidinium chloride; N- AMINOGUANIDINE HYDROCHLORIDE; Pharmakon1600-01506176; pimagedine HCl; Pimagedine hydrochloride;GER-11;Aminoguanidinium chloride
AMINOISOBUTANOL
AMINOISOBUTANOL = AMP-95 = 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL


Numéro CAS : 124-68-5
Numéro CE : 204-709-8
Numéro MDL : MFCD00008051
Formule chimique : (CH3) 2C( NH2)CH2OH / C4H11NO


L'aminoisobutanol est un composé organique de formule H2NC( CH3)2CH2OH.
L'aminoisobutanol est un liquide incolore classé comme alcanolamine .
L'aminoisobutanol est un tampon utile et un précurseur de nombreux autres composés organiques.
L'aminoisobutanol peut être produit par l'hydrogénation de l'acide 2-aminoisobutyrique ou de ses esters.


L'aminoisobutanol est soluble dans l'eau et a à peu près la même densité que l'eau.
L'aminoisobutanol est un précurseur des oxazolines via sa réaction avec les chlorures d'acyle.
Par sulfatation de l'alcool, l' aminoisobutanol est également un précurseur de la 2,2 -diméthylaziridine .
L'aminoisobutanol se présente sous la forme d'un liquide clair de couleur claire.


L'aminoisobutanol est insoluble dans l'eau et a à peu près la même densité que l'eau.
d'éclair de l'aminoisobutanol est de 172 °F.
aminoisobutanol est également appelé AMP, un composant tampon biologique.
L'aminoisobutanol est un cristal blanc ou un liquide visqueux


L'aminoisobutanol est insoluble dans l'eau.
L'aminoisobutanol est un liquide clair et incolore qui neutralise les acides pour former des sels et de l'eau.
L'aminoisobutanol est une alcanolamine .
L'aminoisobutanol ou aminométhylpropanol est un liquide incolore et visqueux qui agit comme un ajusteur de pH.


Les principaux attributs incluent la neutralisation, la dispersivité , le tampon du pH, le non-jaunissement, la stabilité, l'optimisation de la formulation, le développement du pH alcalin et le contrôle de la corrosion, offrant d'innombrables avantages tout au long du cycle de vie d'une peinture au latex par rapport aux neutralisants de pH ordinaires, tels que l'ammoniac, le MEA, le NaOH . ainsi que des amines de marque.
L'aminoisobutanol est un liquide incolore et mobile avec une viscosité relativement faible qui reste liquide à des températures aussi basses que 4°C pour permettre une manipulation facile et pratique.
L'aminoisobutanol est un neutralisant multifonctionnel contenant du 2-amino-2-méthyl-1-propanol et 5 % d'eau ajoutée.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l'AMINOISOBUTANOL :
Utilisations cosmétiques de l'aminoisobutanol : agents tampons
L'aminoisobutanol est utilisé pour fabriquer d'autres produits chimiques (tensioactifs, accélérateurs de vulcanisation et produits pharmaceutiques) et comme agent émulsifiant pour les crèmes et lotions cosmétiques, les émulsions d'huile minérale et de cire de paraffine, les pansements pour cuir, les spécialités textiles, les cirages, les produits de nettoyage, etc. -appelées huiles solubles.


L'aminoisobutanol est également utilisé dans les laques pour cheveux, les ensembles de vagues, les teintures capillaires, le Pamabrom (médicament) et les absorbants pour les gaz acides.
L'aminoisobutanol est utilisé comme dispersant de pigments pour les peintures à base d'eau, solubilisant de résine , inhibiteur de corrosion, agent de protection des groupes carbonyle et dans le traitement des eaux de chaudière.
L'aminoisobutanol est utilisé pour fabriquer d'autres produits chimiques.


L'aminoisobutanol est utilisé pour la préparation de solutions tampons.
L'aminoisobutanol est un composant des médicaments ambuphylline et pamabrom .
L'aminoisobutanol est également utilisé en cosmétique.
L'aminoisobutanol est utilisé dans la synthèse du fépradinol et du G-130.


L'aminoisobutanol est également utilisé pour l'isobucaïne et la radafaxine .
L'aminoisobutanol est utilisé pour la préparation de solution tampon et dans les cosmétiques.
L'aminoisobutanol est également utilisé dans l'étude spectroscopique ATR-FTIR des caractéristiques d'absorption du monoxyde de carbone d'une série de diamines hétérocycliques .


L'aminoisobutanol est utilisé pour la préparation de solutions tampons adaptées au dosage de la phosphatase alcaline.
L'aminoisobutanol est également utilisé dans l'étude spectroscopique ATR-FTIR des caractéristiques d'absorption du monoxyde de carbone d'une série de diamines hétérocycliques .
L'aminoisobutanol a été utilisé comme composant dans un dosage enzymatique pour le dépistage de l'activité de la phosphatase alcaline dans les cellules ostéogéniques du sarcome (SaOS-2).


L'aminoisobutanol est utilisé pour la préparation de solutions tampons.
L'aminoisobutanol est utilisé dans la préparation de solutions tampons, adaptées au dosage de la phosphatase alcaline.
L'aminoisobutanol est utilisé pour fabriquer d'autres produits chimiques (tensioactifs, accélérateurs de vulcanisation et produits pharmaceutiques) et comme agent émulsifiant pour les crèmes et lotions cosmétiques, les émulsions d'huile minérale et de cire de paraffine, les pansements pour cuir, les spécialités textiles, les cirages, les produits de nettoyage, etc. -appelées huiles solubles.


L'aminoisobutanol est également utilisé dans les laques pour cheveux, les ensembles de vagues, les teintures capillaires, le Pamabrom (médicament) et les absorbants pour les gaz acides.
L'aminoisobutanol est utilisé comme dispersant de pigments pour les peintures à base d'eau, solubilisant de résine , inhibiteur de corrosion, agent de protection des groupes carbonyle et dans le traitement des eaux de chaudière.
L'aminoisobutanol est un ajusteur de pH utilisé qui peut également être trouvé dans les lotions, les cheveux et les produits de soins de la peau.


L'aminoisobutanol est utilisé dans la formulation de crèmes et de lotions, de laques pour les cheveux, d'ensembles de vagues, de teintures et de couleurs pour les cheveux, de produits pour les yeux et le visage et d'autres produits de soin des cheveux et de la peau.
L'aminoisobutanol est utilisé dans les peintures en émulsion au latex, il favorise l'acceptation des colorants.
L'aminoisobutanol est utilisé dans les revêtements à base d'eau et d' autres applications aqueuses .


L'aminoisobutanol est utilisé comme additif amine pour éliminer le CO2.
L'aminoisobutanol est également utilisé comme intermédiaire dans les schémas de synthèse de médicaments.
L'aminoisobutanol est utilisé dans les adhésifs et les mastics, le bâtiment et la construction, les suspensions de pigments, les dispersions et les colorants, les résines et la polymérisation en émulsion, ainsi que les encres et les vernis de surimpression.


L'aminoisobutanol est utilisé dans la synthèse pharmaceutique, le nettoyage domestique et industriel, le traitement de l'eau, la fabrication et la synthèse de produits chimiques, le pétrole et le gaz, les revêtements, les encres, les fluides de travail des métaux, les adhésifs, le caoutchouc, le traitement de l'eau, les soins personnels et les intermédiaires pharmaceutiques et d'autres industries.
L'aminoisobutanol est utilisé dans les peintures en émulsion de latex, les revêtements à base d'eau, le polyéthylène et la cire, les systèmes d'eau de chaudière, les fluides de travail des métaux, les applications de soins personnels et les solutions et formulations aqueuses.


L'aminoisobutanol est un additif multifonctionnel utilisé dans une large gamme d'applications de nettoyage domestique et industriel.
L'aminoisobutanol fournit un contrôle du pH à haute efficacité, améliore la dispersion des pigments, contrôle la corrosion et assure la compatibilité et la stabilité des formulations à base d'eau.
L'aminoisobutanol a une stabilité thermique et UV exceptionnelle et est très résistant au jaunissement.


L'aminoisobutanol est utilisé dans de nombreuses formulations cosmétiques comme agent neutralisant à faible viscosité, soit la moitié de la TEA.
L'aminoisobutanol contribue à la résistance à l'humidité, à la résistance au bouclage, au rinçage facile et à la stabilité du produit.
L'aminoisobutano est particulièrement recommandé pour les produits aérosols.
L'aminoisobutanol est un additif multifonctionnel et un bloc de construction synthétique.


La polyvalence, la compatibilité et le profil environnemental préféré de l' aminoisobutanol sont appréciés dans un large éventail d'applications et de marchés.
L'aminoisobutanol fournit un contrôle du pH à haute efficacité, améliore la dispersion des pigments et du latex, contrôle la corrosion et assure la compatibilité et la stabilité des formulations à base d'eau.


L'aminoisobutanol est couramment utilisé comme neutralisant de pH, dispersant, tensioactif et compatibilisant dans les peintures architecturales, les calfeutrants et les produits d'étanchéité ainsi que les produits d'artistes.
amine exempte de COV de l'US EPA .
L'aminoisobutanol est recommandé pour une large gamme d'applications, telles que les revêtements architecturaux et industriels, les émulsions

Polymérisation, Encres, Adhésifs et Alkydes à base de solvants.
L'aminoisobutanol est un neutralisant multifonctionnel contenant du 2-amino-2-méthyl-1-propanol et 5 % d'eau ajoutée.
L'aminoisobutanol agit comme un inhibiteur de corrosion.
L'aminoisobutanol est un liquide incolore de viscosité relativement faible.


L'aminoisobutanol contribue à la stabilité du pH, à la faible odeur et aux propriétés anticorrosives.
L'aminoisobutanol favorise l'acceptation des colorants.
L'aminoisobutanol est une amine très efficace pour neutraliser les fractions d'acide carboxylique dans les résines à fonction acide afin de les rendre utilisables dans les revêtements à base d'eau et d'autres applications aqueuses.


Dans les peintures en émulsion au latex, l'aminoisobutanol est un co-dispersant très efficace pour les pigments.
De plus, l'aminoisobutanol contribue à la stabilité du pH, à la faible odeur et aux propriétés anticorrosives ; de plus, il favorise l'acceptation des colorants.
L'aminoisobutanol est un émulsifiant efficace pour le polyéthylène et la cire par les techniques d'émulsification normales ou celles nécessitant une pression.


L'aminoisobutanol est une amine très efficace pour neutraliser les fractions d'acide carboxylique dans les résines à fonction acide afin de les rendre utilisables dans les revêtements à base d'eau et d'autres applications aqueuses.
De telles formulations de revêtements présentent un brillant plus élevé et une plus grande résistance à l'eau que les formulations à base d'autres amines neutralisantes.
La corrosion dans les systèmes d'eau de chaudière peut être contrôlée avec succès en utilisant l' aminoisobutanol comme additif amine pour éliminer le CO2.


L'aminoisobutanol est une alcanolamine de haute performance , éprouvée comme additif multifonctionnel pour les fluides de travail des métaux.
L'aminoisobutanol est un activateur d'alcalinité très efficace qui fournit également des propriétés d'inhibition de la corrosion.
L'utilisation d' Aminisobutanol améliore souvent la blostabilité de ces fluides, ce qui peut entraîner une durée de vie plus longue du fluide.
L'aminoisobutanol est l'amine la moins agressive vis-à-vis du liant au cobalt dans les outils en carbure.



De plus, l' aminoisobutanol améliore les performances des biocides à base de triazine , tout en réduisant les niveaux de formaldéhyde en suspension dans l'air. L'aminoisobutanol ne contribue pas à la libération d'ammoniac comme le font d'autres amines.
L'aminoisobutanol est un additif important pour l'industrie des soins personnels.
L'aminoisobutanol est compatible avec pratiquement tous les fixateurs
résines .


base élevée et le faible poids moléculaire de l'aminoisobutanol permettent aux formulateurs d'utiliser beaucoup moins
L'aminoisobutanol est utilisé pour la neutralisation de la résine.
L'aminoisobutanol possède des propriétés d'inhibition de la corrosion en phase liquide, particulièrement utiles pour la protection des bombes aérosols contenant des formulations à base aqueuse.


L'aminoisobutanol peut également être utilisé pour neutraliser les résines Carbomer , en émulsification avec l'acide stéarique, et pour fabriquer des amides et autres dérivés utilisés comme ingrédients cosmétiques (désignation CTFA/INCI : Aminomethyl propanol).
L'aminoisobutanol fonctionne également dans des solutions aqueuses diluées contenant de petites quantités de formaldéhyde pour piéger ce qui pourrait autrement être rejeté dans l'atmosphère.


-Utilisations de l'Aminisobutanol :
*Dans la synthèse d'agents de surface, d'accélérateurs de vulcanisation, de produits pharmaceutiques.
*Comme émulsionnant pour les crèmes et lotions cosmétiques, les émulsions d'huiles minérales et de cires de paraffine, les enduits pour cuir, les spécialités textiles, les cirages, les produits de nettoyage, les huiles dites solubles. Dans les laques pour cheveux, les ensembles de vagues et les teintures capillaires.
*Absorbant pour les gaz acides.


-Usages et Applications de l'Aminisobutanol :
*Revêtements architecturaux
*Revêtements industriels et automobiles
*Époxies, polyuréthanes et autres produits chimiques réactifs
* Adhésifs et scellants
*Bâtiment et construction
* Boues de pigments, dispersions et colorants
* Résines et polymérisation en émulsion
*Encres et vernis de surimpression
*Synthèse Pharmaceutique
* Nettoyage domestique et industriel
*Traitement de l'eau
*Fabrication chimique et synthèse
* Pétrole et gaz



LES AVANTAGES DE L'UTILISATION DE L'AMINOISOBUTANOL COMPRENNENT, MAIS SANS S'Y LIMITER, CE QUI SUIT :
■ Amine efficace pour la neutralisation de la résine
– Haute résistance de la base
– Poids moléculaire relativement faible
■ Plusieurs approbations de contact alimentaire
■ Agit comme co-dispersant pour les particules
Systèmes
■ Inhibiteur de corrosion pour vapeur-condensat
Lignes
■ Composant clé de la faible lixiviation du cobalt
Fluides pour le travail des métaux
■ Agit comme un piégeur de formaldéhyde
■ Matière première utile pour la synthèse
Applications
■ Composant d'émulsifiant anionique puissant
Systèmes



ACTIONS BIOCHIM/PHYSIOL DE L'AMINOISOBUTANOL :
L'aminoisobutanol est un alcool aliphatique substitué et est principalement utilisé comme équilibreur de pH dans les formulations cosmétiques.
L'aminoisobutanol a un effet phototoxique car il peut interagir et pénétrer au-dessus de la couche de sébum.
Cependant, l'aminoisobutanol n'est pas cancérigène.



PROFIL DE RÉACTIVITÉ DE L'AMINOISOBUTANOL :
L'aminoisobutanol est un aminoalcool .
Les amines sont des bases chimiques.
Ils neutralisent les acides pour former des sels plus de l'eau.
Ces réactions acido-basiques sont exothermiques.
La quantité de chaleur dégagée par mole d'amine lors d'une neutralisation est largement indépendante de la force de l'amine en tant que base.
Les amines peuvent être incompatibles avec les isocyanates , les composés organiques halogénés, les peroxydes, les phénols (acides), les époxydes, les anhydrides et les halogénures d'acides.
L'hydrogène gazeux inflammable est généré par les amines en combinaison avec des agents réducteurs puissants, tels que les hydrures.



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'AMINOISOBUTANOL :
Formule chimique : C4H11NO
Masse molaire : 89,138 g•mol−1
Masse moyenne : 89,136 Da
89,084061 Da
Densité : 0,934 g/cm3
Point de fusion : 30–31 ° C (86–88 ° F; 303–304 K)
Point d'ébullition : 165,5 ° C (329,9 ° F; 438,6 K)
Solubilité dans l'eau : Miscible
Solubilité dans les alcools : Soluble
Min. Spécification de pureté : 95 % (GC)
Forme Physique (à 20°C): Liquide
Point de fusion : 24-28°C
Point d'ébullition : 164-166°C
Point d'éclair : 67°C
Densité : 0,934
Stockage à long terme : stocker à long terme dans un endroit frais et sec

Forme d'apparence: solide
Couleur : incolore
Odeur : ressemblant à une amine
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation :
Point/intervalle de fusion : 24 - 28 °C - lit.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : 165 °C - lit.
Point d'éclair : 82 ,1 °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 ,45 hPa à 20,0 °C
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 0,934 g/cm3 à 25 °C - lit.


Densité relative : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : 8 ,9 g/l à 20,0 °C - complètement soluble
Coefficient de partage:
n- octanol /eau : log Pow : -0,63 à 20 °C
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : 102 mPa.s à 30 ,0 °C
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Description physique : Un liquide clair de couleur claire.
Point d'ébullition : 329°F
Poids moléculaire : 89,14
Point de congélation/point de fusion : 89,6 °F


Point d'éclair : 153 °F
Gravité spécifique : 0,935
Poids moléculaire : 89,14
XLogP3-AA : -0,8
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 2
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre d'obligations rotatives : 1
Masse exacte : 89.084063974
Masse monoisotopique : 89,084063974
Surface polaire topologique : 46,2 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 6
Charge formelle : 0
Complexité : 42,8
Nombre d'atomes isotopiques : 0
de stéréocentres atomiques définis : 0


de stéréocentres d' atomes non définis : 0
stéréocentres de liaison définis : 0
de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Le composé est canonisé : Oui
Apparence (Clarté): Clair
Apparence ( Couleur ): Incolore à jaune pâle
Apparence (Forme): Liquide
Dosage (CG) : min. 95%
pH (solution aqueuse 0,1 M) : 11,0-12,0
Densité (g/ml) @ 20°C : 0,928-0,930
Indice de réfraction (20°C) : 1.446-1.448
Plage d'ébullition : 164-166°C
Point de fusion : 25-28°C
Eau (KF): max. 5%

Point de fusion : 24-28 °C (lit.)
Point d'ébullition : 165 °C (lit.)
Densité : 0,934 g/mL à 25 °C (lit.)
densité de vapeur : 3 ( vs air)
de vapeur : <1 mm Hg ( 25 °C)
indice de réfraction : n20/D 1,4455(lit.)
Point d'éclair : 153 °F
de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
solubilité : H2O : 0,1 M à 20 °C, limpide, incolore
forme : Solide à bas point de fusion
Gravité spécifique : 0,934
couleur : Incolore
PH : 11,0-12,0 (25 ℃ , 0,1 M dans H2O)
pka : 9,7 (à 25 ℃ )
Plage de pH : 9,0 - 10,5


Solubilité dans l'eau : miscible
λmax
λ : 260 nm Amax : 0,01
λ : 280 nm Amax : 0,01
Merck : 14 449
BRN : 505979
Stabilité : stable.
Aspect : liquide jaune pâle à brun ambré à solide ( est )
Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Gravité spécifique : 0,93400 à 25,00 °C.
Point de fusion : 24,00 à 28,00 °C. @ 760,00 mmHg
Point d'ébullition : 165,00 à 166,00 °C. @ 760,00 mmHg
Numéro PH: 9.00 à 10.50
Pression de vapeur : 0,566000 mmHg à 25,00 °C. ( est )
Densité de vapeur : 3 ( Air = 1 )
Point d'éclair : 154,00 °F. TCC ( 68.00 °C. )
logP (d/s): -0.611 ( est )
Soluble dans : eau, 1000000 mg/L @ 25 °C ( exp )



PREMIERS SECOURS de l'AMINOISOBUTANOL :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Faites appel à un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE d'AMINOISOBUTANOL :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Recueillir, lier et pomper les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Reprendre à sec.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de l'AMINOISOBUTANOL :
-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.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE de l'AMINOISOBUTANOL :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser des lunettes de sécurité
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
*Protection du corps :
Vêtement de protection antistatique ignifuge.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de l'AMINOISOBUTANOL :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Mesures d'hygiène:
Changer immédiatement les vêtements contaminés.
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.
Sécher.



