Produits chimiques pour le traitement de l'eau / Produits de traitement de surface des métaux / Produits chimiques pour l'extraction minière

ARCOSOLV DPM
ARCOSOLV DPM est un liquide incolore avec une odeur douce et agréable.
En raison de la structure d'ARCOSOLV DPM, il est complètement miscible avec l'eau et une grande variété de substances organiques, et présente les caractéristiques de solubilité combinées d'un alcool, d'un éther et d'un hydrocarbure.
ARCOSOLV DPM a une faible viscosité et une faible tension superficielle.

Numéro CAS: 34590-94-8
Formule moléculaire: C7H16O3
Poids moléculaire: 148.2
Numéro EINECS: 252-104-2

ARCOSOLV DPM est utilisé dans les formulations de liquides de frein, de laques, de peintures, de vernis, de solvants de teinture et d'encre, de teintures pour bois, de procédés textiles, de savons de nettoyage à sec et de composés de nettoyage.
ARCOSOLV DPM est un liquide transparent incolore avec une légère odeur d'éther.
ARCOSOLV DPM a une faible toxicité.

ARCOSOLV DPM a un taux d'évaporation modéré.
ARCOSOLV DPM a une bonne solubilité et capacité de couplage.
ARCOSOLV DPM est miscible à l'eau et a une valeur HLB appropriée.

ARCOSOLV DPM peut dissoudre la graisse, la résine naturelle et le caoutchouc, la cellulose, l'acétate de polyvinyle, le méthyl polyvinylique / éthyl / butyraldéhyde, la résine alkyde, la résine phénolique, les produits chimiques polymères tels que la résine d'urée.
ARCOSOLV DPM de LyondellBasell est un solvant éther de propylène glycol.
Possède une faible toxicité, une odeur douce et agréable, une faible pression de vapeur et un taux d'évaporation lent.

Fournit une bonne solvabilité pour une grande variété de résines, y compris l'acrylique, les époxydes, les alkydes, les polyesters, la nitrocellulose et les polyuréthanes.
ARCOSOLV DPM est conçu pour les applications adhésives.
ARCOSOLV DPM (également connu sous le nom de méthoxy propoxy propanol, oxybispropanol, éther méthylique de dipropylène glycol, DPM et Dowanol DPM) est un éther glycolique à base d'oxyde de propylène / série P et a la formule C7H16O3.

ARCOSOLV DPM est un liquide clair, incolore et visqueux qui dégage une légère odeur d'éther.
ARCOSOLV DPM est complètement soluble dans l'eau et est miscible avec un certain nombre de solvants organiques, par exemple l'éthanol, le tétrachlorure de carbone, le benzène, l'éther de pétrole et le monochlorobenzène.
ARCOSOLV DPM est également pratiquement non toxique et hygroscopique, et se prête donc bien à un usage commercial et industriel.

Arcosolv DPM de LyondellBasell est un solvant éther de propylène glycol.
Arcosolv DPM est conçu pour les applications adhésives.
Arcosolv DPM est un liquide incolore avec une légère odeur.

Arcosolv DPM est un solvant organique avec une variété d'utilisations industrielles et commerciales.
Arcosolv DPM trouve une utilisation comme une alternative moins volatile à l'éther méthylique de propylène glycol et d'autres éthers de glycol.

ARCOSOLV DPM est un liquide clair et incolore. Il est utilisé comme solvant, agent de couplage et agent de coalescence, nettoyants ménagers et industriels, dégraissants et décapants, nettoyants pour métaux, nettoyants pour surfaces dures, solvants d'encre d'imprimerie, agents de couplage de teintures pour tissus, cosmétiques et stabilisants herbicides.
ARCOSOLV DPM a une bonne solvabilité pour une large gamme de composés organiques, y compris les résines, les huiles, les colorants et les polymères.

ARCOSOLV DPM peut dissoudre et disperser efficacement ces substances, ce qui le rend utile dans diverses formulations et applications.
ARCOSOLV DPM présente un taux d'évaporation relativement lent, ce qui permet un temps de travail prolongé et un nivellement et un débit améliorés pendant les applications de revêtement.
Cette caractéristique est bénéfique pour obtenir les propriétés de revêtement souhaitées et réduire le risque de défauts de surface.

ARCOSOLV DPM a une faible volatilité par rapport à certains autres solvants.
ARCOSOLV DPM émet moins de composés organiques volatils (COV), ce qui le rend adapté aux applications où la réduction des émissions et les préoccupations environnementales sont importantes.
ARCOSOLV DPM est un solvant chimique connu sous le nom d'éther méthylique de dipropylène glycol.

ARCOSOLV DPM fait partie de la famille des éthers de dipropylène glycol et est couramment utilisé dans diverses industries pour ses propriétés de solvabilité et de performance.
Arcosolv DPM a une faible toxicité, une légère odeur agréable, une faible pression de vapeur et un taux d'évaporation lent.

ARCOSOLV DPM est un liquide incolore et combustible à faible toxicité, complètement soluble dans l'eau, à évaporation lente et à pression de vapeur (volatilité) relativement faible.
Il fournit une bonne solvabilité pour une grande variété de résines, y compris les acryliques, les époxydes, les alkydes, les polyesters, la nitrocellulose et les polyuréthanes.
ARCOSOLV DPM est un bon choix pour les décapants de cire et les nettoyants pour sols, qui sont répartis sur une grande surface.

Point de fusion : -80°C
Point d'ébullition : 90-91 °C12 mm Hg(lit.)
Densité: 0,954 g/mL à 20 °C (lit.)
pression de vapeur: 0,4 mm Hg (25 °C)
indice de réfraction: n20 / D 1.422
Point d'éclair: 166 °F
température de stockage : Conserver à une température inférieure à +30°C.
Solubilité dans l'eau: Complètement miscible dans l'eau
solubilité : Chloroforme (légèrement), méthanol (légèrement)
forme: liquide incolore
couleur: Incolore à Presque incolore
PH: 6-7 (200g/l, H2O, 20°C)
limite d'explosivité: 1,1-14% (V)
Viscosité: 4.55mm2 / s
Merck : 14 3344
Stabilité: Stable. Combustible. Incompatible avec les agents oxydants forts.
LogP: 0,004 à 25°C

Arcosolv DPM est un solvant à évaporation moyenne à lente avec une solubilité dans l'eau de 100% et convient parfaitement comme agent de couplage.
ARCOSOLV DPM - (Dipropylene Glycol Monomethyl Ether) - est un liquide incolore, combustible à faible toxicité ayant une odeur douce et agréable.
ARCOSOLV DPM est complètement soluble dans l'eau, miscible avec un certain nombre de solvants organiques et a une bonne solvabilité pour un certain nombre de substances.

ARCOSOLV DPM large gamme de systèmes de solvants.
Arcosolv DPM a un point d'éclair plus élevé que l'éther de glycol PM / Dowanol PM, ce qui le rend plus facile à manipuler, stocker et expédier.
Arcosolv DPM fournit de bons solvants pour une grande variété de résines, y compris les acryliques, les époxydes, les alkydes, les polyesters, la nitrocellulose et les polyuréthanes.

Arcosolv DPM est un liquide incolore, inflammable, peu toxique, complètement soluble dans l'eau, à évaporation lente et a une pression de vapeur (volatilité) relativement faible.
ARCOSOLV DPM est un liquide incolore à faible toxicité ayant une odeur douce et agréable.
ARCOSOLV DPM est complètement soluble dans l'eau, miscible avec un certain nombre de solvants organiques et a une bonne solvabilité pour un certain nombre de substances.

ARCOSOLV DPM est largement utilisé comme solvant dans la formulation de revêtements, de peintures et d'encres.
ARCOSOLV DPM aide à dissoudre et à disperser les liants, pigments, résines et autres additifs, contribuant ainsi à une application correcte, à la formation de films et aux performances de revêtement souhaitées.
ARCOSOLV DPM est utilisé dans les formulations de nettoyage industriel, y compris les dégraissants et les nettoyants spécialisés.

Le pouvoir de solvabilité d'ARCOSOLV DPM permet d'éliminer efficacement les huiles, les graisses et les contaminants de diverses surfaces et équipements.
ARCOSOLV DPM trouve une application dans l'industrie électronique.
ARCOSOLV DPM peut être utilisé comme solvant dans les solutions de nettoyage pour les composants électroniques, ainsi que comme support pour les flux de soudure et d'autres formulations spécialisées.

ARCOSOLV DPM est utilisé dans la formulation d'adhésifs et de produits d'étanchéité.
ARCOSOLV DPM aide à dissoudre les composants adhésifs, à améliorer leur maniabilité et à améliorer leurs propriétés d'adhérence.

ARCOSOLV DPM est utilisé dans la production d'encres d'imprimerie, y compris les encres flexographiques et héliogravure.
ARCOSOLV DPM aide à la dissolution et à la dispersion des composants d'encre, assurant un flux approprié, le développement des couleurs et la qualité d'impression.

ARCOSOLV DPM, solvant à évaporation moyenne à lente. A une solubilité dans l'eau de 100% et convient parfaitement comme agent de couplage dans une large gamme de systèmes de solvants.
A un point d'éclair plus élevé qu'ARCOSOLV DPM, ce qui facilite la manipulation, le stockage et l'expédition.
Souvent incorporé dans les revêtements d'émulsion de latex; Peut être utilisé pour prévenir les chocs (coagulation de l'émulsion) lorsque des solvants hydrophobes sont utilisés.

ARCOSOLV DPM plus largement, sa nature hydrophile en fait une aide de couplage idéale dans les revêtements réductibles à l'eau et les applications de nettoyage.
ARCOSOLV DPM utilisé avec les nettoyants car ils offrent une combinaison étendue de propriétés physiques et de performance de base pour les formulations de nettoyage.
Le taux d'évaporation intermédiaire lui permet d'être utilisé dans une gamme de systèmes potentiellement plus large que de nombreux autres solvants.

ARCOSOLV DPM / Methoxy Propoxy Propanol est un solvant à évaporation moyenne à lente qui a une solubilité dans l'eau de 100% et convient parfaitement comme agent de couplage dans une large gamme de systèmes de solvants.
ARCOSOLV DPM a un point d'éclair plus élevé que Arcosolv PM / Dowanol PM, ce qui le rend plus facile à manipuler, stocker et expédier.
ARCOSOLV DPM présente une excellente solvabilité pour une large gamme de substances, y compris les résines, les revêtements, les colorants, les huiles et les polymères.

La capacité d'ARCOSOLV DPM à dissoudre et disperser ces matériaux le rend précieux dans de nombreuses formulations.
ARCOSOLV DPM est couramment utilisé comme solvant dans la formulation de revêtements, de peintures et de vernis.
ARCOSOLV DPM aide à dissoudre les composants de résine, les pigments et les additifs, permettant une application appropriée, la formation de films et les propriétés de revêtement souhaitées.

ARCOSOLV DPM trouve une application dans l'industrie pharmaceutique.
ARCOSOLV DPM peut être utilisé comme solvant ou co-solvant dans la formulation de produits pharmaceutiques, y compris les médicaments oraux et topiques.
ARCOSOLV DPM aide à la solubilisation des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et aide à assurer l'administration et l'efficacité des médicaments.

ARCOSOLV DPM est utilisé dans la formulation de produits de soins personnels et cosmétiques.
ARCOSOLV DPM peut être trouvé dans des articles tels que les lotions, les crèmes, les produits de soins capillaires et les produits de soins de la peau.
ARCOSOLV DPM fonctionne comme un solvant, un co-solvant ou un modificateur de viscosité, aidant à dissoudre et à stabiliser divers ingrédients actifs et assurant la performance du produit.

ARCOSOLV DPM est utilisé dans les fluides de travail des métaux, tels que les fluides de coupe et les lubrifiants.
ARCOSOLV DPM contribue à améliorer le pouvoir lubrifiant, le refroidissement et l'évacuation des copeaux pendant les processus de découpe et d'usinage des métaux, améliorant ainsi la durée de vie de l'outil et la qualité des pièces.
ARCOSOLV DPM est utilisé dans la formulation de produits chimiques agricoles, y compris les herbicides, les insecticides et les fongicides.