STABILITE et REACTIVITE de l'AMINOISOBUTANOL :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante ).
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
2-Amino-2-méthylpropan-1-ol
Isobutanol-2-amine
Aminisobutanol
2-amino-2-méthyl-1-propanol
2-amino-2-méthyl-1-propanol
1-Propanol, 2-amino-2-méthyl-
2-amino-2-méthylpropan-1-ol
AMP-95
AMP
2-aminodiméthyléthanol
β - aminoisobutanol
2-amino-2-méthylpropan-1-ol
2-amino-2-méthyl-1-propanol
isobutanol-2-amine
isobutanolamine
2-amino-2-méthyl-1-propanol
isobutanol-2-amine
ampli régulier
2-aminoisobutanol
aminométhylpropanol
2-amino-2-méthylpropanol
2-méthyl-2-aminopropanol
2-aminodiméthyléthanol
hydroxy-tert-butylamine
beta.- Aminisobutanol
1 ,1 -Diméthyl-2-hydroxyéthylamine
1-PROPANOL , 2 -AMINO, 2-MÉTHYLE
1-Propanol, 2-amino-2-méthyl-
2-Amino-1-hydroxy-2-méthylpropane
2-Amino-2 ,2 -diméthyléthanol
2-amino-2-méthyl-1-propanol
2-Amino-2-méthylpropan-1-ol
2-aminodiméthyl éthanol
2-aminodiméthyléthanol
2-Aminoisobutanol
2-Hydroxyméthyl-2-propylamine
2-méthyl-2-aminopropanol
2-méthyl-2-aminopropanol-1
A0333 ;AB1003856
AC1L1Y6F
AC1Q1NMT
AKOS000119511
AMP
AMP 75
AMP 95
CHA régulier
Aminométhylpropanol _
Aminométhylpropanol
Amp-95
BB_SC-6588
Corrguard 75
Hydroxy-tert-butylamine
I05-0097
Isobutanol-2-amine
Isobutanolamine
Jsp001620
KV 5088
Opréa1_147215
bêta -aminoisobutanol
alcool bêta -aminoisobutylique
A- Alcool aminoisobutylique
1 ,1 -Diméthyl-2-hydroxyéthylamine
1-Propanol, 2-amino-2-méthyl-
2-Amino-1-hydroxy-2-méthylpropane
2-Amino-2 ,2 -diméthyléthanol
2-Amino-2-méthylpropan-1-ol
2-amino-2-méthylpropanol
2-aminodiméthyléthanol
2-Aminoisobutanol
2-Hydroxyméthyl-2-propylamine
2-méthyl-2-aminopropanol
2-méthyl-2-aminopropanol-1
AMP
AMP (plus fin)
AMP 75
AMP 95
CHA régulier
Aminométhylpropanol
AMP-95
Corrguard 75
Hydroxy-tert-butylamine
Isobutanol-2-amine
KV 5088
bêta -aminoisobutanol
Isobutanolamine
2-amino-2-méthyl-1-propanol
124-68-5
2-Amino-2-méthylpropan-1-ol
Aminométhylpropanol
1-Propanol, 2-amino-2-méthyl-
2-Aminoisobutanol
Isobutanol-2-amine
CHA régulier
2-AMINO-2-MÉTHYLPROPANOL
Aminométhylpropanol _
2-méthyl-2-aminopropanol
2-aminodiméthyléthanol
2-Amino-2-méthyl-propan-1-ol
Hydroxy-tert-butylamine
Corrguard 75
2-Amino-2 ,2 -diméthyléthanol
AMP (plus fin)
Amp-95
Isobutanolamine
1 ,1 -Diméthyl-2-hydroxyéthylamine
2-méthyl-2-aminopropanol-1
2-Hydroxyméthyl-2-propylamine
AMP 95
2-Amino-1-hydroxy-2-méthylpropane
.beta.- Aminisobutanol
AMP 75
NSC 441
KV 5088
MFCD00008051
NSC-441
LU49E6626Q
DSSTox_CID_7032
DSSTox_RID_78283
DSSTox_GSID_27032
bêta -aminoisobutanol
Caswell n° 037
alcool bêta -aminoisobutylique
CAS-124-68-5
HSDB 5606
EINECS 204-709-8
Code chimique des pesticides EPA 005801
BRN 0505979
UNII-LU49E6626Q
2-méthyl-2-amino-1-propanol
AI3-03947
A- Alcool aminoisobutylique
2 ,2 -Diméthyl-éthanolamine
Amino-2 ,2 -diméthyléthanol
2-amino 2-méthyl propanol
2-amino-2-méthylpropanol
2-amino-2-méthyl-1-propanol (90 % ou moins)
CE 204-709-8
Hydroxyméthyl-2-propylamine
2-Amino-2-méthyl-propanol
Amino-2-méthyl-1-propanol
H2NC( CH3)2CH2OH
NCIOpen2_009031
2-amino-2-méthyl-1propanol
2-amino-2-méthylpropane-1ol
2amino-2-méthyl-1-propanol
Opréa1_147215
2-amino-2-méthylpropan-l-ol
2-amino-2-méthyl 1-propanol
2-amino-2-méthyl-1 propanol
2-méthyl-2-aminopropan-1-ol
1-propanol-2-amino-2-méthyl
AMP, qualité technique, 95 %
2-amino-2 ,2,diméthyl -éthanol
CHEMBL122588
NSC441
2-amino-2-méthyl-1-propanol
2-amino-2- méthylpropan-1-ol
2-amino-2-méthyl-1 -propanol
AMINOMETHYLPROPANOL [II]
DTXSID8027032
2-amino-2-méthyl-propane-1-ol
2-hydroxy-1 ,1 -diméthyléthylamine
1-hydroxy-2-méthyl-2-propylamine
3-hydroxy-2-méthyl-2-propylamine
1-hydroxy-2-méthyl-2-aminopropane
AMINOMETHYL PROPANOL [INCI]
AMY25550
STR01693
ZINC1555527
Tox21_201780
Tox21_303149
2-Amino-2-méthylpropanol (~95%)
BBL023024
STL284638
1-PROPANOL , 2 -AMINO, 2-MÉTHYLE
AKOS000119511
WLN : ZX1 & 1 & 1Q
CS-W013743
SB83772
2-AMINO-2-MÉTHYLPROPANOL
NCGC00249118-01
NCGC00257048-01
NCGC00259329-01
2-amino-2-méthyl-1-propanol, 93-97 %
2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL
DB-041780
A0333
FT-0611018
FT-0661937
2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL
P20005
Q32703
2-Amino-2-méthyl-1-propanol, BioXtra , >=95%
A805277
Q-200228
2-amino-2-méthyl-1-propanol, qualité technique, 95 %
2-Amino-2-méthyl-1-propanol, pur , >=97.0% (GC)
2-Amino-2-méthyl-1-propanol, technique, >=90% (GC)
F2190-0372
2-Amino-2-méthyl-1-propanol, BioUltra , >=99.0% (GC)
2-Amino-2-méthyl-1-propanol, SAJ premier grade, >=98,0 %
2-Amino-2-méthyl-1-propanol, ~5% Eau, qualité technique, 90%
2-AMINO-2-MÉTHYLPROPAN-1-OL
AMP-95
2-amino-2-méthylpropanol
1 ,1 -Diméthyl-2-hydroxyéthylamine
Aminométhylpropanol
2-méthyl-2-amino-1-propanol
Karl Fischer
2 ,2 -Diéthyl-éthanolamine
Isobutanolamine
2-Aminoisobutanol







AMINOTRIS(ACIDE MÉTHYLPHOSPHONIQUE)
Aminotris (acide méthylphosphonique), sa forme solide est une poudre cristalline, soluble dans l'eau, hygroscopique, a une excellente chélation, une inhibition à bas seuil et une distorsion du réseau.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) ou aminotris (acide méthylènephosphonique) est un acide phosphonique de formule chimique C3H12NO9P3.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) a une excellente inhibition du tartre en dessous de 200 °C, une faible toxicité, une bonne stabilité thermique, l'amino tris (acide méthylène phosphonique) peut être dissocié en six ions positifs et négatifs dans l'eau et peut former un chélate stable avec une variété d'ions métalliques tels que le fer, le cuivre, l'aluminium, le zinc, le calcium, le magnésium, etc.

Numéro CAS : 6419-19-8
Formule moléculaire : C3H12NO9P3
Poids moléculaire : 299,05
Numéro EINECS : 229-146-5

L'aminotris (acide méthylphosphonique) a des propriétés chélatantes.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) peut être synthétisé à partir de la réaction de type Mannich de l'ammoniac, du formaldéhyde et de l'acide phosphoreux, d'une manière similaire à la réaction de Kabachnik-Fields.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) a un effet d'inhibition du tartre plus préférable sur le carbonate.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) a une bonne synergie avec le polyphosphate, le polycarboxylate, le nitrite.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) a de meilleures performances anticalcaires que celles du polyphosphate grâce à son excellente capacité de chélation, à son inhibition à bas seuil et à son processus de distorsion du réseau.
Les aminotris (acide méthylphosphonique) peuvent empêcher la formation de tartre dans les systèmes d'eau.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) est l'analogue phosphonate de l'acide nitrilotriacétique.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est un agent chélateur couramment utilisé en chimie de synthèse.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé pour la préparation de structures tridimensionnelles poreuses hexagonales encapsulant un modèle, de structures en couches avec des modèles intercalés ou des polymères linéaires, pour la synthèse de structures organométalliques en combinaison avec du nitrate d'uranyle ou la préparation de revêtements protecteurs anticorrosifs.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) peut également être utilisé comme agent antisalissure (inhibiteur de tartre).
Les aminotris (acide méthylphosphonique) peuvent empêcher la formation de tartre dans les systèmes d'eau.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé comme détergent et agent de nettoyage, traitement de l'eau et agent anticalcaire.

La solution d'aminotris (acide méthylphosphonique) est un antitartre et peut être éliminée des concentrés membranaires par du sable de filtration des déchets recouvert de fer.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est un retardateur de ciment.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) réagit avec la surface de l'aluminium pour former un revêtement qui est un inhibiteur efficace de la réaction des couches minces d'aluminium évaporées sur le verre ou le silicium avec de l'eau déminéralisée.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) est un composé d'acide phosphonique de formule chimique N(CH2PO3H2)3.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est également connu sous d'autres noms tels que la tris(phosphonométhyl)amine, l'acide nitrilotriméthylphosphonique et le NTMP .
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est largement utilisé dans diverses applications industrielles, en particulier dans le traitement des eaux industrielles, en tant qu'inhibiteur de tartre efficace.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) présente des propriétés chélatantes et est connu pour sa capacité à inhiber la formation de tartre dans les systèmes d'eau.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) peut être synthétisé par la réaction de type Mannich de l'ammoniac, du formaldéhyde et de l'acide phosphoreux, similaire à la réaction de Kabachnik-Fields.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est un solide blanc avec une masse molaire d'environ 299,048 g/mol.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) a une densité de 1,33 g/cm3 à 20 °C et se décompose à un point de fusion de 200 °C Le composé est soluble dans l'eau, avec une solubilité de 61 g/100 mL.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est également utilisé dans la construction de nanofilms composites hautement efficaces et durables de protection contre la corrosion, ainsi que des ions cérium trivalents.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) a été étudié pour ses processus de dégradation et ses méthodes analytiques pour déterminer les groupes d'acides phosphoniques et aminés.

Aminotris (acide méthylphosphonique) est un inhibiteur de tartre à usage général et rentable à base de sel pentasodique d'acide aminé triméthylène phosphonique.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) inhibe la corrosion avec du zinc et des phosphates et est un bon chélateur. En cosmétique, le phosphonate d'aminotriméthylène pentasodique est utilisé comme émulsifiant.
L'amino tris (acide méthylène phosphonique) est un agent chélateur couramment utilisé en chimie de synthèse.

Préparation de structures tridimensionnelles poreuses hexagonales encapsulant un modèle, de structures en couches avec des modèles intercalés ou de polymères linéaires.
Synthèse de structures organométalliques en combinaison avec du nitrate d'uranyle.
Préparation de l'ingrédient des revêtements protecteurs anticorrosifs sur la surface de l'acier.

L'amino tris (acide méthylène phosphonique) peut également être utilisé comme inhibiteur de tartre pendant les traitements de compression dans les champs pétrolifères.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est un inhibiteur de tartre efficace utilisé dans diverses applications industrielles telles que le traitement des eaux industrielles et les détergents.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) présente en outre de bonnes propriétés d'inhibition de la corrosion en présence de zinc et d'autres phosphates.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) peut également être utilisé comme agent chélateur dans l'industrie textile.
Les trois principales matières premières pour la production d'acide aminé tris (méthylène phosphonique) sont l'acide phosphoreux, le chlorure d'ammonium et le formaldéhyde.
Les deux premiers sont ajoutés dans le réacteur et chauffés et agités jusqu'à dissolution complète.

Ensuite, le formaldéhyde sera goutte à goutte. L'acide phosphoreux peut provenir de l'hydrolyse de PCl3 ou de la production d'autres produits chimiques.
Si la teneur en chlore doit être inférieure aux spécifications normales, le temps de chauffage à la vapeur sera prolongé.
L'aminotris (acide méthylphosphonique), également connu sous le nom d'ammonium (nitrilotris(méthylène))triphosphonate, appartient à la classe des composés organiques connus sous le nom d'acides phosphoniques organiques.

Ce sont des composés organiques contenant de l'acide phosphonique.
Sur la base d'une revue de la littérature, très peu d'articles ont été publiés sur Aminotris (acide méthylphosphonique).
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est un dérivé de l'acide phosphorique produit par une réaction de Mannich utilisant de l'ammoniac, du formaldéhyde et de l'acide phosphorique.

La formule chimique du composé est N(CH2PO3H2)3.
En raison de ses excellentes propriétés chélatantes, il est plus efficace pour inhiber la formation de précipités (sédimentation) sur les membranes que les polyphosphates.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est un analogue phosphonate de l'acide nitrilotriacétique.

Point de fusion : ~215 °C (déc.)
Point d'ébullition : 746,2±70,0 °C (prévu)
Densité 1,3 g/mL à 25 °C
pression de vapeur : 0Pa à 25°C
température de stockage : scellé à sec, température ambiante
solubilité : Eau (légèrement, chauffée)
forme : Solide
pka : 0,56±0,10 (prédit)
couleur : Blanc
PH : 0,46
Solubilité dans l'eau : 500g/L à 20°C
BRN : 1715724
Stabilité : Stable. Incompatible avec les bases, agents oxydants forts.
InChIKey : YDONNITUKPKTIG-UHFFFAOYSA-N
LogP : -3,5

L'amino tris (acide méthylène phosphonique) est acide, faites attention à la protection du travail, doit éviter tout contact avec les yeux et la peau, une fois en contact, rincer abondamment à l'eau.
L'acide aminé triméthylène phosphonique a une excellente chélation.
L'inhibition du seuil de l'aminotris (acide méthylphosphonique) est faible et la stabilité chimique est élevée.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) est un excellent agent antitartre et chélateur de la plupart des ions métalliques comme Ca, Ba, Mg, Fe et Pb, en particulier le carbonate de calcium (CaCO3).
Dans le système d'eau, l'aminotris (acide méthylphosphonique) est difficile à hydrolyser et peut déformer le réseau.
Dans un système plus concentré, l'aminotris (acide méthylphosphonique) est également un bon inhibiteur de corrosion.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé dans le système industriel d'eau froide à circulation d'eau centrale thermique et de raffinerie de pétrole.
Les aminotris (acide méthylphosphonique) peuvent diminuer la formation de tartre et inhiber la corrosion des équipements métalliques et des pipelines.
L'acide aminotris (acide méthylphosphonique) peut être utilisé comme agent chélateur dans les industries du tissage et de la teinture et comme agent de traitement de surface des métaux.

Habituellement, Aminotris (acide méthylphosphonique) est composé d'acide organophosphoré / sel, d'acide polycarboxylique / sel.
Les aminotris (acide méthylphosphonique) solides sous forme de poudre cristalline peuvent également être fournis pour les zones froides, en particulier dans l'eau.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est un composé qui présente des propriétés chélatantes et est largement utilisé comme inhibiteur de tartre dans les applications de traitement des eaux industrielles.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) est principalement connu pour sa capacité à inhiber la formation de tartre dans les systèmes d'eau.
Les aminotris (acide méthylphosphonique) peuvent empêcher efficacement la précipitation et le dépôt de minéraux formant du tartre, tels que le carbonate de calcium et le phosphate de calcium, ce qui peut entraîner l'encrassement des tuyaux, des équipements et des surfaces.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) agit comme un agent chélateur, ce qui signifie qu'il forme des complexes stables avec les ions métalliques.

Cette propriété lui permet de séquestrer et de lier les ions métalliques, tels que le calcium et le magnésium, qui sont souvent responsables de la formation de tartre.
En formant des complexes solubles avec ces ions métalliques, l'aminotris (acide méthylphosphonique) aide à les maintenir en solution et à empêcher leur précipitation.
En plus de l'inhibition du tartre, l'aminotris (acide méthylphosphonique) présente également des propriétés d'inhibition de la corrosion.

Les aminotris (acide méthylphosphonique) peuvent aider à protéger les surfaces métalliques de la corrosion en formant une couche ou un film protecteur sur la surface métallique, qui agit comme une barrière contre les agents corrosifs.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) peut être synthétisé par la réaction de type Mannich de l'ammoniac, du formaldéhyde et de l'acide phosphoreux.
Cette réaction conduit à la formation de la structure tris(phosphonométhyl)amine.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) trouve des applications dans diverses industries, notamment les systèmes d'eau de refroidissement, les chaudières, l'extraction de pétrole et les usines de dessalement.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est couramment utilisé dans les milieux industriels où la qualité de l'eau et le contrôle du tartre sont essentiels.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) a une excellente chélation, une inhibition à bas seuil et une capacité de distorsion du réseau.

Les aminotris (acide méthylphosphonique) peuvent empêcher la formation de tartre, en particulier de carbonate de calcium, dans le système d'eau.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) a une bonne stabilité chimique et est difficile à hydrolyser dans le système d'eau.
À forte concentration, Aminotris (acide méthylphosphonique) a une bonne inhibition de la corrosion.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé dans le système d'eau froide de circulation industrielle et la canalisation d'eau des champs pétrolifères dans les domaines des centrales thermiques et des raffineries de pétrole.
Les aminotris (acide méthylphosphonique) peuvent diminuer la formation de tartre et inhiber la corrosion des équipements métalliques et des pipelines.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) peut être utilisé comme agent chélateur dans les industries du tissage et de la teinture et comme agent de traitement de surface des métaux.

L'état solide d'Aminotris (acide méthylphosphonique) est une poudre cristalline, soluble dans l'eau, facilement déliquescence, adaptée à une utilisation dans les districts d'hiver et de congélation.
En raison de sa grande pureté, l'aminotris (acide méthylphosphonique) peut être utilisé dans les industries du tissage et de la teinture et comme agent de traitement de surface des métaux.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est généralement utilisé avec de l'acide organophosphorique, de l'acide polycarboxylique et du sel pour construire tous les agents de traitement de l'eau alcaline organique.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) peut être utilisé dans de nombreux systèmes d'eau froide en circulation.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) ou aminotris (acide méthylènephosphonique) est un acide phosphonique de formule chimique N(CH2PO3H2)3.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) a des propriétés chélatantes.

Les aminotris (acide méthylphosphonique) peuvent être synthétisés à partir de la réaction de type Mannich de l'ammoniac, du formaldéhyde et de l'acide phosphoreux.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) a d'excellentes performances d'inhibition du tartre, une bonne stabilité et un excellent effet sur le tartre de carbonate de calcium.
Les aminotris (acide méthylphosphonique) peuvent former des complexes stables avec le fer, le cuivre, l'aluminium, le zinc et d'autres ions métalliques, et ont de bonnes performances de dispersion.

Utilise:
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé pour les centrales électriques, les raffineries, les produits pétrochimiques, l'eau de refroidissement des usines d'engrais, le système d'injection d'eau des champs pétrolifères, particulièrement adapté aux systèmes multiples durs à haute teneur en calcium et à faible concentration, tels que les centrales électriques et la salinité élevée et la salinité élevée, les mauvaises conditions de qualité de l'eau des inhibiteurs d'oléoducs, ce qui peut réduire le risque de corrosion et d'entartrage des équipements métalliques et des pipelines.
Dans l'industrie de l'impression et de la teinture textiles, l'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé comme agent chélateur d'ions métalliques, agent de traitement de surface métallique.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est souvent utilisé avec d'autres acides organiques, de l'acide polylactique ou du sel pour former des agents organiques de traitement de l'eau pour les systèmes d'eau de refroidissement en circulation dans diverses conditions de qualité de l'eau.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé dans les fluides de forage comme régulateur de viscosité.
Les aminotris (acide méthylphosphonique) peuvent être rencontrés comme composant principal des fluides lubrifiants ou comme additif aux fluides lubrifiants.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé pour la prévention du tartre du système d'eau de refroidissement, de l'oléoduc et de la chaudière ; Utilisé comme inhibiteur de tartre pour l'oléoduc avec une dureté élevée, une salinité élevée et une mauvaise qualité de l'eau ; Utilisé comme inhibiteur de tartre et inhibiteur de corrosion pour le traitement de l'eau de refroidissement, de l'eau de chaudière, de l'eau de champ pétrolifère ; Utilisé pour la circulation de l'eau de refroidissement d'une centrale thermique et d'une raffinerie de pétrole.

La solution d'aminotris (acide méthylphosphonique) a été utilisée pour étudier le mécanisme d'inhibition de l'hydratation du ciment par l'acide phosphonique.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est un inhibiteur de tartre efficace utilisé dans diverses applications industrielles telles que le traitement des eaux industrielles et les détergents.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) présente en outre de bonnes propriétés d'inhibition de la corrosion en présence de zinc et d'autres phosphates.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) peut également être utilisé comme agent chélateur dans l'industrie textile.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé dans les produits suivants : adoucisseurs d'eau, engrais, produits d'enrobage, cosmétiques et produits de soins personnels, produits de traitement de l'air, cires et produits de lavage et de nettoyage.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé dans les domaines suivants : le bâtiment et les travaux de construction et l'agriculture, la sylviculture et la pêche.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé pour la fabrication de : produits minéraux (par exemple, plâtres, ciment).
D'autres rejets d'aminotris (acide méthylphosphonique) dans l'environnement sont susceptibles de se produire à la suite d'une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur (par exemple, les liquides/détergents de lavage en machine, les produits d'entretien automobile, les peintures et les revêtements ou les adhésifs, les parfums et les assainisseurs d'air).
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé dans les produits suivants : adoucisseurs d'eau, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits de lavage et de nettoyage, produits chimiques de traitement de l'eau, produits de polissage et cires et produits chimiques et colorants pour papier.

Le rejet dans l'environnement d'aminotris (acide méthylphosphonique) peut se produire à partir d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé dans les produits suivants : adoucisseurs d'eau, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits chimiques de traitement de l'eau et produits de lavage et de nettoyage.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé dans les domaines suivants : approvisionnement municipal (par exemple, électricité, vapeur, gaz, eau) et traitement des eaux usées, exploitation minière et formulation de mélanges et/ou reconditionnement.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé pour la fabrication de pâtes, de papiers et de produits en papier, de textiles, de cuir ou de fourrure, de métaux, de produits métalliques, de machines et de véhicules, de meubles et de produits chimiques.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé dans les formulations d'adoucissement de l'eau.
En tant qu'agent chélateur, l'aminotris (acide méthylphosphonique) peut séquestrer et inhiber la précipitation des ions de dureté, tels que le calcium et le magnésium, aidant à prévenir la formation de tartre dans les systèmes d'eau.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé dans les processus industriels de nettoyage des métaux où le contrôle des ions métalliques et la prévention de la formation de tartre sont cruciaux.
Les propriétés de l'aminotris (acide méthylphosphonique) contribuent à des solutions efficaces de nettoyage des métaux.
Dans l'industrie de la construction, l'aminotris (acide méthylphosphonique) est parfois utilisé comme additif pour béton.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) peut fonctionner comme un retardateur, aidant à contrôler le temps de prise du béton, et également comme un dispersant pour les particules de ciment.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière pour contrôler la formation de tartre dans les puits de pétrole et les équipements de production.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) aide �� maintenir l'efficacité des processus d'extraction de l'huile en empêchant l'accumulation de tartre.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé dans les procédés de traitement de surface des métaux pour inhiber la corrosion et améliorer l'adhérence des revêtements.
Les aminotris (acide méthylphosphonique) peuvent être incorporés dans des formulations pour le prétraitement des métaux avant la peinture ou le revêtement.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé dans l'industrie des pâtes et papiers pour contrôler la formation de tartre et améliorer l'efficacité de divers procédés, tels que la fabrication de pâte à papier et de papier.

Le rejet dans l'environnement d'aminotris (acide méthylphosphonique) peut se produire à partir 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 d'aminotris (acide méthylphosphonique) dans l'environnement sont susceptibles de se produire à partir d'une utilisation à l'intérieur (par exemple, liquides de lavage en machine/détergents, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air).
Le rejet dans l'environnement d'aminotris (acide méthylphosphonique) peut se produire à partir d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance, formulation de mélanges et dans les adjuvants technologiques sur les sites industriels.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) Na4 est utilisé dans le système industriel de circulation d'eau froide et la canalisation d'eau des champs pétrolifères dans les domaines des centrales thermiques et des raffineries de pétrole.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) convient à une utilisation dans les régions hivernales et glaciales.
Les performances multifonctionnelles et rentables en font un excellent remplacement à d'autres séquestrants, par exemple EDTA, DTPA, NTA, Metaclaw, Trilon, Versene, Dissolvine, Dequest, Codex, Sequacel, Acinol, etc.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) est un agent chélateur couramment utilisé en chimie de synthèse.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé comme additif anticorrosif dans les nettoyants de surface métallique, comme tensioactif qui ne mousse pas (produits d'entretien automobile, produits de nettoyage et d'entretien des meubles, produits de lessive et de vaisselle).
Également utilisé comme adoucisseur d'eau qui lie les ions métalliques sous forme chélatante.

Préparation de structures tridimensionnelles poreuses hexagonales encapsulant un modèle, de structures en couches avec des modèles intercalés ou de polymères linéaires.
Synthèse de structures organométalliques en association avec l'aminotris (acide méthylphosphonique).
Préparation de l'ingrédient des revêtements protecteurs anticorrosifs sur la surface de l'acier.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) peut également être utilisé comme inhibiteur de tartre pendant les traitements de compression dans les champs pétrolifères.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé comme inhibiteur de tartre et de corrosion, défloculant, séquestrant et stabilisateur d'eau dans les systèmes de refroidissement et de traitement de l'eau de chaudière.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est principalement utilisé comme défloculant et séquestrant (agent chélateur ou complexant) dans le traitement des eaux industrielles.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est également utilisé dans les nettoyants et les stabilisants (solutions de peroxyde pour blanchir le coton, le lin, le jute, la rayonne et le papier).

L'aminotris (acide méthylphosphonique) est généralement utilisé avec de l'acide organophosphoré, de l'acide polycarboxylique et du sel pour fabriquer tous les produits chimiques organiques de traitement de l'eau alcaline.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est largement utilisé dans les systèmes d'eau de refroidissement recirculés pour la centrale électrique, le champ pétrolifère et la climatisation centrale, etc.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est également utilisé dans l'industrie du tissage et de la teinture.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé dans les produits suivants : adoucisseurs d'eau, engrais, produits de revêtement, produits de traitement de l'air, produits de lavage et de nettoyage, vernis et cires, cosmétiques et produits de soins personnels.
D'autres rejets d'aminotris (acide méthylphosphonique) dans l'environnement sont susceptibles de se produire à la suite d'une utilisation à l'intérieur (par exemple, liquides de lavage en machine/détergents, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et d'une utilisation à l'extérieur.
Le rejet dans l'environnement d'Amino tris (acide méthylène phosphonique) peut se produire lors d'une utilisation industrielle : dans la production d'articles, dans les adjuvants technologiques sur les sites industriels et dans le traitement par abrasion industrielle à faible taux de libération (par exemple, la découpe de textiles, la découpe, l'usinage ou le meulage de métaux).

D'autres rejets d'aminotris (acide méthylphosphonique) dans l'environnement 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 libération (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, l'équipement électronique), l'utilisation à l'intérieur (par exemple, les liquides/détergents de lavage en machine, les produits d'entretien automobile, les peintures et les revêtements ou les adhésifs, les parfums et les assainisseurs d'air), l'utilisation à l'extérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de libération (par exemple, les matériaux de construction et de construction en métal, en bois et en plastique) et l'utilisation à l'extérieur entraînant une inclusion dans ou sur un matériau (par exemple, un liant dans les peintures et les revêtements ou les adhésifs).
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est généralement utilisé avec d'autres acides organophosphoriques, de l'acide polycarboxylique et du sel pour construire tous les agents de traitement de l'eau alcaline organique.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) peut être utilisé dans de nombreux systèmes d'eau froide en circulation. La posologie recommandée est de 5 à 20 mg/L. En tant que corr
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est largement utilisé comme inhibiteur de corrosion et de tartre dans les processus de traitement de l'eau, en particulier dans les systèmes d'eau de refroidissement.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) aide à prévenir la formation de tartre et de dépôts, ce qui peut réduire l'efficacité de l'équipement d'échange de chaleur et entraîner de la corrosion.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) agit comme un agent chélateur, formant des complexes stables avec les ions métalliques, en particulier le calcium et le magnésium.
Cette propriété chélatrice est bénéfique pour empêcher la précipitation des ions métalliques et améliorer l'efficacité d'autres produits chimiques de traitement de l'eau.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est parfois utilisé dans les détergents et les formulations de nettoyage pour séquestrer les ions métalliques, les empêchant d'interférer avec le processus de nettoyage.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) contribue à la stabilisation des ions métalliques dans la solution de nettoyage.
Industrie textile : Dans l'industrie textile, les aminotris (acide méthylphosphonique) peuvent être utilisés comme stabilisant pour les bains d'eau de Javel au peroxyde d'hydrogène, aidant à contrôler les impuretés métalliques qui peuvent affecter le processus de blanchiment.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) trouve des applications dans l'industrie pétrolière et gazière en tant qu'inhibiteur de tartre et de corrosion dans les systèmes d'injection d'eau et d'autres processus où l'eau est en contact avec des surfaces métalliques.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) est également utilisé dans certains produits de soins personnels, tels que les shampooings et les cosmétiques, en tant qu'agent chélatant.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé pour les centrales électriques, les raffineries, les produits pétrochimiques, l'eau de refroidissement des usines d'engrais, le système d'injection d'eau des champs pétrolifères, particulièrement adapté aux systèmes multiples durs à haute teneur en calcium et à faible concentration, tels que les centrales électriques et la salinité élevée et la salinité élevée, les mauvaises conditions de qualité de l'eau des inhibiteurs d'oléoducs, ce qui peut réduire le risque de corrosion et d'entartrage des équipements métalliques et des pipelines.
Dans l'industrie de l'impression et de la teinture textiles, l'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé comme agent chélateur d'ions métalliques, agent de traitement de surface métallique.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé comme liant d'ions métalliques dans les systèmes de chauffage ou de réfrigération pour empêcher la formation de dépôts de calcaire.
Dans le même temps, le phosphonate d'aminotris (acide méthylphosphonique) a une fonction inhibitrice de corrosion qui empêche la fusion et la rouille des pièces en fer et en cuivre (bronze).
L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé comme additif dans les bains de teinture pour lier les ions métalliques, permettre une meilleure pénétration du colorant dans le tissu et garder la couleur intacte.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) est utilisé dans la production d'eau distillée par osmose inverse en tant qu'inhibiteur de chaux.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) lie les ions calcium et magnésium, gardant ainsi la membrane exempte de blocages et éliminant le besoin de nettoyage ou de lavage supplémentaire.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) se trouve souvent dans les nettoyants pour membranes.

Profil d'innocuité :
Les aminotris (acide méthylphosphonique) peuvent provoquer une irritation de la peau, des yeux et des muqueuses.
Le contact direct avec la peau ou les yeux doit être évité.
En cas de contact, il est important d'utiliser l'aminotris (acide méthylphosphonique) pour rincer abondamment la zone touchée et consulter un médecin si l'irritation persiste.

Les aminotris (acide méthylphosphonique) peuvent être nocifs.
Les aminotris (acide méthylphosphonique) ne sont pas destinés à la consommation et l'ingestion peut entraîner des malaises gastro-intestinaux.
Bien que l'aminotris (acide méthylphosphonique) ne soit généralement pas associé à des risques importants d'inhalation, l'inhalation de poussière ou de brouillard doit être évitée.

L'aminotris (acide méthylphosphonique) est biodégradable, mais son introduction dans l'environnement doit être minimisée.
Il est important de suivre les pratiques d'élimination appropriées et de respecter les réglementations environnementales locales.
L'aminotris (acide méthylphosphonique) peut réagir avec certains métaux, et la compatibilité doit être prise en compte lors de son utilisation dans des systèmes contenant des métaux.

Synonymes:
6419-19-8
(Nitrilotris(méthylène))acide triphosphonique
Aminotris(acide méthylphosphonique)
Acide aminotriméthylène phosphonique
Tris(phosphonométhyl)amine
Ferrofos 509
Legs 2000
Nitrilotri (acide méthylphosphonique)
Dowell L 37
Aminotri (acide méthylène phosphonique)
Acide nitrilotriméthylphosphonique
Nitrilotris (acide méthylènephosphonique)
Aminotris(acide méthylphosphonique)
Aminotri (acide méthylènephosphonique)
Acide [bis(phosphonométhyl)amino]méthylphosphonique
Aminotris(acide méthylènephosphonique)
Aminotri (acide méthylphosphonique)
Acide nitrilotriméthanephosphonique
NITRILOTRIS(MÉTHYLÈNE)ACIDE TRIPHOSPHONIQUE
Acide phosphonique, [nitrilotris(méthylène)]tris-
Aminotris(acide méthanephosphonique)
Acide nitrilotriméthylènephosphonique
Amino, tris (acide méthylène phosphonique)
Nitrilotriméthylènetris (acide phosphonique)
NITRILOTRIS (ACIDE MÉTHYLPHOSPHONIQUE)
(Acide nitrilotris(méthylène))trisphosphonique
Réf. AI3-51572
Acide nitrilotris(méthylène)trisphosphonique
Nitrilotri (acide méthylphosphonique) (Aminotris(acide méthylphosphonique))
[Nitrilotris(méthylène)]acide trisphosphonique
1Y702GD0FG
DTXSID2027624
Triphosphonate de sodium (nitrilotris(méthylène))
Acide phosphonique, (nitrilotris(méthylène))tri-
Aminotri (acide méthylène phosphonique), sel de sodium
Sodium (nitrilotris(méthylène))tris(phosphonate)
Acide {[bis(phosphonométhyl)amino]méthyl}phosphonique
Nitrilotris (acide méthylène phosphonique), sel de sodium
(Nitrilotris(méthylène))acide trisphosphonique, sel de sodium
Acide phosphonique, (nitrilotris(méthylène))tri-, sel de sodium
(nitrilotris(méthylène))tris(acide phosphonique)
[nitrilotris(méthylène)]tris(acide phosphonique)
Acide phosphonique, (nitrilotris(méthylène))tris-
103333-74-0
dodécylamine-N,N-bis (acide méthylènephosphonique) sel de sodium
Acide phosphonique, P,P',P''-(nitrilotris(méthylène))tris-
Amino tris (acide méthylène phosphonique)
(nitrilotris(méthylène))acide tris-phosphonique
[nitrilotris(méthylène)]acide tris-phosphonique
EINECS 229-146-5
BRN 1715724
UNII-1Y702GD0FG
C3H12NO9P3
EINECS 243-900-0
Legs 2001
CE 229-146-5
CE 243-900-0
Acide phosphorique, (nitrilotris-(méthylène))tris-
SCHEMBL21434
4-01-00-03070 (Référence du manuel Beilstein)
CHEMBL260191
DTXCID107624
Acide aminé triméthylène phoshanique
CHEBI : 168957
YDONNITUKPKTIG-UHFFFAOYSA-N
Acide sym-triméthylaminétriphosphonique
Sodiumamino-tris (méthylènesulfonate)
Tox21_202753
MFCD00002138
nitrilotris (acide méthylènephosphonique)
AKOS003599784
7611-50-9 (sel de trichlorhydrate)
NCGC00164342-01
NCGC00260300-01
2235-43-0 (sel de pentachlorhydrate)
NitrilotriméthylentriphosphonsUne monnaie
CAS-6419-19-8
(nitrilotris(méthylène))acide tri-phosphonique
FT-0622276
N° N0474
(nitrilotris-(méthylène))acide tris-phosphorique
NITRILOTRIS(MÉTHYLÈNE)ACIDE TRIPHOSPHONIQUE
ACIDE AMINOTRIMÉTHYLÈNE PHOSPHONIQUE [INCI]
Nitrilotri (acide méthylphosphonique), >=97,0 % (T)
Q4222241
N° W-104858
p,p',p''-(Nitrilotris(méthylène))acide tris-phosphonique
. ALPHA.. ALPHA.',. L'ALPHA.'' -AMINOTRIS(ACIDE MÉTHYLPHOSPHONIQUE)
(Acide nitrilotris(méthylène))triphosphonique (env. 50% dans l'eau, env. 2,2mol/L)
Acide phosphonique, P,P',P''-(nitrilotris(méthylène))tris-, sel de sodium (1 :?)