ARCOSOLV DPM sert de solvant ou de co-solvant, aidant à la dissolution et à la dispersion des ingrédients actifs, améliorant ainsi la stabilité et l'efficacité de la formulation.
ARCOSOLV DPM trouve une application dans les procédés d'impression textile.
ARCOSOLV DPM peut être utilisé comme solvant ou co-solvant dans les encres d'impression, facilitant la dispersion des colorants et facilitant leur application sur les tissus pendant l'impression.

ARCOSOLV DPM est utilisé dans la production de diverses résines, y compris les résines acryliques, les résines époxy et les résines polyuréthanes.
ARCOSOLV DPM peut être utilisé comme solvant réactionnel ou co-solvant lors de la synthèse et de la formulation de la résine.

ARCOSOLV DPM est utilisé dans la formulation de produits de nettoyage ménagers et industriels.
ARCOSOLV DPM peut être trouvé dans divers agents de nettoyage, dégraissants et nettoyants spécialisés, offrant une solvabilité efficace pour éliminer les huiles, les graisses et la saleté de différentes surfaces.
ARCOSOLV DPM trouve une application dans la formulation de revêtements pour bois, tels que les teintures, les vernis et les laques.

ARCOSOLV DPM aide à dissoudre et à disperser les composants de revêtement, permettant une application appropriée, la formation de films et améliorant la durabilité et l'apparence des surfaces en bois.
ARCOSOLV DPM est utilisé comme agent gonflant et solvant dans la production de mousse de polyuréthane.
Il aide à générer la structure de la mousse et assure la solvabilité des composants réactifs pendant l'expansion et le durcissement de la mousse.

ARCOSOLV DPM est utilisé dans les applications de nettoyage industriel en raison de son pouvoir de solvabilité.
Il est utilisé dans la formulation de dégraissants, de nettoyants lourds et d'agents de nettoyage spécialisés, permettant l'élimination des huiles, des graisses et des contaminants de diverses surfaces et équipements.
ARCOSOLV DPM est utilisé dans la production d'encres d'impression, y compris les encres flexographiques et héliogravure.

ARCOSOLV DPM sert de solvant pour dissoudre les composants d'encre, facilitant ainsi le flux d'encre, le développement des couleurs et la qualité d'impression.
ARCOSOLV DPM trouve une application dans la formulation d'adhésifs et de produits d'étanchéité.
ARCOSOLV DPM aide à dissoudre les composants adhésifs, à améliorer la maniabilité et à améliorer les propriétés d'adhérence pour assurer un collage fiable.

ARCOSOLV DPM est utilisé dans l'industrie de l'électronique et des semi-conducteurs.
ARCOSOLV DPM peut être utilisé comme solvant dans les solutions de nettoyage pour les composants électroniques, ainsi que comme support pour les flux de soudure et d'autres formulations spécialisées.
ARCOSOLV DPM peut également servir de réactif ou de milieu réactionnel dans certains procédés chimiques.

Les propriétés uniques d'ARCOSOLV DPM peuvent être utilisées dans diverses réactions et transformations dans des industries telles que les produits pharmaceutiques, la chimie fine et la synthèse de polymères.
ARCOSOLV DPM peut avoir des applications dans divers domaines tels que les produits de soins personnels, les produits chimiques agricoles, les produits automobiles, la transformation des textiles, etc.
Sa solvabilité, sa faible volatilité et sa compatibilité avec diverses substances le rendent adapté à différentes formulations et procédés.

Utilise
ARCOSOLV DPM est utilisé comme solvant pour la nitrocellulose, l'éthylcellulose, l'acétate de polyvinyle, etc.; comme solvant pour la nitrocellulose, l'éthylcellulose, l'acétate de polyvinyle, etc., comme solvant pour les peintures et les colorants, ainsi que comme composants d'huile de frein.
ARCOSOLV DPM est utilisé comme solvant pour l'encre d'impression et l'émail, ainsi que comme solvant pour le lavage de l'huile de coupe et de l'huile de travail.

ARCOSOLV DPM, utilisé comme agent de couplage pour les revêtements de dilution à base d'eau (souvent mélangés).
ARCOSOLV DPM peut être utilisé comme solvant actif pour les revêtements à base d'eau.

ARCOSOLV DPM peut également être utilisé comme solvant et agent de couplage pour les nettoyants ménagers et industriels, les dégraisseurs et les décapants, les nettoyants pour métaux, les nettoyants pour surfaces dures ; l'éther méthylique de dipropylène glycol peut être utilisé comme base pour les encres de sérigraphie à base de solvant Solvant, agent de couplage; l'éther méthylique de dipropylène glycol peut être utilisé comme agent de couplage et solvant pour les tissus de teinture de cuve; l'éther méthylique du dipropylène glycol peut être utilisé comme agent de couplage et agent de soin de la peau dans les formulations cosmétiques; l'éther méthylique de dipropylène glycol peut être utilisé comme insecticide agricole Stabilisant de l'agent; L'éther méthylique de dipropylène glycol peut être utilisé comme coagulant d'azurant de sol.

ARCOSOLV DPM est un produit chimique industriel et commercial très utile.
L'une de ses principales utilisations commerciales est comme solvant pour les peintures, les vernis, les encres, les décapants et les dégraissants.
ARCOSOLV DPM est également utilisé comme agent coalescent pour les peintures et les encres à base d'eau où il favorise la fusion des polymères pendant le processus de séchage.

ARCOSOLV DPM est également un composant des revêtements pour bois et bobines, ainsi que des revêtements utilisés dans l'industrie automobile, la maintenance industrielle et la finition des métaux.
ARCOSOLV DPM est également un composant des fluides hydrauliques et des dégraissants industriels et est un additif chimique dans l'industrie de la production pétrolière et du forage.

ARCOSOLV DPM est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, produits antigel, lubrifiants et graisses, biocides (p. ex. désinfectants, produits antiparasitaires), encres et toners.
D'autres rejets d'ARCOSOLV DPM dans l'environnement sont susceptibles de se produire à partir de l'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), de l'utilisation à l'extérieur, de l'utilisation à l'extérieur dans des systèmes fermés à libération minimale (par exemple, liquides hydrauliques dans les suspensions automobiles, lubrifiants dans l'huile moteur et les liquides de rupture) et de l'utilisation à l'intérieur dans des systèmes fermés à libération minimale (par exemple, liquides de refroidissement dans les réfrigérateurs, radiateurs électriques à base d'huile).