Amino-tris-methylene phosphonic acid (ATMP)
Aluminum chlorhydrol; Aluminum chlorohydrate; Aluminum hydroxide chloride; Aluminum hydroxychloride; Aluminum hydroxychloride dihydrate CAS NO:1327-41-9
AMMONIA %25
Ammonia is a compound of nitrogen and hydrogen with the formula NH3. A stable binary hydride, and the simplest pnictogen hydride, ammonia is a colourless gas with a characteristic pungent smell. It is a common nitrogenous waste, particularly among aquatic organisms, and it contributes significantly to the nutritional needs of terrestrial organisms by serving as a precursor to food and fertilizers. Ammonia, either directly or indirectly, is also a building block for the synthesis of many pharmaceutical products and is used in many commercial cleaning products. It is mainly collected by downward displacement of both air and water.Although common in nature—both terrestrially and in the outer planets of the Solar System—and in wide use, ammonia is both caustic and hazardous in its concentrated form. It is classified as an extremely hazardous substance in the United States, and is subject to strict reporting requirements by facilities which produce, store, or use it in significant quantities.The global industrial production of ammonia in 2018 was 175 million tonnes,with no significant change relative to the 2013 global industrial production of 175 million tonnes.Industrial ammonia is sold either as ammonia liquor (usually 28% ammonia in water) or as pressurized or refrigerated anhydrous liquid ammonia transported in tank cars or cylinders.NH3 boils at −33.34 °C (−28.012 °F) at a pressure of one atmosphere, so the liquid must be stored under pressure or at low temperature. Household ammonia or ammonium hydroxide is a solution of NH3 in water. The concentration of such solutions is measured in units of the Baumé scale (density), with 26 degrees Baumé (about 30% (by weight) ammonia at 15.5 °C or 59.9 °F) being the typical high-concentration commercial product.Pliny, in Book XXXI of his Natural History, refers to a salt produced in the Roman province of Cyrenaica named hammoniacum, so called because of its proximity to the nearby Temple of Jupiter Amun (Greek Ἄμμων Ammon).However, the description Pliny gives of the salt does not conform to the properties of ammonium chloride. According to Herbert Hoover's commentary in his English translation of Georgius Agricola's De re metallica, it is likely to have been common sea salt.In any case, that salt ultimately gave ammonia and ammonium compounds their name.Ammonia is a chemical found in trace quantities in nature, being produced from nitrogenous animal and vegetable matter. Ammonia and ammonium salts are also found in small quantities in rainwater, whereas ammonium chloride (sal ammoniac), and ammonium sulfate are found in volcanic districts; crystals of ammonium bicarbonate have been found in Patagonia guano.The kidneys secrete ammonia to neutralize excess acid.Ammonium salts are found distributed through fertile soil and in seawater.Ammonia is also found throughout the Solar System on Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto, among other places: on smaller, icy bodies such as Pluto, ammonia can act as a geologically important antifreeze, as a mixture of water and ammonia can have a melting point as low as 173 K (−100 °C; −148 °F) if the ammonia concentration is high enough and thus allow such bodies to retain internal oceans and active geology at a far lower temperature than would be possible with water alone.Substances containing ammonia, or those that are similar to it, are called ammoniacal.Ammonia is a colourless gas with a characteristically pungent smell. It is lighter than air, its density being 0.589 times that of air. It is easily liquefied due to the strong hydrogen bonding between molecules; the liquid boils at −33.3 °C (−27.94 °F), and freezes to white crystals at −77.7 °C (−107.86 °F).Ammonia may be conveniently deodorized by reacting it with either sodium bicarbonate or acetic acid. Both of these reactions form an odourless ammonium salt.The crystal symmetry is cubic, Pearson symbol cP16, space group P213 No.198, lattice constant 0.5125 nm.Liquid ammonia possesses strong ionising powers reflecting its high ε of 22. Liquid ammonia has a very high standard enthalpy change of vaporization (23.35 kJ/mol, cf. water 40.65 kJ/mol, methane 8.19 kJ/mol, phosphine 14.6 kJ/mol) and can therefore be used in laboratories in uninsulated vessels without additional refrigeration. See liquid ammonia as a solvent.Ammonia readily dissolves in water. In an aqueous solution, it can be expelled by boiling. The aqueous solution of ammonia is basic. The maximum concentration of ammonia in water (a saturated solution) has a density of 0.880 g/cm3 and is often known as '.880 ammonia'.Ammonia does not burn readily or sustain combustion, except under narrow fuel-to-air mixtures of 15–25% air. When mixed with oxygen, it burns with a pale yellowish-green flame. Ignition occurs when chlorine is passed into ammonia, forming nitrogen and hydrogen chloride; if chlorine is present in excess, then the highly explosive nitrogen trichloride (NCl3) is also formed.At high temperature and in the presence of a suitable catalyst, ammonia is decomposed into its constituent elements. Decomposition of ammonia is slightly endothermic process requiring 5.5 kcal/mol of ammonia, and yields hydrogen and nitrogen gas. Ammonia can also be used as a source of hydrogen for acid fuel cells if the unreacted ammonia can be removed. Ruthenium and Platinum catalysts were found to be the most active, whereas supported Ni catalysts were the less active.The ammonia molecule has a trigonal pyramidal shape as predicted by the valence shell electron pair repulsion theory (VSEPR theory) with an experimentally determined bond angle of 106.7°.The central nitrogen atom has five outer electrons with an additional electron from each hydrogen atom. This gives a total of eight electrons, or four electron pairs that are arranged tetrahedrally. Three of these electron pairs are used as bond pairs, which leaves one lone pair of electrons. The lone pair repels more strongly than bond pairs, therefore the bond angle is not 109.5°, as expected for a regular tetrahedral arrangement, but 106.7°.This shape gives the molecule a dipole moment and makes it polar. The molecule's polarity, and especially, its ability to form hydrogen bonds, makes ammonia highly miscible with water. The lone pair makes ammonia a base, a proton acceptor. Ammonia is moderately basic; a 1.0 M aqueous solution has a pH of 11.6, and if a strong acid is added to such a solution until the solution is neutral (pH = 7), 99.4% of the ammonia molecules are protonated. Temperature and salinity also affect the proportion of NH4+. The latter has the shape of a regular tetrahedron and is isoelectronic with methane.The ammonia molecule readily undergoes nitrogen inversion at room temperature; a useful analogy is an umbrella turning itself inside out in a strong wind. The energy barrier to this inversion is 24.7 kJ/mol, and the resonance frequency is 23.79 GHz, corresponding to microwave radiation of a wavelength of 1.260 cm. The absorption at this frequency was the first microwave spectrum to be observed.One of the most characteristic properties of ammonia is its basicity. Ammonia is considered to be a weak base. It combines with acids to form salts; thus with hydrochloric acid it forms ammonium chloride (sal ammoniac); with nitric acid, ammonium nitrate, etc. Perfectly dry ammonia will not combine with perfectly dry hydrogen chloride; moisture is necessary to bring about the reaction.As a demonstration experiment, opened bottles of concentrated ammonia and hydrochloric acid produce clouds of ammonium chloride, which seem to appear "out of nothing" as the salt forms where the two diffusing clouds of molecules meet, somewhere between the two bottles.The salts produced by the action of ammonia on acids are known as the ammonium salts and all contain the ammonium ion (NH4+).Although ammonia is well known as a weak base, it can also act as an extremely weak acid. It is a protic substance and is capable of formation of amides (which contain the NH2− ion). For example, lithium dissolves in liquid ammonia to give a solution of lithium amide: 2Li + 2NH3 → 2LiNH2 + H2 The combustion of ammonia in air is very difficult in the absence of a catalyst (such as platinum gauze or warm chromium(III) oxide), due to the relatively low heat of combustion, a lower laminar burning velocity, high auto-ignition temperature, high heat of vaporization, and a narrow flammability range. However, recent studies have shown that efficient and stable combustion of ammonia can be achieved using swirl combustors, thereby rekindling research interest in ammonia as a fuel for thermal power production.The flammable range of ammonia in dry air is 15.15%-27.35% and in 100% relative humidity air is 15.95%-26.55%.For studying the kinetics of ammonia combustion a detailed reliable reaction mechanism is required, however knowledge about ammonia chemical kinetics during combustion process has been challenging.In organic chemistry, ammonia can act as a nucleophile in substitution reactions. Amines can be formed by the reaction of ammonia with alkyl halides, although the resulting -NH2 group is also nucleophilic and secondary and tertiary amines are often formed as byproducts. An excess of ammonia helps minimise multiple substitution and neutralises the hydrogen halide formed. Methylamine is prepared commercially by the reaction of ammonia with chloromethane, and the reaction of ammonia with 2-bromopropanoic acid has been used to prepare racemic alanine in 70% yield. Ethanolamine is prepared by a ring-opening reaction with ethylene oxide: the reaction is sometimes allowed to go further to produce diethanolamine and triethanolamine.Amides can be prepared by the reaction of ammonia with carboxylic acid derivatives. Acyl chlorides are the most reactive, but the ammonia must be present in at least a twofold excess to neutralise the hydrogen chloride formed. Esters and anhydrides also react with ammonia to form amides. Ammonium salts of carboxylic acids can be dehydrated to amides so long as there are no thermally sensitive groups present: temperatures of 150–200 °C are required.The hydrogen in ammonia is susceptible to replacement by myriad substituents. When heated with sodium it converts to sodamide, NaNH2.With chlorine, monochloramine is formed.Pentavalent ammonia is known as λ5-amine or, more commonly, ammonium hydride. This crystalline solid is only stable under high pressure and decomposes back into trivalent ammonia and hydrogen gas at normal conditions. This substance was once investigated as a possible solid rocket fuel in 1966.Ammonia can act as a ligand in transition metal complexes. It is a pure σ-donor, in the middle of the spectrochemical series, and shows intermediate hard-soft behaviour (see also ECW model). Its relative donor strength toward a series of acids, versus other Lewis bases, can be illustrated by C-B plots.For historical reasons, ammonia is named ammine in the nomenclature of coordination compounds. Some notable ammine complexes include tetraamminediaquacopper(II) ([Cu(NH3)4(H2O)2]2+), a dark blue complex formed by adding ammonia to a solution of copper(II) salts. Tetraamminediaquacopper(II) hydroxide is known as Schweizer's reagent, and has the remarkable ability to dissolve cellulose. Diamminesilver(I) ([Ag(NH3)2]+) is the active species in Tollens' reagent. Formation of this complex can also help to distinguish between precipitates of the different silver halides: silver chloride (AgCl) is soluble in dilute (2M) ammonia solution, silver bromide (AgBr) is only soluble in concentrated ammonia solution, whereas silver iodide (AgI) is insoluble in aqueous ammonia.Ammine complexes of chromium(III) were known in the late 19th century, and formed the basis of Alfred Werner's revolutionary theory on the structure of coordination compounds. Werner noted only two isomers (fac- and mer-) of the complex [CrCl3(NH3)3] could be formed, and concluded the ligands must be arranged around the metal ion at the vertices of an octahedron. This proposal has since been confirmed by X-ray crystallography.An ammine ligand bound to a metal ion is markedly more acidic than a free ammonia molecule, although deprotonation in aqueous solution is still rare. One example is the Calomel reaction, where the resulting amidomercury(II) compound is highly insoluble.Ammonia forms 1:1 adducts with a variety of Lewis acids such as I2, phenol, and Al(CH3)3. Ammonia is a hard base and its E & C parameters are EB = 2.31 and C B = 2.04. Its relative donor strength toward a series of acids, versus other Lewis bases, can be illustrated by C-B plots.Ammonia and ammonium salts can be readily detected, in very minute traces, by the addition of Nessler's solution, which gives a distinct yellow colouration in the presence of the slightest trace of ammonia or ammonium salts. The amount of ammonia in ammonium salts can be estimated quantitatively by distillation of the salts with sodium or potassium hydroxide, the ammonia evolved being absorbed in a known volume of standard sulfuric acid and the excess of acid then determined volumetrically; or the ammonia may be absorbed in hydrochloric acid and the ammonium chloride so formed precipitated as ammonium hexachloroplatinate, (NH4)2PtCl6.The ancient Greek historian Herodotus mentioned that there were outcrops of salt in an area of Libya that was inhabited by a people called the "Ammonians" (now: the Siwa oasis in northwestern Egypt, where salt lakes still exist).The Greek geographer Strabo also mentioned the salt from this region. However, the ancient authors Dioscorides, Apicius, Arrian, Synesius, and Aëtius of Amida described this salt as forming clear crystals that could be used for cooking and that were essentially rock salt. Hammoniacus sal appears in the writings of Pliny, although it is not known whether the term is identical with the more modern sal ammoniac (ammonium chloride).The fermentation of urine by bacteria produces a solution of ammonia; hence fermented urine was used in Classical Antiquity to wash cloth and clothing, to remove hair from hides in preparation for tanning, to serve as a mordant in dying cloth, and to remove rust from iron.In the form of sal ammoniac, ammonia was important to the Muslim alchemists as early as the 8th century, first mentioned by the Persian-Arab chemist Jābir ibn Hayyān, and to the European alchemists since the 13th century, being mentioned by Albertus Magnus.It was also used by dyers in the Middle Ages in the form of fermented urine to alter the colour of vegetable dyes. In the 15th century, Basilius Valentinus showed that ammonia could be obtained by the action of alkalis on sal ammoniac.At a later period, when sal ammoniac was obtained by distilling the hooves and horns of oxen and neutralizing the resulting carbonate with hydrochloric acid, the name "spirit of hartshorn" was applied to ammonia.Gaseous ammonia was first isolated by Joseph Black in 1756 by reacting sal ammoniac (Ammonium Chloride) with calcined magnesia (Magnesium Oxide).It was isolated again by Peter Woulfe in 1767,by Carl Wilhelm Scheele in 1770 and by Joseph Priestley in 1773 and was termed by him "alkaline air".Eleven years later in 1785, Claude Louis Berthollet ascertained its composition.The Haber–Bosch process to produce ammonia from the nitrogen in the air was developed by Fritz Haber and Carl Bosch in 1909 and patented in 1910. It was first used on an industrial scale in Germany during World War I,following the allied blockade that cut off the supply of nitrates from Chile. The ammonia was used to produce explosives to sustain war efforts.Before the availability of natural gas, hydrogen as a precursor to ammonia production was produced via the electrolysis of water or using the chloralkali process.With the advent of the steel industry in the 20th century, ammonia became a byproduct of the production of coking coal.In the US as of 2019, approximately 88% of ammonia was used as fertilizers either as its salts, solutions or anhydrously.When applied to soil, it helps provide increased yields of crops such as maize and wheat.30% of agricultural nitrogen applied in the US is in the form of anhydrous ammonia and worldwide 110 million tonnes are applied each year.Ammonia is directly or indirectly the precursor to most nitrogen-containing compounds. Virtually all synthetic nitrogen compounds are derived from ammonia. An important derivative is nitric acid. This key material is generated via the Ostwald process by oxidation of ammonia with air over a platinum catalyst at 700–850 °C (1,292–1,562 °F), ≈9 atm. Nitric oxide is an intermediate in this conversion: NH3 + 2 O2 → HNO3 + H2O Household ammonia is a solution of NH3 in water, and is used as a general purpose cleaner for many surfaces. Because ammonia results in a relatively streak-free shine, one of its most common uses is to clean glass, porcelain and stainless steel. It is also frequently used for cleaning ovens and soaking items to loosen baked-on grime. Household ammonia ranges in concentration by weight from 5 to 10% ammonia.United States manufacturers of cleaning products are required to provide the product's material safety data sheet which lists the concentration used.As early as in 1895, it was known that ammonia was "strongly antiseptic ... it requires 1.4 grams per litre to preserve beef tea." In one study, anhydrous ammonia destroyed 99.999% of zoonotic bacteria in 3 types of animal feed, but not silage.Anhydrous ammonia is currently used commercially to reduce or eliminate microbial contamination of beef.Lean finely textured beef (popularly known as "pink slime") in the beef industry is made from fatty beef trimmings (c. 50–70% fat) by removing the fat using heat and centrifugation, then treating it with ammonia to kill E. coli. The process was deemed effective and safe by the US Department of Agriculture based on a study that found that the treatment reduces E. coli to undetectable levels.There have been safety concerns about the process as well as consumer complaints about the taste and smell of beef treated at optimal levels of ammonia.The level of ammonia in any final product has not come close to toxic levels to humans.Because of ammonia's vaporization properties, it is a useful refrigerant.It was commonly used before the popularisation of chlorofluorocarbons (Freons). Anhydrous ammonia is widely used in industrial refrigeration applications and hockey rinks because of its high energy efficiency and low cost. It suffers from the disadvantage of toxicity, and requiring corrosion resistant components, which restricts its domestic and small-scale use. Along with its use in modern vapor-compression refrigeration it is used in a mixture along with hydrogen and water in absorption refrigerators. The Kalina cycle, which is of growing importance to geothermal power plants, depends on the wide boiling range of the ammonia–water mixture. Ammonia coolant is also used in the S1 radiator aboard the International Space Station in two loops which are used to regulate the internal temperature and enable temperature dependent experiments.The potential importance of ammonia as a refrigerant has increased with the discovery that vented CFCs and HFCs are extremely potent and stable greenhouse gases.The contribution to the greenhouse effect of CFCs and HFCs in current use, if vented, would match that of all CO2 in the atmosphere.The raw energy density of liquid ammonia is 11.5 MJ/L,which is about a third that of diesel. There is the opportunity to convert ammonia back to hydrogen, where it can be used to power hydrogen fuel cells or directly within high-temperature fuel cells.The conversion of ammonia to hydrogen via the sodium amide process,either for combustion or as fuel for a proton exchange membrane fuel cell,is possible. Conversion to hydrogen would allow the storage of hydrogen at nearly 18 wt% compared to ≈5% for gaseous hydrogen under pressure.Ammonia engines or ammonia motors, using ammonia as a working fluid, have been proposed and occasionally used.The principle is similar to that used in a fireless locomotive, but with ammonia as the working fluid, instead of steam or compressed air. Ammonia engines were used experimentally in the 19th century by Goldsworthy Gurney in the UK and the St. Charles Avenue Streetcar line in New Orleans in the 1870s and 1880s,and during World War II ammonia was used to power buses in Belgium.Ammonia is sometimes proposed as a practical alternative to fossil fuel for internal combustion engines.Its high octane rating of 120 and low flame temperature allows the use of high compression ratios without a penalty of high NOx production. Since ammonia contains no carbon, its combustion cannot produce carbon dioxide, carbon monoxide, hydrocarbons, or soot.Even though ammonia production currently creates 1.8% of global CO2 emissions, the Royal Society report claims that "green" ammonia can be produced by using low-carbon hydrogen (blue hydrogen and green hydrogen). Total decarbonization of ammonia production and the accomplishment of net-zero targets are possible by 2050.However ammonia cannot be easily used in existing Otto cycle engines because of its very narrow flammability range, and there are also other barriers to widespread automobile usage. In terms of raw ammonia supplies, plants would have to be built to increase production levels, requiring significant capital and energy sources. Although it is the second most produced chemical (after sulfuric acid), the scale of ammonia production is a small fraction of world petroleum usage. It could be manufactured from renewable energy sources, as well as coal or nuclear power. The 60 MW Rjukan dam in Telemark, Norway produced ammonia for many years from 1913, providing fertilizer for much of Europe.Despite this, several tests have been done. In 1981, a Canadian company converted a 1981 Chevrolet Impala to operate using ammonia as fuel.In 2007, a University of Michigan pickup powered by ammonia drove from Detroit to San Francisco as part of a demonstration, requiring only one fill-up in Wyoming.Compared to hydrogen as a fuel, ammonia is much more energy efficient, and could be produced, stored, and delivered at a much lower cost than hydrogen which must be kept compressed as a cryogenic liquid.Rocket engines have also been fueled by ammonia. The Reaction Motors XLR99 rocket engine that powered the X-15 hypersonic research aircraft used liquid ammonia. Although not as powerful as other fuels, it left no soot in the reusable rocket engine, and its density approximately matches the density of the oxidizer, liquid oxygen, which simplified the aircraft's design.Ammonia, as the vapor released by smelling salts, has found significant use as a respiratory stimulant. Ammonia is commonly used in the illegal manufacture of methamphetamine through a Birch reduction.The Birch method of making methamphetamine is dangerous because the alkali metal and liquid ammonia are both extremely reactive, and the temperature of liquid ammonia makes it susceptible to explosive boiling when reactants are added.Liquid ammonia is used for treatment of cotton materials, giving properties like mercerisation, using alkalis. In particular, it is used for prewashing of wool.At standard temperature and pressure, ammonia is less dense than atmosphere and has approximately 45-48% of the lifting power of hydrogen or helium. Ammonia has sometimes been used to fill weather balloons as a lifting gas. Because of its relatively high boiling point (compared to helium and hydrogen), ammonia could potentially be refrigerated and liquefied aboard an airship to reduce lift and add ballast (and returned to a gas to add lift and reduce ballast).The U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has set a 15-minute exposure limit for gaseous ammonia of 35 ppm by volume in the environmental air and an 8-hour exposure limit of 25 ppm by volume.The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) recently reduced the IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health, the level to which a healthy worker can be exposed for 30 minutes without suffering irreversible health effects) from 500 to 300 based on recent more conservative interpretations of original research in 1943. Other organizations have varying exposure levels. U.S. Navy Standards [U.S. Bureau of Ships 1962] maximum allowable concentrations (MACs): continuous exposure (60 days): 25 ppm / 1 hour: 400 ppm.Ammonia vapour has a sharp, irritating, pungent odour that acts as a warning of potentially dangerous exposure. The average odour threshold is 5 ppm, well below any danger or damage. Exposure to very high concentrations of gaseous ammonia can result in lung damage and death.Ammonia is regulated in the United States as a non-flammable gas, but it meets the definition of a material that is toxic by inhalation and requires a hazardous safety permit when transported in quantities greater than 13,248 L (3,500 gallons).Liquid ammonia is dangerous because it is hygroscopic and because it can cause caustic burns. See Gas carrier § Health effects of specific cargoes carried on gas carriers for more information.The toxicity of ammonia solutions does not usually cause problems for humans and other mammals, as a specific mechanism exists to prevent its build-up in the bloodstream. Ammonia is converted to carbamoyl phosphate by the enzyme carbamoyl phosphate synthetase, and then enters the urea cycle to be either incorporated into amino acids or excreted in the urine.Fish and amphibians lack this mechanism, as they can usually eliminate ammonia from their bodies by direct excretion. Ammonia even at dilute concentrations is highly toxic to aquatic animals, and for this reason it is classified as dangerous for the environment.Ammonia is a constituent of tobacco smoke.Ammonia is present in coking wastewater streams, as a liquid by-product of the production of coke from coal.In some cases, the ammonia is discharged to the marine environment where it acts as a pollutant. The Whyalla steelworks in South Australia is one example of a coke-producing facility which discharges ammonia into marine waters.
AMMONIUM ACETATE
AMMONIUM ACETATE Ammonium acetate(Amonyum asetat), also known as spirit of Mindererus in aqueous solution, is a chemical compound with the formula NH4CH3CO2. It is a white, hygroscopic solid and can be derived from the reaction of ammonia and acetic acid. It is available commercially.[5] Contents 1 Uses 1.1 Buffer 1.2 Other 1.3 Food additive 2 Production 3 References 4 External links Uses It is the main precursor to acetamide:[6] NH4CH3CO2 → CH3C(O)NH2 + H2O It is also used as a diuretic.[5] Buffer As the salt of a weak acid and a weak base, Ammonium acetate(Amonyum asetat) is often used with acetic acid to create a buffer solution. Ammonium acetate(Amonyum asetat) is volatile at low pressures. Because of this, it has been used to replace cell buffers with non-volatile salts in preparing samples for mass spectrometry.[7] It is also popular as a buffer for mobile phases for HPLC with ELSD detection for this reason. Other volatile salts that have been used for this include Ammonium acetate(Amonyum asetat) formate. Other a biodegradable de-icing agent. a catalyst in the Knoevenagel condensation and as a source of ammonia in the Borch reaction in organic synthesis. a protein precipitating reagent in dialysis to remove contaminants via diffusion. a reagent in agricultural chemistry for determination of soil CEC (cation exchange capacity ) and determination of available potassium in soil wherein the Ammonium acetate(Amonyum asetat) ion acts as a replacement cation for potassium. Food additive Ammonium acetate(Amonyum asetat) is also used as a food additive as an acidity regulator; INS number 264. It is approved for usage in Australia and New Zealand.[8] Production Ammonium acetate(Amonyum asetat) is produced by the neutralization of acetic acid with Ammonium acetate(Amonyum asetat) carbonate or by saturating glacial acetic acid with ammonia.[9] Obtaining crystalline Ammonium acetate(Amonyum asetat) is difficult on account of its hygroscopic nature. Ammonium acetate(Amonyum asetat) PORPHYRINS: LIQUID CHROMATOGRAPHY Choice of Mobile Phase The porphyrins derived from the haem biosynthetic pathway are amphoteric compounds ionizable and soluble in both acids and bases. They are therefore ideal for separation by RP-HPLC in the presence of an ion-pairing agent (e.g. tetrabutyl Ammonium acetate(Amonyum asetat) phosphate) or by ionization control with an acid (e.g. trifluoroacetic acid), a base (e.g. triethylamine) or a buffer solution (e.g. Ammonium acetate(Amonyum asetat) buffer). The choice of a correct mobile phase is obviously important for achieving an optimal separation. With the increasing use of online HPLC–mass spectrometry (LC–MS), the chosen mobile phase ideally should also be fully compatible with mass spectrometry. The introduction of hybrid electrospray quadrupole/time-of-flight MS allows sensitive and specific analysis of porphyrin free acids by LC–MS. To exploit this capability a mobile phase that is sufficiently volatile and is able to separate the whole range of porphyrins, including the complex type-isomers, is highly desirable. This rules out reversed-phase ion pair chromatography and the use of phosphate buffer. Simple acidic eluent such as 0.1% trifluoroacetic acid–acetonitrile mixtures can be used for the separation of porphyrins. However, resolution of the type-isomers of uro- and hepta-carboxyl porphyrins was not achieved although type-isomers of porphyrins with 6, 5, and 4 carboxyl groups were well separated. To date, mobile phases containing Ammonium acetate(Amonyum asetat) buffer provide excellent resolution and column efficiency as well as being fully compatible with LC–MS operation. This buffer has been studied for the separation of porphyrins in detail and the following conclusions have been drawn: The molar concentration of Ammonium acetate(Amonyum asetat) buffer in the mobile phase significantly affected the retention and resolution. The optimum buffer concentration is 1 M. Below 0.5 M, excessive retention and peak broadening results, particularly in isocratic elution. At above 1.5 M, rapid elution with the consequent loss of resolution was observed. The retention and resolution of the porphyrins are greatly influenced by the pH of the Ammonium acetate(Amonyum asetat) buffer. Increasing the pH decreased the retention with loss of resolution. The optimum pH range is between 5.1 and 5.2, although this is column dependent. This pH range is, however, suitable for most reversed-phase columns. In earlier studies it was shown that the isocratic elution of uroporphyrin I and III from reversed-phase columns was organic modifier specific and, with methanol as the organic modifier and 1 M Ammonium acetate(Amonyum asetat) (pH 5.16) as the aqueous buffer, excessive retention and peak broadening was observed. The methanol adsorbed on the hydrocarbonaceous stationary phase surface is able to form extensive hydrogen bonds with the eight carboxyl groups of uroporphyrin, thus resulting in long retention and peak broadening. This effect is less significant in the separation of porphyrins with fewer carboxyl groups. Nevertheless it is best to avoid using methanol as the sole organic modifier in porphyrin separations, especially when uroporphyrin is one of the components to be separated. Replacing methanol with acetonitrile results in excellent resolution of uroporphyrin isomers within convenient retention times. Acetonitrile, however, is immiscible with 1 M Ammonium acetate(Amonyum asetat) when its proportion is above 35% in the mobile phase. While acetonitrile–1 M Ammonium acetate(Amonyum asetat) buffer mobile phase systems are excellent for the separation of porphyrins that can be eluted at up to 30% acetonitrile content (8-, 7-, 6-, 5- and 4-carboxyl porphyrins), they are not suitable for the separation of porphyrins that required a higher proportion of acetonitrile for elution, such as the dicarboxyl mesoporphyrin and protoporphyrin. In order to achieve simultaneous separation of all the porphyrins, therefore, a mixture of acetonitrile and methanol as the organic modifier is required. 1 M Ammonium acetate(Amonyum asetat) buffer is completely miscible with methanol. A mixture consisting of 9–10% (v/v) acetonitrile in methanol as the organic modifier thus overcomes the hydrogen bonding effect caused by methanol and the solubility problem of 1 M Ammonium acetate(Amonyum asetat) in acetonitrile. In practice, gradient elution is carried out by inclusion of 10% (v/v) acetonitrile in each of the gradient solvents, i.e. 1 M Ammonium acetate(Amonyum asetat) (pH 5.16) and methanol. Ammonium acetate(Amonyum asetat) solution, 5M is an important reagent for studying molecular biology, biological buffers, reagents and DNA and RNA purification. It is a popular buffer for mobile phases for HPLC with ESLD detection, for ESI mass spectrometry of proteins and other molecules, and has been used to replace cell buffers with non-volitile salts. Ammonium acetate(Amonyum asetat) is also used in protein studies and protein preparation. It can be used in the protein purification steps of dialysis to remove contaminants through diffusion and, when combined with distilled water, as a protein precipitating agent. In organic chemistry, Ammonium acetate(Amonyum asetat) solution is useful as a catalyst in the Knoevenagel condensation and as a source of ammonia in the Borch reaction. Additionally, it is occasionally used commercially as a biodegradable de-icing agent and as an additive in food as an acidity regulator. How long does 10M Ammonium acetate(Amonyum asetat) take to dissolve in water? I need to make 10M Ammonium acetate(Amonyum asetat) for DNA extraction. I calculated the amount required for 70 ml solution and started dissolving it using a magnetic stirrer. It has been four hours, but the solute hasn't dissolved yet. Is this normal? How long does it usually take to make 10M Ammonium acetate(Amonyum asetat) solution? The Ammonium acetate(Amonyum asetat) I used to make solution was not powder per se, it was more like crystals. I cannot add more water to the solution. Is heating an option? I am trying to make acetonitrile solution containing 10mM Ammonium acetate(Amonyum asetat), but I've noticed that Ammonium acetate(Amonyum asetat) would immediately crash out once 10ml of 1M stock was added into 1L acetonitril. This solution will be used as a mobile phase in LC-MS-MS for gradient elution, so ideally acetonitrile concentration should be kept at no less than 98%. Does anyone have experience making up this solution? I want to prepare 7.5 M Ammonium acetate(Amonyum asetat) solution. The recipe stated that I need to dissolved 57.81 g Ammonium acetate(Amonyum asetat) in water to final volume of 100 ml, then sterilize by filtration (0.2 micro meter filter). The final pH will be 5.5. I don't understand and don't know how to sterilize by filtration? I hope someone can explain and show how to prepare this solution. Thank you Our 5M Ammonium acetate(Amonyum asetat) solution is prepared in molecular biology grade/ultrapure water, filter sterilized with 0.22 µm filter and DNase/RNase/Protease Free. Ammonium acetate(Amonyum asetat) solution is an important reagent used in molecular biology research- DNA and RNA purification, biological buffers, chemical analysis, in pharmaceuticals, and in preserving foods. It is commonly used for routine precipitation of nucleic acids, and is useful for reducing the co-precipitation of unwanted dNTPs and contaminating oligosaccharides in the sample. Note: 1) Ammonium acetate(Amonyum asetat) should not be used when phosphorylating the nucleic acid using T4 polynucleotide kinase, because this enzyme is inhibited by Ammonium acetate(Amonyum asetat) ions. 2) Do not autoclave Ammonium acetate(Amonyum asetat) Acetate Buffer. If precipitates form, warm solution to 37°C to re-suspend. Ammonium acetate(Amonyum asetat) is also used in protein studies and protein preparation. It can be used in the protein purification steps of dialysis to remove contaminants through diffusion and, when combined with distilled water, as a protein precipitating agent. It is a popular buffer for mobile phases for HPLC with ESLD detection, for ESI mass spectrometry of proteins and other molecules, and has been used to replace cell buffers with non-volatile salts. Ammonium acetate(Amonyum asetat) solution is used commercially as a biodegradable de-icing agent and as an additive in food. Additionally, it is useful in organic chemistry as a catalyst in the Knoevenagel condensation and as a source of ammonia in the Borch reaction. The chemical details of Ammonium acetate(Amonyum asetat) are below: CAS Number: 631-61-8; Synonyms: Azanium Acetate; Acetic acid Ammonium acetate(Amonyum asetat) salt; Acetic acid, Ammonium acetate(Amonyum asetat) salt; Ammonium acetate(Amonyum asetat) ethanoate Molecular Formula: C2H7NO2 Molecular Weight: 77.083 g/mol InChI Key: USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N Product Description Ammonium acetate(Amonyum asetat) Application Notes Ammonium acetate(Amonyum asetat) Ultra pure is for applications which require tight control of elemental content. Ammonium acetate(Amonyum asetat) is a widely used reagent in molecular biology and chromatography. Its applications include the purification and precipitation of DNA and protein crystallization. Ammonium acetate(Amonyum asetat) is commonly used in HPLC and MS analysis of various compounds, such as oligosaccharides, proteins, and peptides. Ammonium acetate(Amonyum asetat) is also used for the nonaqueous capillary electrophoresis-mass spectrometry (NACE-MS) of lipophilic peptides and therapeutic drugs. Usage Statement Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department. Applications Ammonium acetate(Amonyum asetat) is widely utilized as a catalyst in the Knoevenagel condensation. It is the primary source of ammonia in the Borch reaction in organic synthesis. It is used with distilled water to make a protein precipitating reagent. It acts as a buffer for electrospray ionization (ESI) mass spectrometry of proteins and other molecules and as mobile phases for high performance liquid chromatography (HPLC). Sometimes, it is used as a biodegradable de-icing agent and an acidity regulator in food additives. Notes Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents and strong acids. Ammonium acetate(Amonyum asetat) Ammonium acetate(Amonyum asetat) is an inorganic chemical compound. Its IUPAC name is Ammonium acetate(Amonyum asetat) ethanoate. When in aqueous solution, the substance is often called spirit of Mindererus. Ammonium acetate(Amonyum asetat) CAS number is 631-61-8, its chemical formula can be written in two ways: C2H7NO2 and NH4CH3CO2. The compound itself is a white solid with orthorhombic crystal structure and highly hygroscopic. It dissolves easily in cold water and decomposes in hot. Besides, Ammonium acetate(Amonyum asetat) is soluble in alcohol, acetone, sulfur dioxide, and liquid ammonia. Here are some more characteristics of the substance: density: 1.17 g/cm3; molar mass: 77.08 g·mol−1; melting point: 113 °C; flash point: 136 °C. The chemical is considered hazardous, as it irritates human tissues. Production and Uses There are two methods of Ammonium acetate(Amonyum asetat) production. According to the first one, acetic acid is neutralized with Ammonium acetate(Amonyum asetat) carbonate. The second includes saturation of glacial acetic acid with ammonia. Ammonium acetate(Amonyum asetat) uses are not very diverse. It usually serves as basic catalyst for Henry reactions. The substance is also used to create a buffer solution, since it is the salt of a weak acid. It is an important reagent in different chemical reactions. In food industry, the compound is applied to control the acidity and alkalinity of foods. You do not need now to spend your precious time on searching consumables for your lab as you can buy Ammonium acetate(Amonyum asetat) and many other chemicals at compatible price on our website Brumer.com. We care about our customers and offer you only certified high-quality products for your laboratory needs. Ammonium acetate(Amonyum asetat) Formula Ammonium acetate(Amonyum asetat) Ammonium acetate(Amonyum asetat) Formula- It is a salt that has interesting chemical properties and due to this reason, the pharmaceutical industry uses it as an intermediary and raw material in various processes. NH4OAc (Ammonium acetate(Amonyum asetat)) is a salt that forms from the reaction of ammonia and acetic acid. Also, it is useful for applications that require buffer solutions. The Henry reactions are the most common reactions that use Ammonium acetate(Amonyum asetat). In an aqueous solution, it is a chemical compound that we know by the name spirit of Mindererus or Ammonium acetate(Amonyum asetat), which is a white, hygroscopic solid we can derive from the reaction of ammonia and acetic acid. Ammonium acetate(Amonyum asetat) Formula and Structure Its chemical formula is NH4CH2CO2 or CH2COONH4. The molecular formula of Ammonium acetate(Amonyum asetat) is C2H7NO2and its molar mass is 77.08 g/mol-1. Also, it is a slat of acetate ion COO-1(from acetic acid dissociation in water) and Ammonium acetate(Amonyum asetat) ion NH4+(from ammonia dissociation in water). Ammonium acetate(Amonyum asetat) is volatile at low pressure because it has been used to replace cell buffers with non-volatile salts that help in the preparation of chemical samples. Its common representation of organic molecule’s chemical structure can be written as below: Ammonium acetate(Amonyum asetat) formula Ammonium acetate(Amonyum asetat) Occurrence In nature, Ammonium acetate(Amonyum asetat) is not present in a free compound state. But, Ammonium acetate(Amonyum asetat) and acetate ions are present in many biochemical processes. Ammonium acetate(Amonyum asetat) Preparation Just like other acetates, we can also synthesize Ammonium acetate(Amonyum asetat) in a similar way to other acetates that is through neutralization of acetic acid. Furthermore, this synthesis uses acetic acid that we neutralize by adding Ammonium acetate(Amonyum asetat) carbonate. Besides, in the chemical industries, this method uses glacial acetic acid that is saturated with ammonia: 2CH3COOH + (NH4)2CO3→ 2CH3COONH4+ H2CO3 H2CO3→ CO2+ H2O CH3COOH + NH3→ CH3COONH4 Ammonium acetate(Amonyum asetat) Physical Properties It is a hygroscopic white solid with a slightly acidic odor. Furthermore, its melting point is 113oC. Also, it is highly soluble in water and its density in this liquid is 1.17 g/mL-1. Ammonium acetate(Amonyum asetat) Chemical Properties It is a slat of a weak acid (acetic acid) and a weak base (ammonia). We use this salt with acetic acid to prepare a buffer solution to regulate its pH. Nevertheless, its use as a buffering agent is not very extensive because Ammonium acetate(Amonyum asetat) can be volatile in low pressures. Ammonium acetate(Amonyum asetat) Uses We use it as a raw material in the synthesis of pesticides, herbicides, and non-steroidal anti-inflammatory drugs. Moreover, it is the precursor in the acetamide synthesis (a chemical compound that we use to produce plasticizers): CH3COONH4→ CH3C(O)NH2+ H2O In industries, they use it to acidify textiles and hair and some countries use it as a food acidity regulator. With acetic acid, it is a buffering agent. In organic chemistry, Ammonium acetate(Amonyum asetat) found its use as a catalyst, in reactions such as Knoevenagel condensations. We can use it as a fertilizer and in the synthesis of explosives. It is volatile at low pressure and because of this, industries and scientists have used it to replace cell buffers with non-volatile salts in preparing samples for mass spectrometry. Besides, it is popular as a buffer for mobile phases for HPLC and ELSD detection for this reason. Moreover, other salts that they have used for this include Ammonium acetate(Amonyum asetat) formate. Ammonium acetate(Amonyum asetat) Health and Safety Hazards Majorly, Ammonium acetate(Amonyum asetat) causes irritation in the mouth, eyes, skin, and nose. Furthermore, it is highly dangerous by ingestion and can cause tissue necrosis. It can also destroy the cell membranes, penetrate in organisms, and saponify the skin. When heated it produces toxic fumes that can damage the lungs. In a few seconds, it can decompose sodium hypochlorite. Solved Examples on Ammonium acetate(Amonyum asetat) Formula Question: Show how Ammonium acetate(Amonyum asetat) is a precursor of acetamide? Solution: The reaction is as below: NH4CH3CO2 → CH3C(O)NH2 + H2O 11.4.3 Reagents and Materials Acetonitrile, methanol: HPLC grade; n-Hexane; Ammonium acetate(Amonyum asetat) hydroxide; Formic acid; Ammonium acetate(Amonyum asetat); Anhydrous sodium sulfate: Calcine at 650°C for 4 h and store in a desiccator; Ammonium acetate(Amonyum asetat) hydroxide-methanol mixed solvent: 25 + 75,v/v; Formic acid solution: 0.1%; Ammonium acetate(Amonyum asetat) buffer solution: 10 mmol/L; Strong cation exchange (SCX) SPE cartridge: 500 mg/3 mL; the extraction cartridge is conditioned using 3 mL methanol, 3 mL water, 3 mL 10 mmol/L ammonia acetate before use. Prevent the columns from running dry. Ammonium acetate(Amonyum asetat) Acetonitrile: HPLC grade. Chlorhydric acid Tris hydroxymethylaminomethane (tris): C4H11NO3 Calcium chloride: CaCl2·2H2O. Methanol water solution (2 + 3): Mix 400 mL methanol and 600 mL water. 0.01 mol/L Ammonium acetate(Amonyum asetat) solution: Dissolve 0.77 g Ammonium acetate(Amonyum asetat) into a 1000-mL volumetric flask, bring to volume with water and mix. Constant volume solution: Mix 0.01 mol/L Ammonium acetate(Amonyum asetat) solution and Acetonitrile in volume proportion of 17:3. Ammonium acetate(Amonyum asetat): Analytically Pure Methanol: HPLC Grade Toluene: HPLC Grade Acetone: HPLC Grade Sodium Acetate: Anhydrous, Analytically Pure Membrane Filters (Nylon): 13 mm × 0.2 μm, 13 mm × 0.45 μm Sodium Sulfate, Magnesium Sulfate: Anhydrous, Analytically Pure. Ignited at 650°C for 4 h and Kept in a Desiccator 0.1% Formic Acid (V/V) 5 mmol/L Ammonium acetate(Amonyum asetat) Solution Ammonium acetate(Amonyum asetat), sulphate or phosphate which liberates respective acid beyond 80°C to develop required pH. Dye anions possess higher affinity for fibre even at neutral pH requiring a minimum of acid. These are commonly known as ‘super milling dyes’ due to their high fastness to milling. Dyeing is started at 60°C with Ammonium acetate(Amonyum asetat) Ammonium acetate(Amonyum asetat) is a widely used reagent in molecular biology and chromatography. Suitable applications include the purification and precipitation of DNA and protein crystallization. Ammonium acetate(Amonyum asetat) is commonly used in HPLC and MS analysis of various compounds, such as oligosaccharides, proteins, and peptides. Based on the experimental results obtained with the analogue Fumaric Acid (4h-LD 50 for New Zealand rabbits > 20000 mg/kg bw) and the molecular weights, the read-across approach is applied and the LD 50 for substance Ammonium acetate(Amonyum asetat) is calculated to be greater than 26556.42 mg/kg bw under test conditions. The analogue Fumaric Acid, which shares the same functional group with Ammonium acetate(Amonyum asetat), also has comparable values for the relevant molecular properties. These properties are: - a low log Pow value which is 0.25 for Fumaric Acid and - 2.79 for Ammonium acetate(Amonyum asetat), - water solubility which is 0.0063 g/mL at 25 ºC for Fumaric Acid and 1480 g/L at 4 ºC for Ammonium acetate(Amonyum asetat), and - molecular weights which are 116.07 for Fumaric Acid and 77.08 for Ammonium acetate(Amonyum asetat). Any other information on results incl. tables The analogue Fumaric Acid which shares the same functional group with Ammonium acetate(Amonyum asetat), also has comparable values for the relevant molecular properties. These properties are: - a low log Pow value which is 0.25 for Fumaric Acid and -2.79 for Ammonium acetate(Amonyum asetat), - similar molecular weights which are 116.07 for Fumaric Acid and 77.08 for Ammonium acetate(Amonyum asetat). Both chemicals are grouped together by US EPA category group Carboxylic Food Acids and Salts Category. As indicated in the European Chemical Agency Practical Guide 6 “How to report read –across and categories”, the structural grouping was realized using “OECD QSAR APPLICATION TOOL BOX” version 1.1.0.Presented results show that both substances have common (eco)toxicological behavior (attachment). Ammonium acetate(Amonyum asetat) ENVIRONMENTAL FATE and PATHWAY Aerobic Biodegradation Experimental results: Readily biodegradable Experimental results on Ammonium acetate(Amonyum asetat), read-across from experimental data on Sodium Acetate and read-across from estimated data on Ammonia and Acetic Acid, based on functional group: Experimental data and read-across from Potassium Acetate, based on molecular weights: Acute Toxicity to Aquatic Invertebrates Experimental data: Read-across from experimental data on analogues Sodium Acetate, Potassium Acetate and Ammonia, based on molecular weights: Read-across from experimental data on analogues Acetic Acid, Potassium Acetate and Ammonium acetate(Amonyum asetat) Sulphate, based on molecular weights: Acute Toxicity: Oral Experimental data: Weight of evidence: Read-across from experimental data on Potassium Acetate and Ammonium acetate(Amonyum asetat) Sulphate, based on molecular weights: Weight of evidence: Read-across from experimental data on Fumaric Acid and Ammonium acetate(Amonyum asetat) Sulphate, based on molecular weights: Weight of evidence: Read-across approach from experimental data on analogues Potassium Acetate and Ammonium acetate(Amonyum asetat) Lactate, and Ammonium acetate(Amonyum asetat) Stearate based on functional group: The substance Ammonium acetate(Amonyum asetat) is considered as not irritating for skin. Eye Irritation/Corrosion Experimental data: Fumaric Acid has been tested by application of a drop of 10% solution to the eyes of rabbits after mechanical removal of corneal epithelium to facilitate penetration, but it appeared to do no damage, & healing was similar to that in control eyes without test chemical. Weight of evidence: Read-across approach from experimental data on analogues Potassium Acetate, Ammonium acetate(Amonyum asetat) Sulphate, and Ammonium acetate(Amonyum asetat) Stearate, based on functional group: The substance Ammonium acetate(Amonyum asetat) is considered as not irritating for eyes. Weight of evidence: Read-across approach from experimental results on Citric Acid, Glycolic Acid, Sodium Glycolate, Lactic Acid, Ammonium acetate(Amonyum asetat) Lactate, and Triacetin, based on functional group: All this substances were not sensitising for human and guinea pigs. Based on these results, Ammonium acetate(Amonyum asetat) is considered to be not sensitizing. Repeated Dose Toxicity Repeated dose toxicity: oral: Experimental data: Repeated dose toxicity: oral: 2-year study in male and female rats which were treated by diet. The LOAEL = 750 mg/kg bw/day (based on slight increases in mortality and increased incidence of testes degeneration at the highest dose tested). The NOAEL = 600 mg/kg bw/day. Repeated dose toxicity: oral: Weight of evidence: Experimental results: Repeated dose toxicity: oral: 90 days withfemale Wistar rats. The NOAEL was 3150.4 mg/kg bw/day . Repeated dose toxicity: oral: 15 days study with female Wistar rats. The NOAEL 3102.2 mg/kg bw/day . Read-across from the analogue Sodium Acetate, based on molecular weights: In a bacterial reverse mutation assay usingS. typhimurium(TA98, TA100, TA1535, TA97 and TA1537) in the absence of metabolic activation and concentrations up to 1000μg/plate, fumaric acid was not mutagenic. Weight of evidence: Read-across from Sodium Acetate (category analogue) based on functional group: Reverse mutation assay using S. typhimurium strains TA92, TA1535, TA100, TA1537, TA94 and TA98 with metabolic activation. Resultslead to the conclusion that Ammonium acetate(Amonyum asetat) did not cause point mutations in the microbial systems. Read-across from Acetic Acid, based on functional group: Ammonium acetate(Amonyum asetat) is considered to be not mutagenic on S.typhimurium TA 98, TA 100, TA 1535, TA 97, and/or TA 1537, with and without metabolic activation. Read-across from experimental data on Ammonia, anhydrous, based on functional group: Ammonium acetate(Amonyum asetat) is considered to be not mutagenic on Salmonella typhimurium TA 98, TA 100, TA 1535, TA 1537, and TA 1538, and Escherichia coli WP2uvrA, with and without metabolic activation. Read-across from experimental data on Ammonia, aqueous solution, based on functional group: Ammonium acetate(Amonyum asetat) is considered not mutagenic on E. coli Sd-4-73, without metabolic activation. Weight of evidence: Read-across from the analogue Acetic anhydride, based on functional group: Ammonium acetate(Amonyum asetat) is considered to be not mutagenic on mouse lymphoma L5178Y cells, with and without metabolic activation. Read-across from the analogue Phenoxy acetic acid, based on functional group: Ammonium acetate(Amonyum asetat) is considered to be not mutagenic on Chinese hamster ovary cells, with and without metabolic activation. Estimated data from Danish (Q)SAR Database: Ammonium acetate(Amonyum asetat) was not mutagenic in mammalian cell gene mutation assays on mouse lymphoma L5178Y cells nor on Chinese hamster ovary cells. Chromosomal aberration Fumaric acid was assayed in anin vitroassay using Chinese hamster fibroblast cells in the absence of metabolic activation at doses up to 1 mg/mL; however, insufficient information was provided in the robust summary to adequately evaluate this study. Weight of evidence: Read-across from Sodium Acetate (category analogue) based on functional group: In an in vitro chromosomal aberration assay with a Chinese hamster fibroblast cell line, CHL, without metabolic activation systems, it is concluded that Ammonium acetate(Amonyum asetat) did not induce chromosomal aberrations(including gaps). Read-across from Acetic Acid, based on functional group: Ammonium acetate(Amonyum asetat) is considered as not clastogenic on Chinese hamster Ovary (CHO) cells, without metabolic activation. Read-across from Ammonium acetate(Amonyum asetat) Sulfate, based on functional group: Ammonium acetate(Amonyum asetat) is not considered mutagenic on Chinese Hamster Ovary cells, in the absence of a metabolic activation system. Key studies: Read-across from Sodium Acetate (category analogue) based on functional group: The Testicular DNA-synthesis inhibition test (DSI test) on male mice provides evidence that Ammonium acetate(Amonyum asetat) is not genotoxic in animals (basis of the method: measuring 3H-thymidine incorporation). Test substance did not inhibit DNA replication in this assay. TOXICITY TO REPRODUCTION: Weight of evidence: Read-across from the analogue Citric Acid, based on molecular weights: A study on rats and mice daily treated by feed before, during, and after mating. For Ammonium acetate(Amonyum asetat), the NOAEL is calculated to be equal or greater than 3009.37 mg/kg bw/day (basis for effect: number of pregnancies, number of young born, or survival of young). A fertility test on female rats daily treated by feed for several months. For Ammonium acetate(Amonyum asetat), the NOAEL is calculated to be 722.25 mg/kg bw/day, and LOAEL greater than 722.25 mg/kg bw/day for reproductive effects. Read-across from the analogue Citric Acid, sodium salt, based on molecular weights: A fertility study on female rats daily treated by feed for several months. For Ammonium acetate(Amonyum asetat), the NOAEL is calculated to be 54.0 mg/kg bw/day, and LOAEL greater than 54.0 mg/kg bw/day for reproductive effects. Read-across from the analogue Ammonium acetate(Amonyum asetat) sulfate, based on molecular weights: A study on male and female rats exposed for 13 weeks to diets with Ammonium acetate(Amonyum asetat) Sulfate. For Ammonium acetate(Amonyum asetat), the NOAEL is calculated to be 1033.64 mg/kg bw/day for males, and 2304.12 mg/kg bw/day for females. DEVELOPMENTAL TOXICITY / TERATOGENICITY: Weight of evidence: Experimental results: A study on female rats fed an Ammonium acetate(Amonyum asetat) -containing diet starting on day 1 of pregnancy until weaning (at posnatal day on 21). After weaning, pups were either fed a normal diet, with no Ammonium acetate(Amonyum asetat) added, or continued on Ammonium acetate(Amonyum asetat) until sacrifice. The NOAEL for developmental toxicity was 4293 mg/kg bw/day . Read-across from the analogue Sodium Acetate, based on molecular weights: Pregnant CD-1 mice were treated by oral gavage with Sodium Acetate on days 8-12 of gestation. For Ammonium acetate(Amonyum asetat), theNOAEL is calculated to be939.66 mg/kg bw/day (based on maternal toxicity: mortality, pregnancy and resorption; and on neonatal effects: mortality and body weight). Read-across from the analogue Citric Acid, based on molecular weights: A study on rats and mice daily treated by feed before, during, and after mating. For Ammonium acetate(Amonyum asetat), the NOAEL is calculated to be equal or greater than 3009.37 mg/kg bw/day (basis for effect: number of pregnancies, number of young born, or survival of young). Read-across from the analogue substance Calcium Formate, based on molecular weights: A three-generation drinking water study was performed. For Ammonium acetate(Amonyum asetat), the NOAEL is calculated to be equal or higher than 236.96 mg/kg bw/day. Read-across from Acetic Acid, based on molecular weights: A one-generation study was performed on female mice, rats and rabbits with Acetic Acid. The read-across approach was applied and the NOAEL with the substance Ammonium acetate(Amonyum asetat) acetate is calculated to be equal or greater than 2055.47 mg/kg bw/day for maternal and developmental toxicity in mice, rats, and rabbits. Applicant's summary and conclusion Interpretation of results: not classified Remarks: Migrated information Criteria used for interpretation of results: EU Conclusions: The (4h) LD 50 for substance Ammonium acetate(Amonyum asetat) is calculated to be gr
AMMONIUM BIFLUORIDE
Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) IUPAC Name azanium;fluoride;hydrofluoride Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) InChI InChI=1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3 Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) InChI Key KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Canonical SMILES [NH4+].F.[F-] Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Molecular Formula F2H5N Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) CAS 1341-49-7 Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Related CAS 12125-01-8 (Parent) Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Deprecated CAS 120144-37-8, 127026-25-9 Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) European Community (EC) Number 215-676-4 Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) UN Number 1727 Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) UNII C2M215358O Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) DSSTox Substance ID DTXSID9029645 Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Physical Description DryPowder; OtherSolid; OtherSolid, Liquid; PelletsLargeCrystals Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Color/Form Rhombic or tetragonal crystals Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Odor Odorless Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Boiling Point 240 °C Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Melting Point 125.6 °C Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Solubility Solubility in 90% ethanol = 1.73X10+5 mg/L Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Density 1.50 g/cu cm Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Corrosivity Will etch glass Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Heat of Vaporization 65.3 kJ/mol Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) pH 3.5 (5% solution) Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Refractive Index Index of refraction = 1.390 Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Molecular Weight 57.044 g/mol Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Hydrogen Bond Donor Count 2 Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Hydrogen Bond Acceptor Count 2 Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Rotatable Bond Count 0 Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Exact Mass 57.039005 g/mol Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Monoisotopic Mass 57.039005 g/mol Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Topological Polar Surface Area 1 Ų Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Heavy Atom Count 3 Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Formal Charge 0 Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Complexity 0 Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Isotope Atom Count 0 Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Defined Atom Stereocenter Count 0 Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Undefined Atom Stereocenter Count 0 Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Defined Bond Stereocenter Count 0 Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Undefined Bond Stereocenter Count 0 Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Covalently-Bonded Unit Count 3 Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) Compound Is Canonicalized Yes Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) is the inorganic compound with the formula NH4HF2 or NH4F·HF. It is produced from ammonia and hydrogen fluoride. This colourless salt is a glass-etchant and an intermediate in a once-contemplated route to hydrofluoric acid.Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür), as its name indicates, contains an ammonium cation (NH4+) and a bifluoride, or hydrogen(difluoride), anion (HF2−). The centrosymmetric triatomic bifluoride anion features the strongest known hydrogen bond, with a F−H length of 114 pm. and a bond energy greater than 155 kJ mol−1.Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) is also used as an additive in tin-nickel plating processes as the fluoride ion acts as a complexing agent with the tin, allowing for greater control over the resulting composition and finish.Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) is toxic to consume and a skin corrosion agent. Upon exposure to skin, rinsing with water followed by a treatment of calcium gluconate is required. Poison control should be contacted.Anhydrous Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) containing 0.1 5 H2O and 93% NH4HF2 can be made by dehydrating ammonia fluoride solutions and by thermally decomposing the dry crystals. Commercial Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür), which usually contains 1% NH4F, is made by gas phase reactions of one mole of anhydrous ammonia with two moles of anhydrous hydrogen fluoride; the melt that forms is flaked on a cooled drum.Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) soln should be thoroughly washed from the skin with mildly alkaline soap as soon as possible.Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) is an indirect food additive for use only as a component of adhesives.Ammonium hydrogen fluoride* (NH4HF2) is used for aluminium anodization, metal surface treatment, manufacture of wood preservatives, glass processing, building protection, mineral oil/ natural gas drilling, cleaning of industrial plants and in the electronic industry. Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) is used in the the following applications: Glass processing: for matt etching Metal surface treatment: as essential component of bright digo baths for etching and cleaning of non-ferrous metal pieces Mineral oil / natural gas drilling: as aid for drilling through silicate rocks Cleaning of industrial plants: as component in cleaning and disinfecting solutions, e.g. in power stations Building protection: as component in cleaning agents *Goods labelled as “dual use” are subject to special controls and export restrictions in most countries. Before exporting such goods the exporter must apply for an appropriate export licence from the competent authority. For deliveries within the EU, for example, the seller must include an appropriate note in the commercial papers in accordance with article 22, paragraph 10, of the dual use regulation.Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) is a reagent widely used in organic synthesis; however, the systematic collection and classification have not been covered until now.In this review, we aim to systematically summarize the application of Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) in organic synthesis.Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür), Flake is an inorganic compound that is a colorless salt that is used as a glass etchtant. It is produced from ammonia and hydrogen fluoride.The aim of the study was to discuss clinical effects, treatment options and outcomes of pediatric Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) (ABF) poisoning.Dissolution of geological reference materials by fusion with Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür), NH{sub 4}HF{sub 2} or ABF, was evaluated for its potential use in post-detonation nuclear forensics. The fluorinating agent Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) (ABF) is a potential field deployable substitute for HF.Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) (ABF, NH4F·HF) is a well-known reagent for converting metal oxides to fluorides and for its applications in breaking down minerals and ores in order to extract useful components.The process involves the use of a hitherto unknown solid‐state chemical reaction between Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) and specific anhydrous and hydrated metal fluoride salts.It was observed that these complexes decompose with the evolution of HF above temperatures at which Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) decomposes and where its supply may be exhausted.Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) (ABF) is one of the most common, and dangerous, wheel cleaners used in automatic carwashes today.Hydrogen fluoride and Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür). Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) are created for industrial use only.Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) solution is the white crystalline solid dissolved in water. It is corrosive to metals and tissue. It is used in ceramics.Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) is a white, solid that consists of crystals or flakes with a pungent odor. Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) can cause severe necrosis to tissue, with symptoms such as redness, itching, burns and scarring. Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) can cause a unique, large, pustular skin rash, which is apparently not an irritant or allergic dermatitis.Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) may be systematically absorbed in lethal amounts through intact skin. Effects may be delayed and not felt for hours.All contact with Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) must be avoided during clean-up.Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) is a respiratory tract irritant, and inhalation may cause nose irritation,sore throat, coughing, and chest tightness and possibly, ulceration and perforation of the nasal septum.Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) can be absorbed through intact skin in lethal amounts.Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) and hydrofluoric acid are potent toxins with severe local and systemic toxicity due to high permeability coefficient and binding of divalent cations with disruption of the Na-K-ATPase pump.The first SDS stated the product was a proprietary formula with Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür)s and 1-2% hydrofluoric acid. A more specific SDS was located and which showed 21-27% Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) and a small amount of barium sulfate in the product. This corresponds to 17-23 g of Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) in a 3 ounce ingestion.Results are given for elevated temperature tests of the effects of Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) on corrosion rates of 5 and 10% solutions of inhibited citric, sulfamic, hydrochloric, and phosphoric acid scale solvents. Mild steel coupons were evaluated for weight loss after 12 hr exposures. The rate of attack for citric and sulfamic acid systems on steel decreased as concentration of Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) increased. The attack rate of HCL increased at lower Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) concentrations, but at higher concentrations tended to stabilize at a rate equivalent to that from 5% acid without Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür). The rate of 5% phosphoric acid attack decreased with increased concentration of Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür), but in 10% phosphoric acid, the rate increased with increased concentration of Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür). It is hypothesized that in citric and sulfamic acids the ammonium ion is inhibitive, but that in the more aggressive hydrochloric and phosphoric acids, the corrosion rates do not hold a relationship with Ammonium Bifluoride (Amonyum Biflorür) concentrations.Ammonium hydrogen fluoride is the inorganic compound with the formula NH4HF2 or NH4F·HF. It is produced from ammonia and hydrogen fluoride. This colourless salt is a glass-etchant and an intermediate in a once-contemplated route to hydrofluoric acid.Ammonium bifluoride, as its name indicates, contains an ammonium cation (NH4+) and a bifluoride, or hydrogen(difluoride), anion (HF2−). The centrosymmetric triatomic bifluoride anion features the strongest known hydrogen bond, with a F−H length of 114 pm. and a bond energy greater than 155 kJ mol−1.In solid [NH4][HF2], each ammonium cation is surrounded by four fluoride centers in a tetrahedron, with hydrogen-fluorine hydrogen bonds present between the hydrogen atoms of the ammonium ion and the fluorine atoms.[citation needed] Solutions contain tetrahedral [NH4]+ cations and linear [HF2]− anions.Ammonium bifluoride has been considered as an intermediate in the production of hydrofluoric acid from hexafluorosilicic acid. Thus, hexafluorosilicic acid is hydrolyzed to give ammonium fluoride, which thermally decomposes to give the bifluoride:H2SiF6 + 6 NH3 + 2 H2O → SiO2 + 6 NH4F 2 NH4F → NH3 + [NH4]HF2 The resulting ammonium bifluoride is converted to sodium bifluoride, which thermally decomposes to release HF.Ammonium bifluoride is also used as an additive in tin-nickel plating processes as the fluoride ion acts as a complexing agent with the tin, allowing for greater control over the resulting composition and finish.Ammonium bifluoride is toxic to consume and a skin corrosion agent. Upon exposure to skin, rinsing with water followed by a treatment of calcium gluconate is required.Ammonium hydrogen fluoride* (NH4HF2) is used for aluminium anodization, metal surface treatment, manufacture of wood preservatives, glass processing, building protection, mineral oil/ natural gas drilling, cleaning of industrial plants and in the electronic industry. Ammonium hydrogen fluoride is used in the the following applications: Glass processing: for matt etching Metal surface treatment: as essential component of bright digo baths for etching and cleaning of non-ferrous metal pieces Mineral oil / natural gas drilling: as aid for drilling through silicate rocks Cleaning of industrial plants: as component in cleaning and disinfecting solutions, e.g. in power stations Building protection: as component in cleaning agents *Goods labelled as “dual use” are subject to special controls and export restrictions in most countries. Before exporting such goods the exporter must apply for an appropriate export licence from the competent authority. For deliveries within the EU, for example, the seller must include an appropriate note in the commercial papers in accordance with article 22, paragraph 10, of the dual use regulation.Fluorides are absorbed from GI tract, lung, & skin. GI tract is major site of absorption. The relatively sol cmpd, such as sodium fluoride, are almost completely absorbed ... Fluoride has been detected in all organs & tissues examined ... There is no evidence that it is concentrated in any tissues except bone, thyroid, aorta, & perhaps kidney. Fluoride is preponderantly deposited in the skeleton & teeth, & the degree of skeletal storage is related to intake and age. ... A function of the turnover rate of skeletal components, with growing bone showing greater fluoride deposition than bone in mature animals. ... Major route of ... excretion is by way of kidneys ... also excreted in small amt by sweat glands, lactating breast, & GI tract. ... About 90% of fluoride ion filtered by glomerulus is reabsorbed by renal tubules.Following ingestion, soluble fluorides are rapidly absorbed from the gastrointestinal tract at least to the extent of 97%. Absorbed fluoride is distributed throughout the tissues of the body by the blood. Fluoride concentrations is soft tissues fall to pre-exposure levels within a few hours of exposure. Fluoride exchanges with hydroxyl radicals of hydroxyapatite (the inorganic constituent of bone) to form fluorohydroxyapatite. Fluoride that is not retained is excreted rapidly in urine. In adults under steady state intake conditions, the urinary concentration of fluoride tends to approximate the concentration of fluoride in the drinking water. This reflects the decreasing retention of fluoride (primarily in bone) with increasing age. Under certain conditions perspiraton may be an important route of fluoride excretion. The concentration of fluoride retained in bones and teeth is a function of both the concentration of fluoride intake and the duration of exposure. Periods of excessive fluoride exposure will result in increased retention in the bone. However, when the excessive exposure is eliminated, the bone fluoride concentration will decrease to a concentration that is again reflective of intake.Inhibition of one or more enzymes controlling cellular glycolysis (and perhaps resp) may result in a critical lesion. ... Binding or precipitation of calcium as calcium fluoride ... suggested as mechanism underlying many diverse signs and symptoms in fluoride poisoning, particularly if death is delayed. ... At least in some species fluoride interferes with both contractile power of heart and the mechanism of beat in a way that cannot be ascribed to hypocalcemia.The mechanism for acute lethality at high fluoride dose levels is not fully defined. It is believed that certain essential enzymatic reactions may be blocked and there may be interference with the origin and transmission of nerve impulses. The metabolic roles of calcium and physical damage to the kidney and the mucosa of the stomach and intestine are also believed to be associated with the acute lethality mechanism. Fluoride interacts with bones and teeth by replacing hydroxyl or bicarbonate ions in hydroxyapatite to form fluorohydroxyapatite. Fluoride may function as an essential key to bring about precipitation or nucleation of the apatite lattice in an oriented fashion on collagen fibers. Accretion of new mineral continues, and fluoride, brought to the surfaces of newly formed crystals by the extracellular fluid, replaces the hydroxyl ion. As crystal growth continues, fluoride is incorporated into inner layers of the crystals as well as on the surface. Remodeling of the bone structure takes place by an interplay of osteoclastic resorption of old bone and osteoblastic deposition of new bone. The presence of fluorohydroxyapatite increases the crystalline structure of the bone and reduces its solubility. Available evidence suggests that dental fluorosis results from toxic effects of fluoride on the epithelial enamel organ. Specifically, several investigators have shown that ameloblasts are susceptible to fluoride. Dental staining often accompanies fluorosis but does not itself determine the degree of fluorosis. The staining is believed to be due to the oxidation of organic material in defective enamel or the penetration of hypoplastic sections of enamel by food pigments.Manufacture of magnesium and magnesium alloys; in brightening of aluminum; for purifying and cleansing various parts of beer-dispensing apparatus, tubes, etc., sterilizing dairy and other food equipment; in glass and porcelain industries; as mordant for aluminum; as a "sour" in laundering cloth. In lab production of hydrogen fluoride.Anhydrous ammonium bifluoride containing 0.1 5 H2O and 93% NH4HF2 can be made by dehydrating ammonia fluoride solutions and by thermally decomposing the dry crystals. Commercial ammonium bifluoride, which usually contains 1% NH4F, is made by gas phase reactions of one mole of anhydrous ammonia with two moles of anhydrous hydrogen fluoride; the melt that forms is flaked on a cooled drum.Fluoride- Electrode Method. This method is suitable for fluoride concn from 0.1 to more than 10 mg/l. The fluoride electrode is a selective ion sensor. The key element in the fluoride electrode is the laser-type doped lanthanum fluoride crystal across which a potential is lished by fluoride soln of different concn. The crystal contacts the sample soln at one face and an internal reference soln at the other. The fluoride electrode measures the ion activity of fluoride in soln rather than concn. Fluoride ion activity depends on the soln total ionic strength and pH, and on fluoride complexing species. Adding an appropriate buffer provides a uniform ionic strength background, adjusts pH, and breaks up complexes so that, in effect, the electrode measures concn. A synthetic sample containing 0.850 mg fluoride ion/l in distilled water was analyzed in 111 laboratories with relative standard deviation of 3.6% and relative error of 0.7%.Fluoride- SPADNS Method. This method is suitable only for concn in the range of 0.05 to 1.4 mg/l. The reaction rate between fluoride and zirconium ion is influenced greatly by the acidity of the reaction mixture. If the proportion of acid in the reagent is incr, the reaction can be made almost instantaneous. Under such conditions, however, the effect of various ions differs from that in the conventional alizarin method. The selection of dye for this rapid fluoride method is governed largely by the resulting tolerance to these ions. A synthetic sample contanining 0.830 mg fluoride ion/l and no interference in distilled water was analyzed in 53 laboratories with a relative standard deviation of 8.0% and a relative error of 1.2%. After direct distillation of the sample, the relative standard deviation was 11.0% and the relative error 2.4%. Ammonium bifluoride (NH4•HF2) is manufactured and sold in solid form or in aqueous solutions. The solid is a white crystal. The solutions are clear, colorless liquids that have a slightly sharp, pungent odor. Common industrial solution strength concentrations for Ammonium Bifluoride are between 28 and 30%. Ammonium bifluoride (ABF) Ammonium difluoride Ammonium acid fluoride Ammonium hydrogen difluoride Ammonium fluoride compound with hydrogen fluoride (1:1) Ammonium Bifluoride Flakes are used for aluminium anodization, metal surface treatment, manufacture of wood preservatives, glass processing, mineral oil/ natural gas drilling, cleaning agents of industrial plants, breweries and in the electronics industry. It may also be used for pH adjustment in industrial textile processing or laundries. ABF is available as a solid or liquid solution (in water). Background: Ammonium bifluoride is a reagent widely used in organic synthesis; however, the systematic collection and classification have not been covered until now. Methodology: In this review, we aim to systematically summarize the application of ammonium bifluoride in organic synthesis. Conclusion: It can be used for deprotection of hydroxyl protected groups (esp. Silyl protection). It is also used for introducing F & N atoms into organic molecules; promoting cyclization reactions acting as a multifunctional reagent. AMMONIUM BIFLUORIDE reacts violently with bases. In presence of moisture will corrode glass, cement, and most metals. Flammable hydrogen gas may collect in enclosed spaces. Do not use steel, nickel, or aluminum containers (USCG, 1999). Ammonium bifluoride (ABF) is one of the most common, and dangerous, wheel cleaners used in automatic carwashes today. Its effectiveness removing brake dust and difficult contaminants from chrome wheels is undisputed, but some chemists say ABF presents an unjustifiable and potentially lethal risk to carwash operators and their employees. Extinguish fire using agent suitable for type of surrounding fire. (Material itself does not burn or burns with difficulty.) Use water in flooding quantities as fog. Cool all affected containers with flooding quantities of water. Apply water from as far a distance as possible.Environmental considerations- land spill: Dig a pit, pond, lagoon, holding area to contain liquid or solid material. /SRP: If time permits, pits, ponds, lagoons, soak holes, or holding areas should be sealed with an impermeable flexible membrane liner./ Dike surface flow using soil, sand bags, foamed polyurethane, or foamed concrete. Absorb bulk liquid with fly ash or cemented powder. Neutralize with agricultural lime (CaO), crushed limestone (CaCO3) or sodium bicarbonate (NaHCO3). Cover solids with a plastic sheet to prevent dissolving in rain or fire fighting water.Environmental considerations- water spill: Neutralize with agricultural lime (CaO), crushed limestone (CaCO3), or sodium bicarbonate (NaHCO3). Use mechanical dredges or lifts to remove immobilized masses of pollutants and precipitates.SRP: The most favorable course of action is to use an alternative chemical product with less inherent propensity for occupational exposure or environmental contamination. Recycle any unused portion of the material for its approved use or return it to the manufacturer or supplier. Ultimate disposal of the chemical must consider: the material's impact on air quality; potential migration in soil or water; effects on animal, aquatic, and plant life; and conformance with environmental and public health regulations.If material not involved in fire: Keep material out of water sources and sewers. Build dikes to contain flow as necessary. Use water spray to knock-down vapors. Neutralize spilled material with crushed limestone, soda ash, or lime.Avoid breathing vapors. Keep upwind. Avoid bodily contact with the material. Do not handle broken packages unless wearing appropriate personal protective equipment. Wash away any material which may have contacted the body with copious amounts of water or soap and water. Avoid breathing fumes from burning material.The scientific literature for the use of contact lenses in industry is conflicting. The benefit or detrimental effects of wearing contact lenses depend not only upon the substance, but also on factors including the form of the substance, characteristics and duration of the exposure, the uses of other eye protection equipment, and the hygiene of the lenses. However, there may be individual substances whose irritating or corrosive properties are such that the wearing of contact lenses would be harmful to the eye. In those specific cases, contact lenses should not be worn. In any event, the usual eye protection equipment should be worn even when contact lenses are in place.Health: TOXIC; inhalation, ingestion, or skin contact with material may cause severe injury or death. Contact with molten substance may cause severe burns to skin and eyes. Avoid any skin contact. Effects of contact or inhalation may be delayed. Fire may produce irritating, corrosive and/or toxic gases. Runoff from fire control or dilution water may be corrosive and/or toxic and cause pollution. /Ammonium bifluoride, solid; Ammonium bifluoride, solution/No person may /transport,/ offer or accept a hazardous material for transportation in commerce unless that person is registered in conformance ... and the hazardous material is properly classed, described, packaged, marked, labeled, and in condition for shipment as required or authorized by ... /the hazardous materials regulations .The International Maritime Dangerous Goods Code lays down basic principles for transporting hazardous chemicals. Detailed recommendations for individual substances and a number of recommendations for good practice are included in the classes dealing with such substances. A general index of technical names has also been compiled. This index should always be consulted when attempting to locate the appropriate procedures to be used when shipping any substance or article.Ammonium bifluoride is designated as a hazardous substance under section 311(b)(2)(A) of the Federal Water Pollution Control Act and further regulated by the Clean Water Act Amendments of 1977 and 1978. These regulations apply to discharges of this substance. This designation includes any isomers and hydrates, as well as any solutions and mixtures containing this substance.Maintain an open airway and assist ventilation if necessary. Monitor ECG and serum calcium, magnesium, and potassium for at least 4 to 6 hours. Admit symptomatic patients with ECG or electrolyte abnormalities to an intensive care setting. When clinically significant hypocalcemia is present, administer intravenous calcium gluconate ... and monitor ionized calcium levels and titrate further doses as needed. Treat hypomagnesemia with intravenous magnesium sulfate... . Treat hypokalemia with intravenous calcium and other usual measures. Do not induce vomiting because of the risk of abrupt onset of seizures and arrhythmias. Administer an antacid containing calcium (eg, calcium carbonate) orally to raise gastric pH and complex free fluoride, reducing absorption. Foods rich in calcium (eg, milk) can also bind fluoride. Magnesium-containing antacids have also been recommended but there are little data for their effectiveness. ... Consider gastric lavage for recent large ingestions. Activated charcoal does not absorb fluoride and is not likely to be beneficial. Because fluoride rapidly binds to free calcium and bone and has a short elimination half-life, hemodialysis is not likely to be effective.Basic treatment: Establish a patent airway (oropharyngeal or nasopharyngeal airway, if needed). Suction if necessary. Watch for signs of respiratory insufficiency and assist ventilations if necessary. Administer oxygen by nonrebreather mask at 10 to 15 L/min. Monitor for pulmonary edema and treat if necessary ... . Monitor for shock and treat if necessary ... . Anticipate seizures adn treat if necessary ... . For eye contamination, flush eyes immediately with water. Irrigate each eye continuously with 0.9% saline (NS) during transport ... . Do not use emetics. For ingestion, rinse mouth and administer 5 ml/kg up to 200 ml of water for dilution if the patent can swallow, has a strong gag reflex, and does not drool. ... . Cover skin burns with dry sterile dressings after decontamination . Most available toxicity information on fluoride relates to acute toxicity of hydrofluoric acid (''HF''). However, other water soluble fluoride-containing compounds can cause fluoride poisoning. The fluoride ion is systemically absorbed almost immediately. It is highly penetrating and reactive and can cause both systemic poisoning and tissue destruction. Fluoride ions, once separated from either HF or fluoride salts, penetrate deep into tissues, causing burning at sites deeper than the original exposure site. The process of tissue destruction can continue for days. Fluoride absorption can produce hyperkalemia (elevated serum potassium), hypocalcemia (lowered serum calcium), hypomagnesemia (lowered serum magnesium), and metabolic and respiratory acidosis. These disturbances can then bring on cardiac arrhythmia, respiratory stimulation followed by respiratory depression, muscle spasms, convulsions, central nervous system (''CNS'') depression, possible respiratory paralysis or cardiac failure, and death. Fluoride may also inhibit cellular respiration and glycolysis, alter membrane permeability and excitability, and cause neurotoxic and adverse GI effects. When exposure is through inhalation, fluorides can cause severe chemical burns to the respiratory system. Inhalation can result in difficulty breathing (dyspnea), bronchospasms, chemical pneumonitis, pulmonary edema, airway obstruction, and tracheobronchitis. The severity of burns from dermal absorption can vary depending on the concentration of fluoride available, duration of the exposure, the surface area exposed, and the penetrability of the exposed tissue. Ocular exposure can result in serious eye injury. Ingestion of fluoride can result in mild to severe GI symptoms. Reports suggest that ingesting 3 to 5 milligrams of fluoride per kilogram of body weight (mg/kg) causes vomiting, diarrhea, and abdominal pain. Ingestion of more than 5 mg/kg may produce systemic toxicity. A retrospective poison control center study of fluoride ingestions reported that symptoms, primarily safely tolerated GI symptoms that tended to resolve within 24 hours, developed following ingestions of 4 to 8.4 mg/kg of fluoride.
AMMONIUM CARBONATE
Ammoniac; Ammonium Muriate; Sal ammoniac; Amchlor; Darammon; Salammonite; Salammoniac; Ammoniumchloridefume; Ammoniumchlorid; Chlorammonic; Chlorid Ammonia;Chlorid Amonny; Chlorid Amonny; Cloruro De Amonio; Gen-diur; Muriate of Ammonia; Ammonium chloride CAS NO:12125-02-9
AMMONIUM CHLORIDE
SYNONYMS Ammoniac; Ammonium Muriate; Sal ammoniac; Amchlor; Darammon; Salammonite; Salammoniac; Ammoniumchloridefume; Ammoniumchlorid CAS NO. 12125-02-9
AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE
AMMONIUM LACTATE, N° CAS : 515-98-0, E328, Nom INCI : AMMONIUM LACTATE, Nom chimique : Propanoic acid, 2-hydroxy-, ammonium salt, N° EINECS/ELINCS : 208-214-8; Compatible Bio, Ses fonctions (INCI): Régulateur de pH : Stabilise le pH des cosmétiques, Humectant : Maintient la teneur en eau d'un cosmétique dans son emballage et sur la peau Kératolytique : Décolle et élimine les cellules mortes de la couche cornée de l'apiderme. Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état. Amlactin; Ammonium lactate; Kerasal AL; Lac-Hydrin; Laclotion; Propanoic acid, 2-hydroxy-, ammonium salt; Propanoic acid, 2-hydroxy-, monoammonium salt. Ammonium lactate; Molecular FormulaC3H9NO3; Average mass107.108 Da; 208-214-8 [EINECS]; 2-Hydroxypropanoate d'ammonium [French] ; 515-98-0 [RN], Ammonium 2-hydroxypropanoate ; Ammonium lactate [USAN] ; Ammonium-2-hydroxypropanoat [German] ; E328; MFCD00036411; Propanoic acid, 2-hydroxy-, ammonium salt ; [515-98-0]; 2501-35-1 [RN]; 2-HYDROXYPROPANOIC ACID AMINE; 2-Hydroxypropanoic acid monoammonium salt; 2-Hydroxypropanoicacidmonoammoniumsalt; Amlactin; ammonia lactate; Ammonium (±)-lactate; Ammonium (±)-lactate; Lactic acid ammonium salt; Ammonium L-lactate; Ammonium L-lactate solution; ammoniumlactate; azanium;2-hydroxypropanoate; BMS-186091; DL-LACTIC ACID, AMMONIUM SALT; LacHydrin; Lac-Hydrin [] laclotion; lactato de amônio [Portuguese]; Lactic acid ammonium salt; Pharmakon; Propanoic acid, 2-hydroxy-, monoammonium salt
ammonıum lauryl ether sulfate
Ammonium Diethylene glycol Lauryl Ether Sulfate; Ammonium Laureth Sulfate; Alpha-sulfo-omega-(Dodecyloxy)-Poly(Oxy- 1,2- ethanediyl) Ammonium Salt; POE(1);AMMONIUMLAURETHSULPHATE;AMMONIUM LAURETH SULFATE;AMMONIUM LAURETH-9 SULFATE;AMMONIUM LAURETH-7 SULFATE;AMMONIUM LAURETH-5 SULFATE;AMMONIUM LAURETH-12 SULFATE;AMMONIUMLAURYLETHERSULPHATE;ammonia lauryl ether sulfate;Sodiumlaurylmonoethersulfate CAS NO:32612-48-9
AMMONIUM LAURYL SULFATE
Nom INCI : AMMONIUM LAURYL SULFATE, Nom chimique : Ammonium dodecyl sulphate, N° EINECS/ELINCS : 218-793-9, Nom UICPA: Ammonium dodecyl sulfate, Synonymes : Sulfuric acid, monododecyl ester, ammonium salt, Ammonium dodecyl sulfate, Ammonium n-dodecyl sulfate, Lauryl ammonium sulfate, No CAS 2235-54-3. Le laurylsulfate d'ammonium ou ALS est un tensioactif anionique. Il est donc très utilisé dans les gels douches et shampoings. Il semblerait qu'il soit un peu moins irritant que son faux frère le SLS (Sodium Lauryl Sulfate). Il est autorisé en bio. Le laurylsulfate d'ammonium ou sulfate de lauryle ammonium (SLA), en anglais ammonium lauryl sulfate (ALS), est une dénomination générique désignant une famille de molécules (les alkylsulfates ou sulfates alkylés], de formule semi-développée CH3(CH2)10CH2OSO3NH4, appartenant à 3 classes d'organosulfates structurellement proches d'autres agents de surface anioniques. Ammonium dodecyl sulfate (« dodécyl » signifie que la molécule comporte une chaîne de 12 atomes de carbone, qui constitue son squelette) ; en français, dodécylsulfate d'ammonium ; Additif alimentaire E487. Cependant, il ne faut pas les confondre avec : le laurylsulfate de sodium ou SLS, à base d'hydroxyde de sodium, qui est beaucoup plus irritant que le SLA ; les laureth sulfates ou lauryl éther sulfates, dont le laureth sulfate de sodium ou LES et le laureth sulfate d'ammonium (une famille de molécules proches) ; le sulfate d'ammonium (engrais). Ammonium dodecyl sulphate; Ammonium laurylsulphate; ammonium dodecyl sulfate; Ammonium lauryl sulfate; Azanium dodecyl sulfate; azanium;dodecyl sulfateFonctions et usages: À des doses variées, les SLA ont de très nombreux usages, par exemple : comme dénaturant (par son goût, il évite que les enfants avalent le shampoing ou dentifrice) ; comme tensioactif utilisé pour le dégraissage et le traitement de métaux ; comme agent de préparation - en analyse médicale ou vétérinaire - de certains échantillons de sang pour y dénombrer les globules rouges, avant séparation par électrophorèse ; comme agent surfactant et dispersant - en chimie analytique, en alternative au dodécylsulfate de sodium - pour, par exemple, estimer le poids moléculaire des protéines, la préparation d'un échantillon pour mesurer sa teneur en fibres alimentaires, pour caractériser des composés d'ammonium quaternaire ; comme agent facilitant la galvanoplastie (dépôt de nickel et zinc) ; comme émulsifiant utilisé pour faciliter certaines réactions de polymérisation ; comme agent mouillant ou dispersant dans certaines préparations médicales ; comme détergent-dégraissant dans de nombreux produits industriels ; comme agent modifiant la viscosité ou microviscosité de certaines solutions ; comme agent facilitant la miscibilité de fluorocarbones (ignifugeant) dans des hydrocarbures en phase liquide ; comme inhibiteur de corrosion dans l'électronique (microélectronique et semi-conducteurs), comme alternative moins nuisible pour l'environnement que le benzotriazole ; Comme agent antistatique pour des tissus hydrophobes ; comme additif alimentaire (E487) en tant que tensioactif et agent dispersant, favorisant par exemple le fouettage de certains aliments (œuf reconstitué à partir d'œuf en poudre) ; comme agent moussant, mouillant, agent dispersant et détergent dans de nombreux produits de soins corporels, dont gels-douche, shampooings, crèmes hydratantes, crèmes à raser, dentifrices etc. y compris dans certaines gammes dites "bio" On le trouve principalement dans les formules de bases lavantes et d'agent moussant détergent pour le corps et les cheveux, et secondairement comme émulsifiant et solubilisant dans certaines crèmes de douche et shampooings dits "hydratants" (contenant une phase grasse limitant la perte d'eau par la peau) ; comme émulsifiant, surfactant (agent mouillant) et adjuvant de certains pesticides (insecticides...) comme émulsifiant et pénétrant (dans les vernis et dissolvants à peinture) ; comme agent anti-mousse en propergols solides ;
AMMONIUM NITRATE
CAS number: 6484-52-2
Molecular Formula: NH4NO3 or H4N2O3
Molecular Weight: 80.044
Density: 1.72 at 68 °F, 1.7 g/cm³