ARCOSOLV DPM est un élément chimique très utile dans la fabrication de nombreux produits.
Cela est dû à sa réaction avec les acides, formant des esters et des agents oxydants qui produisent des aldéhydes, des acides carboxyliques et des métaux alcalins, créant ainsi des alcoolates et des acétals.

ARCOSOLV DPM est largement utilisé comme solvant dans la formulation de revêtements, peintures, vernis et laques.
Il aide à dissoudre les résines, les liants, les pigments et les additifs, permettant une application appropriée, la formation de film et les propriétés de revêtement souhaitées.
ARCOSOLV DPM est utilisé dans les applications de nettoyage industriel.

ARCOSOLV DPM est utilisé dans la formulation de dégraissants, de nettoyants lourds et d'agents de nettoyage spécialisés, permettant l'élimination efficace des huiles, des graisses et des contaminants de diverses surfaces et équipements.
ARCOSOLV DPM trouve une application dans la production d'encres d'imprimerie, y compris les encres flexographiques et héliogravure.
Il sert de solvant pour dissoudre les composants d'encre, assurant un flux d'encre approprié, le développement des couleurs et la qualité d'impression.

ARCOSOLV DPM est utilisé dans la formulation d'adhésifs et de produits d'étanchéité.
Il aide à dissoudre les composants adhésifs, améliorant leur maniabilité et améliorant les propriétés d'adhérence pour un collage fiable.
ARCOSOLV DPM est utilisé dans l'industrie électronique.

ARCOSOLV DPM peut être utilisé comme solvant dans les solutions de nettoyage pour les composants électroniques, ainsi que comme support pour les flux de soudure et d'autres formulations spécialisées.
ARCOSOLV DPM est incorporé dans les formulations chimiques agricoles, y compris les herbicides, les insecticides et les fongicides.
Il sert de solvant ou de cosolvant, aidant à la dissolution et à la dispersion des ingrédients actifs pour des applications agricoles efficaces.

ARCOSOLV DPM trouve une application dans la formulation de produits de soins personnels et cosmétiques.
Il peut être trouvé dans des articles tels que les lotions, les crèmes, les produits de soins capillaires et les produits de soins de la peau, servant de solvant ou de co-solvant pour dissoudre et stabiliser divers ingrédients actifs.
ARCOSOLV DPM est utilisé dans la formulation de revêtements pour bois, tels que les teintures, les vernis et les laques.

ARCOSOLV DPM aide à dissoudre et à disperser les composants de revêtement, permettant une application correcte, la formation de films et améliorant la durabilité et l'apparence des surfaces en bois.
ARCOSOLV DPM est utilisé dans la production de diverses résines, y compris les résines acryliques, les résines époxy et les résines polyuréthanes.
Il peut être utilisé comme solvant réactionnel ou co-solvant lors de la synthèse et de la formulation de la résine.

ARCOSOLV DPM est utilisé dans la formulation de produits de nettoyage ménagers et industriels.
ARCOSOLV DPM peut être trouvé dans divers agents de nettoyage, dégraissants et nettoyants spécialisés, offrant une solvabilité efficace pour éliminer les huiles, les graisses et la saleté de différentes surfaces.

ARCOSOLV DPM est cette flexibilité qui prend en charge l'utilisation de DPM dans une gamme d'industries et en fait donc un composant de nombreux articles ménagers que les gens utilisent tous les jours. ARCOSOLV DPM se trouve dans les peintures de plafond et de mur et dans de nombreux nettoyants courants, y compris les nettoyants pour vitres et surfaces, les nettoyants pinceaux, les nettoyants tout usage, les nettoyants pour tapis et les nettoyants désinfectants.
ARCOSOLV DPM est également présent dans les cosmétiques où il fournit des propriétés émollientes et la stabilisation du produit ainsi que le polissage pour sols et aluminium, les colorants pour cuir et textiles, les antirouilles et les pesticides où il agit comme stabilisant.

ARCOSOLV DPM est utilisé dans les fluides de travail des métaux, tels que les fluides de coupe et les lubrifiants.
ARCOSOLV DPM contribue à améliorer le pouvoir lubrifiant, le refroidissement et l'évacuation des copeaux pendant les processus de découpe et d'usinage des métaux, améliorant ainsi la durée de vie de l'outil et la qualité des pièces.
ARCOSOLV DPM trouve une application dans l'industrie textile.

ARCOSOLV DPM peut être utilisé comme solvant ou co-solvant dans divers procédés, y compris la teinture, l'impression et le traitement des tissus.
ARCOSOLV DPM aide à la dissolution et à la dispersion des colorants, pigments et autres produits chimiques, assurant une coloration uniforme et les caractéristiques souhaitées du tissu.

ARCOSOLV DPM est utilisé dans la formulation de produits automobiles, y compris les peintures, les revêtements et les nettoyants automobiles.
Il contribue à une application correcte de la peinture et du revêtement, ainsi qu'à un nettoyage efficace des surfaces automobiles.
ARCOSOLV DPM est utilisé comme agent gonflant et solvant dans la production de mousse de polyuréthane.

ARCOSOLV DPM aide à générer la structure de la mousse et assure la solvabilité des composants réactifs pendant l'expansion et le durcissement de la mousse.
ARCOSOLV DPM trouve une application dans l'industrie du caoutchouc.
Il peut être utilisé comme solvant ou co-solvant dans le traitement des composés de caoutchouc, tels que le mélange, le fraisage et le moulage.

ARCOSOLV DPM aide à la dispersion des charges, accélérateurs et autres additifs, assurant l'uniformité et les propriétés souhaitées dans les produits en caoutchouc.
ARCOSOLV DPM est utilisé dans les revêtements de surface et les traitements pour divers matériaux, notamment les métaux, les plastiques et le verre.
Il aide à dissoudre et à disperser les composants de revêtement, améliorant ainsi l'adhérence, l'apparence et les performances des surfaces traitées.

ARCOSOLV DPM peut servir de réactif, de milieu réactionnel ou de solvant dans diverses réactions chimiques et processus de synthèse.
Les propriétés uniques d'ARCOSOLV DPM le rendent adapté à une utilisation dans les produits pharmaceutiques, la chimie fine et la synthèse de polymères, entre autres.

ARCOSOLV DPM est utilisé dans la formulation d'additifs pour carburants et huiles.
Il peut servir de solvant ou de co-solvant pour les ingrédients actifs et autres additifs, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité énergétique, la lubrification et les performances.

ARCOSOLV DPM comme solvant pour fluides automobiles, nettoyants, colorants, revêtements, encres, cires, adhésifs, produits agricoles, insectifuges et cosmétiques ; intermédiaire chimique.
Utilisé comme solvant chimique fin, eau de maquillage, crème, crème, dentifrice, etc. Peut être utilisé dans des formulations.

Considérations de sécurité
Bien qu'ARCOSOLV DPM soit généralement considéré comme sûr pour les utilisations prévues, il est important de manipuler toute substance chimique avec les précautions de sécurité appropriées.
Cela comprend le respect de pratiques de manipulation sécuritaires, l'utilisation d'un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et le respect des règlements et des directives pertinents.

Inflammabilité
ARCOSOLV DPM est un liquide et une vapeur inflammables.
Il a un point d'éclair relativement bas, ce qui signifie qu'il peut s'enflammer et former de la vapeur inflammable à des températures relativement basses.
Par conséquent, il doit être stocké, manipulé et utilisé loin des flammes nues, des étincelles et des sources de chaleur.

Dangers pour la santé
ARCOSOLV DPM peut causer des risques pour la santé s'il entre en contact avec la peau, les yeux, ou s'il est inhalé ou ingéré.
ARCOSOLV DPM peut provoquer une irritation de la peau, des yeux et du système respiratoire.
Une exposition prolongée ou répétée peut entraîner des effets plus graves sur la santé, notamment une dermatite, une sensibilisation et des dommages aux organes internes.

Toxicité
ARCOSOLV DPM est considéré comme ayant une faible toxicité aiguë, mais une exposition à des concentrations élevées ou une exposition prolongée peut avoir des effets nocifs sur la santé.
ARCOSOLV DPM est important de suivre les mesures de sécurité appropriées et d'utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) lors de la manipulation d'ARCOSOLV DPM afin de minimiser l'exposition.

Impact sur l’environnement
ARCOSOLV DPM peut être nocif pour la vie aquatique et l'environnement s'il est rejeté ou éliminé de manière inappropriée.
ARCOSOLV DPM est important de suivre les réglementations et directives locales pour la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité d'ARCOSOLV DPM afin de prévenir la contamination de l'environnement.

Synonymes
Éther monométhylique de dipropylèneglycol
RQ1X8FMQ9N
34590-94-8
Glysolv DPM
Propanol, 1(ou 2)-(2-méthoxyméthyléthoxy)-
Arcosolv DPM
Éther méthylique de dipropylèneglycol
Dowanol-50B
(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol
Dowanol DPM
EINECS 252-104-2
HSDB 2511
Kino-rouge
PPG-2 méthyl éther
Solvant Ucar 2LM
UNII-RQ1X8FMQ9N
DPM
Avant-garde M
Méthoxypropoxypropanol
Méthyldipropasol
Propanol, (2-méthoxyméthyléthoxy)-
Dipropylène glycol, éther monométhylique
Éther de bis(2-(méthoxypropyle)
DPGME
CE 252-104-2
ARCOSOLV PE
Arcosolv PE (éther de propylène glycol; également connu sous le nom d'éthyl proxitol et d'éther monoéthylique de propylène glycol) est un liquide clair.
Arcosolv PE est un liquide incolore et combustible à faible toxicité.
Arcosolv PE a une odeur agréable semblable à celle de l'éther qui est complètement miscible avec de l'eau et une gamme de solvants organiques.

Numéro CAS: 1569-02-4
Formule moléculaire: C5H12O2
Poids moléculaire: 104.15
Numéro EINECS: 216-374-5

Arcosolv PE est le propylène glycol (mono) éthyléther de LyondellBasell. Agit comme un solvant.
A une odeur agréable Arcosolv PE, complètement miscible avec de l'eau et un certain nombre de solvants organiques.
Fournit une bonne solvabilité pour une grande variété de résines, y compris l'acrylique, les époxydes, les alkydes, les polyesters, la nitrocellulose et les polyuréthanes.

Arcosolv PE est un bon substitut aux solvants de la série E, en particulier EM (éthylèneglycol mono méthyl éther) et EE (éthylène glycol éthyl éther).
Des mélanges de celui-ci peuvent être utilisés lors du remplacement de l'un des éthers de la série E à évaporation plus lente.
Arcosolv PE est utilisé dans les applications d'encres.

Arcosolv PE est un liquide combustible à faible toxicité.
Il a une odeur agréable d'éther et est complètement miscible avec de l'eau et un certain nombre de solvants organiques.
Arcosolv PE a une excellente solvabilité pour une grande variété de substances, y compris les résines, les encres et les adhésifs.

Arcosolv PE peut être utilisé en remplacement des éthers et acétates d'éthylène glycol (série E).
Arcosolv PE est l'arcosolv PE, l'éthyl proxitol et l'éther monoéthylique de propylène glycol.
C'est un liquide clair avec une odeur caractéristique d'éther.

Arcosolv PE est hygroscopique et miscible à l'eau.
Il offre également une bonne solvabilité pour une grande variété de substances, y compris les résines, les encres et les adhésifs.
Arcosolv PE est un liquide incolore et inflammable.

Arcosolv PE est un bon substitut aux solvants de la série E, en particulier EM (éthylèneglycol monométhyl éther) et EE (éthylène).
Les mélanges Arcosolv PE peuvent être utilisés lors du remplacement de l'un des éthers de la série E à évaporation plus lente.
Arcosolv PE est miscible avec l'eau et la plupart des solvants organiques.