Ammonium nitrate is commonly used as a fertiliser and to produce explosives for mining industry.
Ammonium nitrate is an odourless material, which is usually granulated (if a fertiliser), and white in appearance.
Because of ammonium nitrate’s high volume of nitrogen, it is great for nitrate fertilizer.
Ammonium nitrate is the ammonium salt of nitric acid.
Ammonium nitrate has a role as a fertilizer, an explosive and an oxidising agent.
Ammonium nitrate is an inorganic molecular entity, an ammonium salt and an inorganic nitrate salt.

Ammonium nitrate is a chemical compound widely used in farming as fertilizer.
Ammonium nitrate is normally spread as small pellets and dissolves quickly in moisture, releasing nitrogen into the soil.
Ammonium nitrate is typically sold in pellets, also known as prills, and is a commonly used fertiliser in the agricultural industry and explosive in the mining industry.
Ammonium nitrate is produced by neutralising nitric acid with ammonia, and was first discovered by a German chemist in 1659.
Ammonium nitrate itself is not an explosive but requires a combustible material to be present for it to explode.

Advantages:
-Best source of quick-release nitrogen
-Balanced nitrogen nutrition provided by nitrate and ammonium forms of nitrogen
-Effective for a wide range of crops
-Increases the protein and oil content in farmed

Ammonium nitrate is commercially available both as a colorless crystalline solid and processed into prills for specific applications.
Soluble in water.
Does not readily burn but will do so if contaminated with combustible material.
Ammonium nitrate is used to make fertilizers and explosives, and as a nutrient in producing antibiotics and yeast.

Ammonium nitrate based fertilizers appears as a grayish white solid in the form of prills.
Soluble in water.
Ammonium nitrate produces toxic oxides of nitrogen during combustion.
Ammonium nitrate liquid is the white crystals dissolved in water.
Though the material itself is noncombustible Ammonium nitrate will accelerate the burning of combustible materials.
Ammonium nitrate is used to make fertilizers and explosives.

Ammonium nitrate is a chemical compound with the chemical formula NH4NO3.
Ammonium nitrate is a white crystalline solid consisting of ions of ammonium and nitrate.
Ammonium nitrate is highly soluble in water and hygroscopic as a solid, although it does not form hydrates.
Ammonium nitrate is predominantly used in agriculture as a high-nitrogen fertilizer.
Global production was estimated at 21.6 million tonnes in 2017.
Ammonium nitrates other major use is as a component of explosive mixtures used in mining, quarrying, and civil construction.
Ammonium nitrate is the major constituent of ANFO, a popular industrial explosive which accounts for 80% of explosives used in North America; similar formulations have been used in improvised explosive devices.

Ammonium nitrate is found as the natural mineral gwihabaite (formerly known as nitrammite) – the ammonium analogue of saltpetre (mineralogial name: niter) – in the driest regions of the Atacama Desert in Chile, often as a crust on the ground or in conjunction with other nitrate, iodate, and halide minerals.
Ammonium nitrate was mined there until the Haber–Bosch process made it possible to synthesize nitrates from atmospheric nitrogen, thus rendering nitrate mining obsolete.
Ammonium nitrate, (NH4NO3), a salt of ammonia and nitric acid, used widely in fertilizers and explosives.
The commercial grade contains about 33.5 percent nitrogen, all of which is in forms utilizable by plants; Ammonium nitrate is the most common nitrogenous component of artificial fertilizers.
Ammonium nitrate also is employed to modify the detonation rate of other explosives, such as nitroglycerin in the so-called ammonia dynamites, or as an oxidizing agent in the ammonals, which are mixtures of ammonium nitrate and powdered aluminum.

Ammonium nitrate is a colourless crystalline substance (melting point 169.6 °C [337.3 °F]).
Ammonium nitrate is highly soluble in water; heating of the water solution decomposes the salt to nitrous oxide (laughing gas).
Ammonium nitrate is the nitrate salt of the ammonium cation (NH4NO3, sometimes written as N2H4O3) that is a white crystal solid and is highly soluble in water.
Ammonium nitrate is predominantly used in agriculture as a high-nitrogen fertilizer and is also used as a component of explosive mixtures in mining, quarrying, and civil construction.
Ammonium nitrate (NH4NO3) is produced by neutralizing nitric acid (HNO3) with ammonia (NH3).
All ammonium nitrate plants produce an aqueous ammonium nitrate solution through the reaction of ammonia and nitric acid in a neutralizer.

The process involves several unit process operations including solution formation and concentration, solids formation, finishing, screening and coating, and product bagging and/or bulk shipping.
In some cases, solutions may be blended for marketing as liquid fertilizers.
The number of operating steps employed depends on the specification of the product.
For example, plants producing ammonium nitrate solutions alone use only the solution formation, solution blending and bulk shipping operations.
Plants producing a solid ammonium nitrate product may employ all of the operations.
Approximately 15%–20% (v/v) of the ammonium nitrate prepared in this manner is used for explosives and the balance for fertilizer.

Additives such as magnesium nitrate or magnesium oxide may be introduced into the melt prior to solidification to raise the crystalline transition temperature, act as a desiccant (removing water) or lower the temperature of solidification.
Products are sometimes coated with clays or diatomaceous earth to prevent agglomeration during storage and shipment, although additives may eliminate the need for coatings.
The final solid products are screened and sized, and off-size particles are dissolved and recycled through the process.

Ammonium nitrate is marketed in several forms, depending upon its use.
For example, liquid ammonium nitrate may be sold as a fertilizer, generally in combination with urea or the liquid ammonium nitrate may be concentrated to form an ammonium nitrate melt for use in solids formation processes.
Solid ammonium nitrate may be produced in the form of prills, grains, granules, or crystals.
Ammonium nitrate prills can be produced in either high- or low-density form, depending on the concentration of the melt.
High-density prills, granules, and crystals are used as fertilizer, while ammonium nitrate grains are used solely in explosives, and low-density prills that are small aggregates or globules of the material—most often a dry sphere—formed from a melted liquid.
The term prill is also used in manufacturing to refer to a product that has been pelletized.

The manufacture of ammonium nitrate produces particulate matter, ammonia, and nitric acid emissions.
Emissions from ammonia and nitric acid occur primarily when they form solutions (neutralizers and concentrators), and when they are used in granulators.
Particulate matter is the largest source and is emitted throughout the process during the formation of solids.
Prill towers and granulators are the largest sources of particulates.
Microprills can form and clog orifices, increasing fine dust loading and emissions.

Emissions occur from screening operations by the banging of ammonium nitrate solids against each other and the screens.
Most of these screening operations are enclosed or have partial covers to reduce emissions.
The coating of products may also create some particulate emissions during mixing in the rotary drums.
This dust is usually captured and recycled to coating storage. Another source of dust is bagging and bulk loading, mostly during final filling when dust-laden air is displaced from bags.
Plants producing nitric acid and ammonium nitrate produce wastewaters containing these compounds and ammonia.
Wastewater containing ammonia and nitric acid must be neutralized to produce ammonium nitrate.

ammonium nitrate solution is prepared by reacting preheated ammonia with nitric acid in a neutralizer.
The heat of reaction is utilized for evaporation and 80–83% ammonium nitrate solution is obtained.
This concentrated solution is further concentrated to obtain 92–94% solution in a vacuum concentrator.
Concentrated ammonium nitrate solution is then sprayed into the granulator along with a regulated quantity of limestone powder and the recycle fines from the screens.
The hot granules are dried in a rotary drier by hot air, screened and cooled in coolers to obtain the product.

Ammonium nitrate (NH4NO3) is produced by neutralizing nitric acid (HNO3) with ammonia (NH3).
In 1991, there were 58 U. S. ammonium nitrate plants located in 22 states producing about 8.2 million megagrams (Mg) (9 million tons) of ammonium nitrate.
Approximately 15 to 20 percent of this amount was used for explosives and the balance for fertilizer.
Ammonium nitrate is marketed in several forms, depending upon its use.
Liquid ammonium nitrate may be sold as a fertilizer, generally in combination with urea.

Liquid ammonium nitrate may be concentrated to form an ammonium nitrate "melt" for use in solids formation processes.
Solid ammonium nitrate may be produced in the form of prills, grains, granules, or crystals.
Prills can be produced in either high or low density form, depending on the concentration of the melt.
High density prills, granules, and crystals are used as fertilizer, grains are used solely in explosives, and low density prills can be used as either.

Ammonium nitrate (AN) is derived from the reaction between ammonia and nitric acid.
Ammonium nitrate contains 33.5–34% nitrogen, of which half is in the nitrate form, which is easily assimilated by plants, and half is in the ammonia form.
Ammonium nitrate is used principally as a nitrogen source in fertilizers and is the main component of most nonmilitary industrial explosives and blasting agents.
Fertilizer-grade AN has a slightly higher density than explosive-grade AN.
Solid AN (prills or granules) has been the predominant form produced; however, liquid AN has gained popularity, particularly in developed economies, primarily as a component in urea-AN (UAN) solutions.

Ammonium nitrate is produced starting with a simple reaction of anhydrous ammonia and nitric acid.
For solid form AN, the resulting liquid is concentrated and processed into prills, granules or crystals.
Concentrated AN solutions can also be used to produce urea-ammonium nitrate solutions (UAN) used in liquid fertilizer systems.
Ammonium Nitrate (AN) is the primary ingredient in many explosives and fertilizers.
Ammonium nitrate fertilizers are very efficient and produce less greenhouse gas emissions than other fertilizers.
Half of the nitrogen in ammonium nitrate fertilizer is quick release nitrogen which is immediately available to the plants.
The other half is slow release nitrogen to form an effective balance in plant nutrition.

Pure ammonium nitrate (NH4NO3) is a white, water-soluble, crystalline substance with a melting point of 170°C.
The substance is classified as an oxidising agent.
Ammonium nitrate is one of the base ingredients used in the manufacture of commercial explosives.

Ammonium nitrate is not only a principal component of airborne aerosol, but it is chiefly an important and widely used product in the chemical industry.
The commercially important applications are twofold: as a fertilizer component and as an explosive ingredient.
Among inorganic fertilizers, AN is the most universally used because of its unique combination of nitrogen bound as both nitrate and ammonium ions that are the only two forms in which plants can efficiently absorb nitrogen from the soil.
According to scientific literature pure ammonium nitrate is considered as a relatively stable chemical, since it can be preserved unaltered at ordinary temperature and pressure.
Indeed even if Ammonium nitrate melts at quite low temperature (170 °C), significant thermally induced decomposition requires temperature of more than 200 °C.

Ammonium nitrate (NH4NO3) is produced by the neutralization of nitric acid by ammonia.
Ammonium nitrate is used in agriculture as a high-efficiency, concentrated nitrogen fertilizer for the top-dressing of winter crops, perennial grasses and pastures, for sugar cane cultivation, and also used in industry for the manufacture of explosive substances and mixtures.
Production form – prills.
Product is treated by anti-caking additives.
When exposed to large amounts of heat, ammonium nitrate can become molten and detonate on impact.

Ammonium nitrate is a chemical compound with the formula NH4 NO3, and it's made by combining ammonia with nitric acid.
Ammonium nitrate is most commonly used as fertilizer for agricultural purposes — since it is highly soluble — but it is also used as an industrial explosive.

Ammonium nitrate is an odourless material, which is usually granulated (if a fertiliser) and white in appearance.
Crystalline ammonium nitrate is not usually found outside a laboratory.

Ammonium nitrate is the nitric acid ammonium salt; it is a chemical compound containing the chemical formula NH4NO3.
At room temperature, Ammonium nitrate is a colorless rhombic or monoclinical crystal.
Ammonium nitrate can be degraded at 210°C to water and nitrous oxide.
They are prone to decomposition into nitrogen, oxygen, and water after intense heating at 300°C above.
Predominantly used as a high-nitrogen fertilizer in agriculture.
In 2017 global production was estimated at 21.6 million tonnes.

Ammonium nitrate plays a role as a fertilizer, an explosive agent, and an oxidizer.
Ammonium nitrate is an inorganic molecular form, salt with ammonium, and salt with inorganic nitrate.
The other main use of Ammonium nitrate is as an explosive component of mixtures used in mining, quarrying, and civil construction.

Ammonium nitrate’s soluble in water, methanol, and ethanol.
It dissolution in water can absorb plenty of warmth and reduce the temperature.
Ammonium nitrate’s one in all the foremost nitrogen fertilizer varieties within the world today.

Ammonium nitrate is present as the natural mineral gwihabaite, the saltpetre ammonium analog in the driest regions of the Chilean Atacama Desert, sometimes as a crust on the ground or in combination with other minerals of nitrate, iodate, and halides.
Ammonium nitrate is commercially available both as a colorless crystalline solid and for particular applications is transformed into prills.
Ammonium nitrate was mined there within the past, but virtually 100% of the chemical now used is synthetic.
Nitrate has no residue within the soil, and maybe all absorbed by crops; being a physiological neutral fertilizer.

The ammonium nitrate is used in protection bombs, matches, and pyrotechnics as a pesticide, as a freezing mixture.
Ammonium nitrate is suitable for a wide variety of soils and crops but is best suited for dry and dry crops especially suited for cash crops such as tobacco, cotton, and vegetables.
The industrial production of ammonium nitrate entails the acid-base reaction of ammonia with nitric acid

Ammonium nitrate is a crystal salt consisting of ammonia and nitric acid.
Ammonium nitrate is odorless and is either colorless or white.
Ammonium nitrate is typically used a fertilizer by providing nitrogen to plants.

Applications:

Fertilizer
Ammonium nitrate's advantage over urea is that it is more stable and does not rapidly lose nitrogen to the atmosphere.

Explosives
Ammonium nitrate is not, on its own, an explosive, but it readily forms explosive mixtures with varying properties when combined with explosives such as TNT or with fuels like aluminum powder or fuel oil.
Examples of explosives containing ammonium nitrate include:
-Astrolite (ammonium nitrate and hydrazine rocket fuel)
-Amatol (ammonium nitrate and TNT)
-Ammonal (ammonium nitrate and aluminum powder)
-Amatex (ammonium nitrate, TNT and RDX)
-ANFO (ammonium nitrate and fuel oil)
-DBX (ammonium nitrate, RDX, TNT and aluminum powder)
-Tovex (ammonium nitrate and methylammonium nitrate)
-Minol (explosive) (ammonium nitrate, TNT and aluminum powder)
-Goma-2 (ammonium nitrate, nitroglycol, Nitrocellulose, Dibutyl phthalate and fuel)

Boiling Point: Decomposes at 200-260 °C
Melting Point: 337.8 °F, 169.7 °C
Density: 1.72 at 68 °F, 1.7 g/cm³
Vapor Pressure: 2.3 kPa at 20 °C in water solution; 1.5 kPa at 20 °C in saturated NH4NOs solution
pH: 0.1 M solution in water: 5.43

Ammonium nitrate is used commonly in fertilizers; in pyrotechniques, herbicides, and insecticides; and in the manufacture of nitrous oxide.
Ammonium nitrate is used as an absorbent for nitrogen oxides, an ingredient of freezing mixtures, an oxidizer in rocket propellants, and a nutrient for yeast and antibiotics.
Ammonium nitrate is also used in explosives (especially as an oil mixture) for blasting rocks and in mining. Nitrates and nitrites are used to cure meats and to develop the characteristic flavor and pink color, to prevent rancidity, and to prevent growth of Clostridium botulinum spores in or on meats.

Large-scale production of ammonium nitrate began in the 1940s when it was used for munitions during wartime.
After the end of World War II, ammonium nitrate became available as a commercial fertilizer.
The production of ammonium nitrate is relatively simple: Ammonia gas is reacted with nitric acid to form a concentrated solution and considerable heat.

Prilled fertilizer forms when a drop of concentrated ammonium nitrate solution (95 percent to 99 percent) falls from a tower and solidifies.
Low-density prills are more porous than high-density prills and are preferred for industrial use, while high-density prills are used as fertilizer.
Manufacturers produce granular ammonium nitrate by repeatedly spraying the concentrated solution onto small granules in a rotating drum.

Since ammonium nitrate is hygroscopic and therefore readily attracts moisture from air, it’s commonly stored in air-conditioned warehouses or in sealed bags.
Manufacturers typically coat the solid fertilizer with an anti-caking compound to prevent sticking and clumping.

Small quantities of carbonate minerals are sometimes added prior to solidifying, which eliminates ammonium nitrate’s explosive properties.
These additives lower the N concentration and are sparingly soluble, making the modified product less suitable for application through an irrigation system (fertigation).

Ammonium nitrate is a popular fertilizer since it provides half of the N in the nitrate form and half in the ammonium form.
The nitrate form moves readily with soil water to the roots, where it’s immediately available for plant uptake.
The ammonium fraction is taken up by roots or gradually converted to nitrate by soil microorganisms.
Many vegetable growers prefer an immediately available nitrate source of plant nutrition and use ammonium nitrate.
Animal farmers like it for pasture and hay fertilization since Ammonium nitrate’s less susceptible to volatilization losses than urea-based fertilizers when left on the soil surface.

Ammonium nitrate is commonly mixed with other fertilizers, but these mixtures can’t be stored for long periods because of a tendency to absorb moisture from the air.
The very high solubility of ammonium nitrate makes it well suited for making solutions for fertigation or foliar sprays.

Ammonium Nitrate is a key component in the production of nitrous oxide (also known as Dinitrogen moNOxide, N₂O or laughing gas) for healthcare use.
Nitrous oxide is used in the health sector around the world as:

-Analgesic in surgery and dentistry
-Anesthetics in surgery and dentistry
-Used as a propellant for drugs packaged in aerosols

Low density Ammonium Nitrate explosive is used extensively in the mining industry and is intentionally made very porous to allow for the rapid uptake of liquid fuel oil.
The prill is coated with a trace amount of a waxy anti-caking material to enhance flowability and handling characteristics.

Fertilizing effect: ammonium nitrate provides plants with required amount of nitrogen, which is especially important during the period of intensive growth.
Fertilization not only ensures effective growth and ripening, faster root development, rapid nutrient absorption, but also prevents leave yellowing.
Nitrogen stimulates and regulates many vital plant growth processes.
Plants fertilized with ammonium nitrate consume less water, contain more proteins and sugar, have longer vegetation period.
Ammonium Nitrate is used as an ingredient for manufacture of explosives, anaesthetic gases, fertilizers, cold packs, etc.

Ammonium nitrate is commercially available both as a colorless crystalline solid and processed into prills for specific applications.
Ammonium nitrate is Soluble in water.
Does not readily burn but will do so if contaminated with combustible material.
Accelerates the burning of combustible material.
Used to make fertilizers and explosives, and as a nutrient in producing antibiotics and yeast.

Ammonium Nitrate Emulsion, Suspension, or Gel is ammonium nitrate suspended in a liquid.
The material itself does not readily burn but will readily do so if contaminated by combustible material.
Ammonium nitrate will accelerate the burning of combustible material.
Ammonium nitrate is used as a fertilizer, as a freezing mixture, in safety explosives, matches, and pyrotechnics.
PHYSICAL PROPERTIES: White to gray to brown, odorless beads, pellets, or flakes.
MELTING POINT: 336°F (169°C) decomposes at 410 F (210°C) SPECIFIC GRAVITY: 1.72 SOLUBILITY IN WATER: soluble

Nitrogen comes in many forms.
This major plant nutrient can be taken in by plants through the roots or from the stoma in the leaves and stems.
Additional sources of nitrogen are often added to soil and plants in areas without sufficient natural sources of nitrogen.
One of the first solid nitrogen sources produced in a large scale capacity is ammonium nitrate.
Ammonium nitrate fertilizer is the most common use of the compound, but it also has a very volatile nature, which makes it useful in certain industries.
Ammonium nitrate is an odorless, nearly colorless crystal salt.

Using ammonium nitrate in gardens and large-scale agricultural fields enhances plant growth and provides a ready supply of nitrogen from which plants can draw.
Ammonium nitrate fertilizer is a simple compound to make.
Ammonium nitrate is created when ammonia gas reacts with nitric acid.
The chemical reaction produces a concentrated form of ammonium nitrate, which produces prodigious amounts of heat.
As a fertilizer, the compound is applied as granules and fused with ammonium sulfate to minimize the volatile nature of the compound.
Anti-caking agents are also added to the fertilizer.

In addition to its usefulness as a fertilizer, ammonium nitrate is also employed in certain industrial and construction settings.
The chemical compound is explosive and useful in mining, demolition activities, and quarry work.
Food preservation is another area that is using ammonium nitrate.
The compound makes an excellent cold pack when one bag of water and one bag of the compound are united.
Temperatures can drop to 2 or 3 degrees Celsius very rapidly.