Arcosolv PE a un bon pouvoir de solvabilité, ce qui lui permet de dissoudre un large éventail de substances.
Le point d'ébullition d'Arcosolv PE est d'environ 132 °C (291-298 °F).
Arcosolv PE a un point d'éclair d'environ 46 ° C (115 ° F), ce qui indique qu'il est inflammable et peut s'enflammer dans certaines conditions.

Arcosolv PE a une pression de vapeur modérée, ce qui signifie qu'il peut libérer des vapeurs à température ambiante.
Densité: La densité d'Ethoxy Propanol est d'environ 0,82 g / cm³.
Il a un taux d'évaporation modéré, similaire à celui des autres Arcosolv PE.

Arcosolv PE a une odeur caractéristique semblable à celle de l'éther.
Arcosolv PE a la formule C5H12O2 et est miscible à l'eau, hygroscopique et Arcosolv PE fournit également une bonne eau.
Arcosolv PE a une solubilité dans l'eau de 100% et est idéal comme agent de couplage dans une grande variété de systèmes de solvants.

Arcosolv PE a un point d'éclair plus élevé, ce qui le rend plus facile à manipuler, stocker et expédier.
Arcosolv PE a une odeur agréable semblable à celle de l'éther et est complètement miscible avec de l'eau et une gamme de solvants organiques.
Arcosolv PE a une excellente solubilité pour une grande variété de matériaux, y compris les résines, les encres et les adhésifs.

Arcosolv PE est un liquide clair avec une odeur caractéristique d'éther. Il est hygroscopique et miscible à l'eau.
Arcosolv PE utilise des procédures de traitement comparables à celles d'autres solvants industriels courants.
Arcosolv PE peut être stocké dans des conteneurs en acier au carbone.

Arcosolv PE est également connu sous le nom d'Arcosolv PE, Ethyl Proxitol, Propylene Glycol Ether et Propylene Glycol Monoethyl Ether.
Arcosolv PE se présente sous forme liquide et a une odeur semblable à celle de l'éther.
Arcosolv PE est un solvant pour divers matériaux tels que Arcosolv.

Arcosolv PE est miscible à l'eau et hygroscopique.
Arcosolv PE est également connu sous le nom d'Arcosolv PE, Ethyl Proxitol, Propylene Glycol Ether et Propylene Glycol Monoethyl Ether.
L'éther se présente à l'état fluide et a une odeur semblable à celle de l'éther.

Arcosolv PE est un solvant pour divers matériaux, car il est miscible à l'eau et hygroscopique. La formule pour EP est C5H12O2.
Arcosolv PE (également connu sous le nom d'éther de propylène glycol; Arcosolv PE; Ethyl proxytol and propylene glycol monoethyl ether) est un liquide clair avec une odeur caractéristique d'éther.
Arcosolv PE a la formule C5H12O2 et Arcosolv PE est miscible à l'eau, hygroscopique.

Arcosolv PE sont des composés organiques produits à partir de la réaction de l'oxyde de propylène avec des alcools catalysés par la base.
Les alcools comprennent, sans toutefois s'y limiter, le méthanol, l'éthanol, le propanol, le butanol et le phénol.
Un PE Arcosolv plus élevé peut être produit à partir de réactions ultérieures avec des oxydes de propylène supplémentaires.

Arcosolv PE est largement utilisé comme agent de couplage dans les peintures et les solvants, et sont également des matériaux pour la production de revêtements.
Par rapport à Arcosolv PE, les avantages du couplage Arcosolv PE sont une faible toxicité, une solubilité accrue des électrolytes et une excellente capacité de mouillage.

Point de fusion : -100 °C
Point d'ébullition : 132 °C
Densité: 0.897
pression de vapeur: 10hPa à 23.85°C
Indice de réfraction: 1.405-1.409
Point d'éclair : 42 °C
température de stockage: 2-8 °C
solubilité : Chloroforme (avec parcimonie), Acétate d'éthyle (légèrement)
forme: Liquide
pka: 14.51±0.20 (prédit)
Densité: 0.896
couleur: Incolore
Odeur: Légère
Solubilité dans l'eau : soluble
Limites d'exposition ACGIH : TWA 50 ppm; STEL 200 ppm (Peau)
LogP: 0 à 20°C

Arcosolv PE est couramment utilisé comme agent de couplage dans les peintures et comme solvants et sont également des matériaux pour la production de revêtements, de résines, d'encres et de nettoyants.
Par rapport à Arcosolv PE, les éthers de propylène glycol offrent des avantages de couplage, une faible toxicité, une solubilité accrue des électrolytes et une excellente capacité de mouillage.
Arcosolv PE a des activités métaboliques plus sûres que les éthers d'éthylène glycol.

Arcosolv PE est un liquide clair qui a une odeur caractéristique d'éther.
Arcosolv PE est miscible avec l'eau, est hygroscopique et fournit également une bonne solvabilité pour une grande variété de substances, y compris les résines, les encres et les adhésifs.

Arcosolv PE a une bonne solvabilité pour un large éventail de substances, y compris de nombreux composés organiques, résines, huiles et graisses.
Arcosolv PE peut dissoudre et disperser efficacement ces substances, ce qui le rend utile dans diverses applications.
Arcosolv PE a une volatilité modérée, ce qui signifie qu'il s'évapore à un taux modéré.

La caractéristique Arcosolv PE lui permet d'équilibrer entre suffisamment de temps pour l'application et séchage assez rapide pour former un film solide ou un revêtement.
Arcosolv PE est connu pour son odeur relativement douce, ce qui le rend plus agréable à travailler par rapport à d'autres solvants.
Dans certaines formulations, Arcosolv PE peut aider à contrôler la viscosité du produit.

Arcosolv PE la concentration d'éthoxy propanol, les fabricants peuvent atteindre la consistance et les propriétés d'écoulement souhaitées dans leurs formulations.
Arcosolv PEl est généralement considéré comme ayant une faible toxicité aiguë, il est toujours important de suivre les précautions de sécurité appropriées.
Une exposition prolongée ou répétée à Arcosolv PE par inhalation, contact cutané ou ingestion peut provoquer une irritation du système respiratoire, de la peau et des yeux.

Arcosolv PE est recommandé d'utiliser une ventilation adéquate, de porter un équipement de protection (comme des gants et des lunettes de protection) et de manipuler le produit chimique dans un endroit bien ventilé.
Arcosolv PE peut être soumis à des réglementations et directives concernant sa manipulation, son stockage, son transport et son élimination.
Arcosolv PE est important de consulter les réglementations locales et de suivre les directives appropriées pour assurer une utilisation sûre et conforme de l'éthoxy propanol.

Arcosolv PE (également connu sous le nom d'éther de propylène glycol; Arcosolv PE; éthyle proxitol; et l'éther monoéthylique de propylène glycol) est un liquide clair qui a une odeur caractéristique d'éther.
Arcosolv PE a la formule C5H12O2 et il est miscible avec l'eau, est hygroscopique, et il fournit également une bonne solvabilité pour une grande variété de substances, y compris les résines, les encres et les adhésifs.
Arcosolv PE est un solvant miscible à évaporation rapide utilisé pour les peintures, les revêtements, les nettoyants, les encres, les textiles, les adhésifs et une variété d'autres applications.

Arcosolv PE est compatible avec une grande variété de résines, notamment l'acrylique, l'époxy, l'alkyde, le polyester, la nitrocellulose et le polyuréthane.
Le produit de marque Arcosolv PE Thermo Scientific Chemicals faisait à l'origine partie du portefeuille de produits Acros Organics.
Le code produit / article original d'Acros Organics ou la référence SKU n'a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Arcosolv PE est utilisé dans une gamme d'applications industrielles, professionnelles et grand public car il offre une bonne solvabilité en raison de sa nature bifonctionnelle.
Arcosolv PE est miscible avec les substances polaires et non polaires et est un solvant efficace pour une grande variété de résines, notamment les époxydes, l'acrylique, les alkydes, les polyesters, la nitrocellulose et les polyuréthanes.
Arcosolv PE fournit également une faible toxicité et c'est une autre propriété qui est appréciée par les utilisateurs.

Arcosolv PE est principalement utilisé dans les industries du revêtement de surface et de l'impression car il peut réguler le flux, le nivellement et la coalescence des revêtements de surface (y compris les peintures à base d'eau) et des encres d'impression flexographique.
Arcosolv PE est également utilisé comme intermédiaire chimique dans la production de produits agrochimiques et dans la production de formulations de dégivrage/antigivrage.

Arcosolv PE est également utilisé dans l'industrie du nettoyage où il fournit des formulations de nettoyage avec une réduction de la tension superficielle, un taux d'évaporation rapide et une faible toxicité.
Arcosolv PE (également connu sous le nom d'éther de propylène glycol; Arcosolv PE; éthyle proxitol; et l'éther monoéthylique de propylène glycol) est un liquide clair qui a une odeur caractéristique d'éther.
Arcosolv PE a la formule C5H12O2 et il est miscible avec l'eau, est hygroscopique, et il fournit également une bonne solvabilité pour une grande variété de substances, y compris les résines, les encres et les adhésifs.

Arcosolv PE, également connu sous le nom d'éther monoéthylique de propylène glycol, a la formule chimique C5H12O2.
Arcosolv PE est un composé éther avec un groupe hydroxyle (-OH) et un groupe éthoxy (-OCH2CH2-) attachés à un squelette de propane.
Arcosolv PE est compatible avec une large gamme de solvants et de produits chimiques, y compris l'eau, les alcools, les cétones, les esters, les éthers de glycol et de nombreux solvants organiques.

La compatibilité Arcosolv PE lui permet d'être facilement mélangé avec d'autres solvants et incorporé dans diverses formulations.
Arcosolv PE est très soluble dans l'eau. Cette propriété permet son utilisation dans les formulations à base d'eau et permet une dilution ou un ajustement facile des concentrations.
Arcosolv PE est relativement stable dans des conditions normales. Il a une longue durée de conservation et ne subit pas facilement une dégradation ou une décomposition importante.

Arcosolv PE a un seuil d'odeur bas, ce qui signifie qu'il peut être détecté par l'odeur même à de faibles concentrations.
Cette caractéristique est importante pour les considérations de sécurité et de contrôle des odeurs dans les formulations.
Arcosolv PE est réglementé dans certaines juridictions en raison de ses effets potentiels sur la santé et l'environnement.

Arcosolv PE est important pour se conformer aux réglementations et directives locales concernant son stockage, sa manipulation et son utilisation.
Arcosolv PE, ce composé est connu sous divers autres noms, y compris l'éther éthylique de propylène glycol, le 1-éthoxy-2-propanol, l'éthylpropasol, l'EPE, le PnB et le PGEE.

Utilise
Arcosolv PE est utilisé comme solvant pour une grande variété de résines telles que les époxydes, l'acrylique, les alkydes, les polyesters, la nitrocellulose et les polyuréthanes.
Arcosolv PE est également utilisé dans les industries du revêtement de surface et de l'impression, régulant ainsi le flux, le nivellement et la coalescence des deux revêtements de surface.
Arcosolv PE agit comme intermédiaire dans la production de produits agrochimiques et de formulations de déglaçage et anti-givrage.

Arcosolv PE trouve une application comme pour fabriquer des produits de nettoyage, comme dégraissant et décapant de peinture.
Arcosolv PE peut être utilisé à la place des éthers et des acétates d'éthylèneglycol (série E).
Arcosolv PE, acrylique, époxy, alkyde, polyester, nitrocellulose et polyuréthane.

Le faible niveau de toxicité, la réduction de la tension superficielle et l'évaporation rapide font d'Arcosolv PE des formulations nettoyantes.
Arcosolv PE offre également une bonne solubilité pour les matériaux polaires et non polaires.
Arcosolv PE est miscible avec les matériaux polaires et non polaires et est un solvant efficace pour une grande variété de résines, y compris les époxydes, l'acrylique, les alkydes, les polyesters, la nitrocellulose et les polyuréthanes.

Arcosolv PE offre également une faible toxicité, une autre caractéristique appréciée par les utilisateurs.
Arcosolv PE est principalement utilisé dans les industries de revêtement de surface et d'impression, car le flux d'Arcosolv PE peut réguler le nivellement,
Arcosolv PE est couramment utilisé comme solvant dans la formulation de revêtements, de peintures et de vernis.