SYNONYMS:
AMMONIUM NITRATE
6484-52-2
Ammonium nitricum
Ammonium saltpeter
Nitrate of ammonia
Nitric acid ammonium salt
Nitrato amonico
Nitrate d'ammonium
Nitric acid, ammonium salt
Ammonium(I) nitrate (1:1)
Nitric acid ammonium salt (1:1)
UNII-T8YA51M7Y6
T8YA51M7Y6
CHEBI:63038
Nitram
NCGC00091921-01
Herco prills
German saltpeter
Merco Prills
Varioform I
DSSTox_CID_9668
DSSTox_RID_78802
DSSTox_GSID_29668
Caswell No. 045
Ammonium nitrate, 98%, ACS reagent
Nitrato amonico [Spanish]
Ammonium nitrate, 99+%, for analysis
Nitrate d'ammonium [French]
CAS-6484-52-2
HSDB 475
Ammonium nitrate, 99.999%, (trace metal basis)
Ammonium nitrate solution
Ammonium hydrogendinitrate
EINECS 229-347-8
UN0222
UN1942
UN2426
Ammonium nitrate, solution
EPA Pesticide
Chemical Code 076101azanium;nitrate
Ammonium Nitrate ACS grade
EC 229-347-8
Ammonium nitrate(V) - IV
Ammonium nitrate(V) - III
Ammonium nitrate - phase IV
Ammonium nitrate, Puratronic?
Ammonium nitrate, urea solution (containing ammonia)
Ammonium nitrate, urea solution (not containing ammonia)
CHEMBL1500032
DTXSID2029668
Ammonium nitrate solution (greater than 45% and less than 93%)
Tox21_111177
Tox21_202271
Tox21_303522
(N H4) (N O3)
AKOS025295591
Ammonium nitrate 54% in water by weight
NCGC00091921-02
NCGC00257475-01
NCGC00259820-01
FT-0622337
X5993
Q182329
Ammonium nitrate, liquid (hot concentrated solution)
Ammonium nitrate, liquid (hot concentrated solution) [UN2426] [Oxidizer]
Ammonium nitrate, with >0.2% combustible substances, including any organic substance calculated as carbon, to the exclusion of any other added substance
Ammonium nitrate, with >0.2% combustible substances, including any organic substance calculated as carbon, to the exclusion of any other added substance [UN0222] [Explosive 1.1D]
Ammonium nitrate, with not >0.2% of combustible substances, including any organic substance calculated as carbon, to the exclusion of any other added substance
Ammonium nitrate, with not >0.2% of combustible substances, including any organic substance calculated as carbon, to the exclusion of any other added substance [UN1942] [Oxidizer]
AMMONIUM PERSULFATE
Ammonium Persulfate Ammonium persulfate (APS) is the inorganic compound with the formula (NH4)2S2O8. It is a colourless (white) salt that is highly soluble in water, much more so than the related potassium salt. It is a strong oxidizing agent that is used in polymer chemistry, as an etchant, and as a cleaning and bleaching agent. The dissolution of the salt in water is an endothermic process. Preparation of Ammonium persulfate Ammonium persulfate is prepared by electrolysis of a cold concentrated solution of either ammonium sulfate or ammonium bisulfate in sulfuric acid at a high current density. The method was first described by Hugh Marshall. Uses of Ammonium persulfate As an oxidizing agent and a source of radicals, Ammonium persulfate finds many commercial applications. Salts of sulfate are mainly used as radical initiators in the polymerization of certain alkenes. Commercially important polymers prepared using persulfates include styrene-butadiene rubber and polytetrafluoroethylene. In solution, the dianion dissociates to give radicals: [O3SO–OSO3]2− ⇌ 2 [SO4]•− The sulfate radical adds to the alkene to give a sulfate ester radical. It is also used along with tetramethylethylenediamine to catalyze the polymerization of acrylamide in making a polyacrylamide gel, hence being important for SDS-PAGE and western blot. Illustrative of its powerful oxidizing properties, it is used to etch copper on printed circuit boards as an alternative to ferric chloride solution. This property was discovered many years ago. In 1908, John William Turrentine used a dilute ammonium persulfate solution to etch copper. Turrentine weighed copper spirals before placing the copper spirals into the ammonium persulfate solution for an hour. After an hour, the spirals were weighed again and the amount of copper dissolved by ammonium persulfate was recorded. This experiment was extended to other metals such as nickel, cadmium, and iron, all of which yielded similar results. The oxidation equation is thus: S2O2−8 (aq) + e− → 2 SO2−4 (aq). Ammonium persulfate is a standard ingredient in hair bleach. Persulfates are used as oxidants in organic chemistry. For example, in the Minisci reaction. Usages of Ammonium persulfate In cosmetics Industry both Ammonium persulfate and potassium persulfate are used extensively as boosters for hair bleaches and for oxidization of hair dyes. They are also used as key components for bleaching formulations. Polymerization persulfates are very widely udes as initiators for emulsion polymerization of acrylic monomers and emulsion co-polymerization of styrene, acrylonitrile, butadiene SBR, ABS Metal treatment of Ammonium persulfate Ammonium persulfate is used for treatment of metal surfaces, to etch copper on printed circuit boards, manufacturing of semiconductors and activation of copper and aluminium surfaces. Textiles & paper in textile industry persulfates can be used for denim desizing and bleach activatiors. They can also be used for cold bleaching. In paper industry persulfates can be used for re-pulping and de-inking. Water treatment and disinfectants Ammonium persulfate is extensively used in waste water treatment anf oxidative degradation of harmful substances. Persulfate also used for production of disinfectants. Other applications persulfates are used in photographic industry, bleaching baths for colour stock, modification of starch and chemical synthesis. Safety of Ammonium persulfate Airborne dust containing ammonium persulfate may be irritating to eye, nose, throat, lung and skin upon contact. Exposure to high levels of dust may cause difficulty in breathing. It has been noted that persulfate salts are a major cause of asthmatic effects in women. Furthermore, it has been suggested that exposure to ammonium persulfate can cause asthmatic effects in hair dressers and receptionists working in the hairdressing industry. These asthmatic effects are proposed to be caused by the oxidation of cysteine residues, as well as methionine residues. Ammonium persulfate (APS) is a widely used reagent in biochemistry and molecular biology for the preparation of polyacrylamide gels. Ammonium persulfate forms oxygen free radicals in aqueous solution by a base-catalyzed mechanism. The bases, most commonly used as catalysts, are tertiary amines such as TEMED (N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine) or DMAPN (3-dimethylaminopropionitrile). The free radicals will cause the polymerization of acrylamide and bis-acrylamide to form a gel matrix, which can be used for separating macromolecules by size. Ammonium persulfate has also been utilized to study protein-protein interactions via photoinitiated crosslinking chemistry. Application of Ammonium persulfate Ammonium persulfate has been used for the preparation of polyacrylamide gels and acrylamide hydrogels. Catalyst for acrylamide gel polymerization. Ammonium persulfate USES 1. Ammonium persulfate is used in the printed circuit boards. 2. Ammonium persulfate is used in the olefin polymerization as an initiator. 3. Ammonium persulfate is used for photography. 4. Ammonium persulfate is used as an additive for preserving the food. 5. Ammonium persulfate is used as an oxidising agent. 6. Ammonium persulfate is used to wash the infected yeast. 7. Ammonium persulfate is used for removing the pyrogallol stains. 8. Ammonium persulfate is used as a depolarizer in batteries. 9. Ammonium persulfate is used as a common ingredient in the hair bleaches. Hydraulic fracturing uses a specially blended liquid which is pumped into a well under extreme pressure causing cracks in rock formations underground. These cracks in the rock then allow oil and natural gas to flow, increasing resource production. ... Chemical Name: Ammonium persulfate; Chemical Purpose: Allows a delayed break down of the gel; Product Function: Breaker. A mixutre of ammonium persulfate and sodium peroxide will explode if subjected to crushing (in a mortar), heating, or if a stream of carbon dioxide is passed over it. Ammonium persulfate (APS) and hydrogen peroxide (H2O2) are used as oxidants in many industrial processes and are the main constituents of standard hair bleaching products. In a previous study, it was demonstrated that aerosols of Ammonium persulfate induce alterations in airway responsiveness. The present study examined whether exposure for 4 hr to a hair bleach composition (containing Ammonium persulfate, potassium persulphate and H2O2) or H2O2 could induce airway hyperresponsiveness and/or an obstructive ventilation pattern in a rabbit model. Exposure to the aerosols altered neither baseline airway resistance, dynamic elastance, slope of inspiratory pressure generation nor arterial blood pressure and blood gas measurements. Similarly to Ammonium persulfate, hair bleach aerosols containing > or =10.9 mg /per/ cu m persulphate (ammonium and potassium salt) in air and > or =1.36 mg /per/cu m H2O2 in air caused airway hyperresponsiveness to acetylcholine after 4 hr of exposure. Aerosolized H2O2 (> or =37 mg /per/ cu m in air) did not influence airway responsiveness to acetylcholine. The results demonstrate that hair bleaching products containing persulphates dissolved in H2O2 cause airway hyperresponsiveness to acetylcholine in rabbits. A cross sectional study was performed in 32 of 33 employees of a persulphate producing chemical plant. Eighteen of 23 workmen from the same plant with no exposure to persulphates were taken as controls. Also, information was collected from medical records of the seven subjects who had left the persulphate production for medical reasons since 1971. Data were recalled by a questionnaire, skin prick tests were performed with five environmental allergens, and Ammonium persulfate (80 mg/mL). Specific immunoglobulin E (IgE) to the same environmental allergens as in the skin test, and total IgE were measured. Lung function and bronchial responsiveness to histamine were assessed by standard procedures. Workplace concentrations of Ammonium persulfate were estimated by area and personal monitoring. The amount of persulphate was analyzed as sulphur by inductively coupled plasma emission spectrometry. Work related rhinitis was reported by one subject with exposure to persulphates, conjunctivitis and bronchitis were reportedly related to work by two controls. There were no cutaneous reactions to persulphates in either group. Four non-atopic subjects exposed to persulphates, and two controls, one atopic and one non-atopic, were considered to be hyperresponsive to histamine. Three subjects exposed to persulphates with bronchial hyperresponsiveness (provocation dose of histamine causing a 15% fall in forced expiratory volume in one second (PD15 FEV1) < or = 1 mg) did not show variability in peak expiratory flow of > or = 20%, the rest refused peak flow measurements. None of the variables showed significant differences between the groups (P > 0.05). Six of the ex- workers left because of work related contact dermatitis. Mean values for workplace concentrations of Ammonium persulfate within the bagging plant were below 1 mg/cu m, and the maximal concentrations were 1.4 mg/cu m and 3.6 mg/cu m, respectively. Sodium, Potassium, and Ammonium Persulfate are inorganic salts used as oxidizing agents in hair bleaches and hair-coloring preparations. Persulfates are contained in hair lighteners at concentrations up to 60%, in bleaches and lighteners at up to 22% and 16%, respectively, and in off-the-scalp products used to highlight hair strands at up to 25%. They are used in professional product bleaches and lighteners at similar concentrations. Much of the available safety test data are for Ammonium Persulfate, but these data are considered applicable to the other salts as well. Acute dermal, oral, and inhalation toxicity studies are available, but only the latter are remarkable, with gross lesions observed in the lungs, liver, stomach, and spleen. Subchronic or Prechronic Exposure/ In short-term and subchronic feeding studies the results were mixed; some studies found no evidence of toxicity and others found local damage to the mucous membrane in the gastrointestinal tract, but no other systemic effects. Short-term inhalation toxicity was observed when rats were exposed to aerosolized Ammonium persulfate at concentrations of 4 mg/cu m and greater. Ammonium Persulfate (as a moistened powder) was not an irritant to intact rabbit skin, but was sensitizing (in a saline solution) to the guinea pig. It was slightly irritating to rabbit eyes. According to the 2006 TSCA Inventory Update Reporting data, the number of persons reasonably likely to be exposed in the industrial manufacturing, processing, and use of ammonium persulfate is 1000 or greater; the data may be greatly underestimated. We are offering Ammonium Persulfate (Cat. No. A3678) as a possible alternative. Please read the alternative product documentation carefully and contact technical service if you need additional information. Thermo Scientific Pierce Ammonium Persulfate (APS) is an oxidizing agent that is used with TEMED to catalyze the polymerization of acrylamide and bisacrylamide to prepare polyacrylamide gels for electrophoresis. Ammonium persulfate (APS) is an oxidizing agent that is often used with tetramethylethylenediamine (TEMED, Part No. 17919) to catalyze the polymerization of acrylamide and bisacrylamide to prepare polyacrylamide gels for electrophoresis. Details of Ammonium persulfate: • Name: Ammonium persulfate (APS) • Formula: (NH4)2S2O8 • CAS number: 7727-54-0 • Molecular weight: 228.2 • Purity: ≥98.0% • Insolubles: ≤0.005% Ammonium persulfate Chemical Properties,Uses,Production Outline Ammonium persulfate is white, odorless single crystal, the formula is (NH4) 2S2O8, it has strong oxidation and corrosion, when heated, it decomposes easily, moisture absorption is not easy, it is soluble in water, the solubility increases in warm water, it can hydrolyze into ammonium hydrogen sulfate and hydrogen peroxide in an aqueous solution. The dry product has good stability, storage is easy, and it has the advantage of convenience and safety and so on. When heated to 120 °C, it can decompose, it is easily damped and it can cake in moist air. It is mainly used as an oxidizing agent and the preparation of hydrogen peroxide, potassium persulfate and other persulfate. It can be used as free initiator of polymerization reaction, particularly vinyl chloride emulsion polymerization of polymerizable compound and redox polymerization. It can be used as bleaching agent in grease, soap industry. It can be used to prepare aniline dyes and dye oxidation and electroplating industry, photographic industry and chemical analysis. For food-grade, it can be used as modifier of wheat, brewer's yeast mildew. It can be used as metal etchant, circuit board cleaning and etching, copper and aluminum surface activation, modified starch, pulp and textile bleaching at low temperature and desizing, circulating water purification treatment systems, oxidative degradation of harmful gases, low formaldehyde adhesive stick bound to accelerate, disinfectants, hair dye decolorization. Ammonium persulfate is non-flammable, but it can release of oxygen, so it has the role of combustion-supporting, storage environment must be dry and clean, and well-ventilated. People should pay attention to moisture and rain, it should not be transported in rain. Keep away from fire, heat and direct sunlight. It should keep sealed packaging, clear and intact labels. It should be stored separately with flammable or combustible materials, organic compounds, as well as rust, a small amount of metal, and other reducing substances, it should avoid be mixed to prevent the decomposition of ammonium persulfate and cause explosion. Chemical properties of Ammonium persulfate Ammonium persulfate is colorless monoclinic crystal or white crystalline powder. It is soluble in water, the solubility is 58.2g/100ml water at 0℃. Uses of Ammonium persulfate Ammonium persulfate can be used as analytical reagents, photographic fixing agent and reducing agent. Ammonium persulfate can be used as food preservative, oxidizing agent and initiator of high-molecular polymer. Ammonium persulfate can be used as raw material of producting persulfate and hydrogen peroxide in chemical industry, inhibitor of polymerization organic polymer, initiator of during the polymerization of vinyl chloride monomer. It can be used as bleaching agent in grease, soap industry. It can also be used as corrodent in plate metals cutting eclipse and oil extraction in oil industry. For food-grade, it can be used as modifier of wheat, brewer's yeast mildew. Ammonium persulfate can be used for flour modifier (Limited ≤0.3g/kg, the Japanese standard, 1999); Saccharomyces cerevisiae fungicide (limit 0.1%, FAO/WHO, 1984). The above information is edited by the chemicalbook of Wang Xiaodong. Production methods of Ammonium persulfate Ammonium persulfate can be derived by the electrolysis of ammonium sulfate and dilute sulfuric acid and then crystallized. Electrolytic process Ammonium sulfate and sulfuric acid formulates to form liquid electrolyte, it is decontaminated by electrolysis, HSO4-can discharge and generate peroxydisulfate acidat in the anode, and then reacts with ammonium sulfate to generate ammonium persulfate, ammonium persulfate goes through filtration, crystallization, centrifugal separation, drying to get ammonium persulfate product when the content reaches a certain concentration in the anode. Anode reaction: 2HSO4--2e → H2S2O8 Cathodic reaction: 2H ++ 2e → H2 ↑ (NH4) 2S2O4 + H2S2O8 → (NH4) 2S2O8 + H2SO4 Description of Ammonium persulfate Persulfates are strong oxidizing agents widely used in the production of metals, textiles, photographs, cellophane, rubber, adhesive papers, foods, soaps, detergents and hair bleaches. Ammonium persulfate is used as a hair bleaching agent. It may induce irritant dermatitis, contact urticaria and allergic contact dermatitis and represents a major allergen in hairdressers. Chemical Properties Ammonium persulfate is a colorless or white crystalline solid. Chemical Properties of Ammonium persulfate Off-white crystalline powder Uses of Ammonium persulfate Used for detection and determination of manganese and iron. Uses As oxidizer and bleacher; to remove hypo; reducer and retarder in photography; in dyeing, manufacture of aniline dyes; oxidizer for copper; etching zinc; decolorizing and deodorizing oils; electroplating; washing infected yeast; removing pyrogallol stains; making soluble starch; depolarizer in electric batteries; In animal chemistry chiefly for detection and determination of manganese. Uses of Ammonium persulfate Ammonium Persulfate is a bleaching agent for food starch that is used up to 0.075% and with sulfur dioxide up to 0.05%. General Description A white crystalline solid. A strong oxidizing agent. Does not burn readily, but may cause spontaneous ignition of organic materials. Used as a bleaching agent and as a food preservative. Air & Water Reactions of Ammonium persulfate Soluble in water. Reactivity Profile of Ammonium persulfate Ammonium persulfate is a potent oxidizing agent. A powdered mixture with aluminum and water can explode [NFPA 491M 1991]. A mixture with sodium peroxide will explode if subjected to friction (crushing in a mortar), heating, or if a stream of carbon dioxide is passed over Ammonium persulfate. Acidic solutions dissolve iron violently. Hazard of Ammonium persulfate Fire risk in contact with reducers. Health Hazard Inhalation produces slight toxic effects. Contact with dust irritates eyes and causes skin rash. Contact allergens of Ammonium persulfate Persulfates are strong oxidizing agents widely used in the production of metals, textiles, photographs, cellophane, rubber, adhesive papers, foods, soaps, detergents, and hair bleaches. Ammonium persulfate is used as a hair bleaching agent. It may induce irritant dermatitis, (mainly) nonimmunologic contact urticaria, and allergic contact dermatitis and represents a major allergen in hairdressers. People reacting to ammonium persulfate also react to other persulfates such as potassium persulfate. Safety Profile of Ammonium persulfate Poison by intravenous and intraperitoneal routes. Moderately toxic by ingestion. A powerful oxidizer that can react vigorously with reducing agents. Releases oxygen when heated. Mxtures with sodium peroxide are explosives sensitive to friction, heating above 75℃, or contact with CO2 or water. Mixtures with (powdered aluminum + water) or (zinc + ammonia) are explosive. Violent reaction with iron or solutions of ammonia + silver salts. Solution with sulfuric acid is a strong oxidzing cleaning solution. When heated to decomposition it emits toxic fumes of SO,, NH3, and NOx. Potential Exposure of Ammonium persulfate Ammonium persulfate is used as a bleaching agent, in photographic chemicals, and to make dyes. It is also used as an ingredient of polymerization catalysts. Shipping of Ammonium persulfate UN1444 Ammonium persulfate, Hazard Class: 5.1; Labels: 5.1-Oxidizer Purification Methods of Ammonium persulfate Recrystallise it at room temperature from EtOH/water. Ammonium persulfate gradually loses NH3 on exposure to air. Its solubility is 0.5g/mL at 20o, and 2g/mL at 100o. Incompatibilities of Ammonium persulfate Decomposes in water and moist air, forming oxygen gas. A strong oxidizer; reacts with reducing agents; organic and combustible materials. Incompatible with heat, sodium peroxide (produces a friction-, heat-, and water-sensitive explosive); aluminum powder. Waste Disposal of Ammonium persulfate May be treated with large volumes of water, neutralized and flushed to sewer. This applies to small quantities only. Ammonium persulfate Preparation Products And Raw materials These rubbers are produced by radical emulsion polymerization using ammonium persulfate as initiator. This rubber has a density of 1.85 g/cm3 and has a service temperature exceeding 250°C. Vulcanization is done with diamines in combination with basic metal oxides (MgO). The vulcanization is very slow and takes about 24 h at a temperature of 200°C. Fluororubbers allow the highest use temperatures. These products have a very good oil resistance, excellent oxygen, ozone, and weather resistance, and good chemical and solvent resistance. The drawbacks are poor alkali resistance, high price, and relatively poor mechanical properties and cold flexibility.
AMMONIUM STEARATE
AMMONIUM SULFITE, N° CAS : 10196-04-0, Nom INCI : AMMONIUM SULFITE, Nom chimique : Ammonium sulphite, N° EINECS/ELINCS : 233-484-9, Classification : Règlementé, Conservateur.Ses fonctions (INCI): Agent bouclant ou lissant (coiffant) : Modifie la structure chimique des cheveux, pour les coiffer dans le style requis. Conservateur : Inhibe le développement des micro-organismes dans les produits cosmétiques. Agent réducteur : Modifie la nature chimique d'une autre substance en ajoutant de l'hydrogène ou en éliminant l'oxygène
Ammonium Bicarbonate
Ammonium Hydrogen Carbonate; Carbonic Acid, Monoammonium Salt; Monoammonium Carbonate; Acid Ammonium Carbonate CAS NO: 1066-33-7
AMMONİUM BROMİDE
Hydrobromic Acid Monoammoniate;azanium;bromide; ammonium bromatum; ammoniumbromide cas no: 12124-97-9
AMMONİUM HYDROGENCARBONATE
AMMONIUM BICARBONATE; Ammonium Hydrogen Carbonate; Carbonic Acid, Monoammonium Salt; Monoammonium Carbonate; Acid Ammonium Carbonate cas no: 1066-33-7
Ammonium Lauryl Sulfate ( ALS )
No CAS: 2235-54-3, Ammonium lauryl sulfate, Ammonium dodecyl sulfate, - Sulfuric acid, monododecyl ester, ammonium salt, - Ammonium dodecyl sulfate, -Ammonium n-dodecyl sulfate, - Lauryl ammonium sulfate Le laurylsulfate d'ammonium ou sulfate de lauryle ammonium (SLA), en anglais ammonium lauryl sulfate (ALS), est une dénomination générique désignant une famille de molécules (les alkylsulfates ou sulfates alkylés], de formule semi-développée CH3(CH2)10CH2OSO3NH4, appartenant à 3 classes d'organosulfates structurellement proches d'autres agents de surface anioniques. Le laurylsulfate d'ammonium ou sulfate de lauryle ammonium (SLA), en anglais ammonium lauryl sulfate (ALS), est une dénomination générique désignant une famille de molécules (les alkylsulfates ou sulfates alkylés], de formule semi-développée CH3(CH2)10CH2OSO3NH4, appartenant à 3 classes d'organosulfates structurellement proches d'autres agents de surface anioniques. (Remarque : on parle d'alkylsulfates à chaîne courte quand leur squelette porte 12 à 14 atomes de carbone et à chaîne longue quand ils en ont plus). Ces molécules peuvent se lier chimiquement avec des parties non-polaires d'autres molécules tandis que leur tête (ion sulfate, très polaire) se lie avec des molécules polaires (dont les molécules d'eau). Le SLA est classé comme un sulfate alkylé anionique ; c'est un puissant surfactant5. À partir d'une certaine température (dite température de Krafft ou point de Krafft), les forces de Van der Waals lui font adopter la forme de micelles autour des molécules polaires en suspension dans l'eau. Les SLA sont étiquetés "Irritant Xi" (R38: Irritant pour la peau, R41: Risque de lésions oculaires graves). Les produits qui en contiennent des quantités significatives (gel douche ou un shampooing) doivent être bien rincés après avoir été appliqués sur la peau. Les SLA étant biodégradables à 95 %, on leur adjoint souvent d'autres molécules biocides