Arcosolv PE aide à dissoudre les liants, les pigments et les additifs de résine, facilitant ainsi l'application, le nivellement et la formation de films appropriés.
Arcosolv PE est utilisé dans diverses formulations de nettoyage, telles que les nettoyants industriels, les dégraissants et les nettoyants de surface.
Arcosolv PE peut éliminer efficacement les huiles, les graisses et les contaminants des surfaces.

Arcosolv PE trouve une application dans l'industrie des encres d'imprimerie, en particulier dans les encres flexographiques et lithographiques.
Arcosolv PE aide à dissoudre et à disperser les composants d'encre, améliorant ainsi le flux, le développement des couleurs et la qualité d'impression.
Arcosolv PE est utilisé dans la formulation d'adhésifs et de produits d'étanchéité.

Arcosolv PE aide à dissoudre les composants adhésifs et fournit des caractéristiques de viscosité et de séchage appropriées.
Arcosolv PE peut être utilisé comme réactif ou milieu réactionnel dans certaines réactions chimiques et processus de synthèse.
Ses propriétés de solvabilité et sa compatibilité avec divers composés organiques le rendent approprié pour une utilisation dans les réactions.

Arcosolv PE est principalement utilisé dans les industries du revêtement de surface et de l'impression car il peut réguler le flux, le nivellement et la coalescence des revêtements de surface (y compris les peintures à base d'eau) et des encres d'impression flexographique.
Arcosolv PE est également utilisé comme intermédiaire chimique dans la fabrication de produits chimiques agricoles et dans la fabrication de formulations de dégivrage / anti-givrage.
Arcosolv PE est également utilisé dans l'industrie du nettoyage où il fournit des formulations de nettoyage qui réduisent la tension superficielle.

Arcosolv PE adhésifs, Agriculture, Nettoyants, Revêtements, Glycol, Éther de glycol, Encres, Intermédiaires, Peintures, Résines,
L'un des plus grands domaines d'application d'Arcosolv PE est les revêtements protecteurs.
Les formulateurs de revêtements, les fabricants de résines et les applicateurs de revêtements les appliquent dans les revêtements protecteurs pour des applications dans l'industrie, l'automobile et l'architecture.

Arcosolv PE est également utilisé dans le nettoyage car ils fournissent une combinaison étendue de propriétés physiques et de performance de base pour les formulations de nettoyage.
Arcosolv PE est également utilisé comme solvant industriel haute performance pour les peintures, les encres et d'autres applications diverses.
Le développement de nouveaux produits et les reformulations les ont utilisés comme solvants.

Arcosolv PE est largement utilisé comme solvant dans la formulation de revêtements, de peintures et de vernis.
Arcosolv PE aide à dissoudre et à disperser les liants, les pigments et les additifs de résine, permettant une application, un nivellement et la formation d'un film durable.
Arcosolv PE est utilisé dans la formulation de produits de nettoyage industriels et ménagers.

Arcosolv PE est efficace pour éliminer les huiles, les graisses et divers contaminants des surfaces, ce qui le rend précieux dans des applications telles que les dégraissants, les nettoyants tout usage et les agents de nettoyage spécialisés.
Arcosolv PE trouve une application dans l'industrie des encres d'imprimerie, en particulier dans les encres flexographiques et lithographiques.
Il aide à dissoudre et à disperser les composants d'encre, facilitant ainsi un flux d'encre approprié, le développement des couleurs et la qualité d'impression.

Arcosolv PE est utilisé dans la formulation d'adhésifs et de produits d'étanchéité.
Arcosolv PE aide à dissoudre les composants adhésifs, à améliorer la viscosité et à promouvoir des caractéristiques d'adhérence et de durcissement appropriées.
Arcosolv PE sert de solvant et de support pour divers produits chimiques industriels et spécialisés.

Arcosolv PE aide à dissoudre et à formuler des substances telles que des résines, des colorants, des pigments, des lubrifiants et des inhibiteurs de corrosion.
est utilisé dans les applications de nettoyage des métaux et de préparation de surface.
Il peut éliminer efficacement les contaminants, les huiles et les résidus des surfaces métalliques, en les préparant pour un traitement, un revêtement ou une finition ultérieurs.

Arcosolv PE se trouve dans les produits d'entretien automobile tels que les dégraissants, les nettoyeurs de freins et les nettoyants pour moteurs.
Son pouvoir de solvabilité aide à éliminer la saleté, la crasse et l'accumulation d'huile des surfaces et des composants du véhicule.
Arcosolv PE peut être utilisé comme réactif ou milieu réactionnel dans certaines réactions chimiques et procédés de synthèse.

La solvabilité et la compatibilité d'Arcosolv PEs avec divers composés organiques le rendent adapté à une utilisation dans les réactions et la production de produits chimiques spécialisés.
Arcosolv PE peut être utilisé pour différentes applications que d'autres éthers de glycol ne peuvent pas être utilisés dans le même but.
Ils ne produisent pas d'effets toxicologiques liés à l'utilisation de certains éthers d'éthylèneglycol.

Les PE Arcosolv ne produisent pas les mêmes effets que ces autres éthers de glycol.
Arcosolv PE fournit une bonne solvabilité pour diverses résines qui comprennent les époxydes, l'acrylique, les alkydes, les polyesters, la nitrocellulose et les polyuréthanes.
Une faible toxicité, une réduction de la tension superficielle et une bonne solvabilité pour les matériaux polaires et non polaires sont fournies par ceux-ci pour les nettoyants.

Arcosolv PE est également utilisé dans la fabrication de stratifiés et dans les procédés semi-conducteurs utilisés pour fabriquer des cartes de circuits imprimés dans l'industrie électronique.
Arcosolv PE peut être utilisé dans la préparation de 1-éthoxy-2-bromopropane à l'aide de tribromure de phosphore.
Arcosolv est utilisé dans les adhésifs PE, les produits chimiques agricoles, le nettoyage, la peinture, le textile.

Arcosolv PE nettoyant pour sols, nettoyant à graisse, solvant d'encre, nettoyant pour métal, solvant de peinture, décapant de peinture, résines, cire sont utilisés.
Arcosolv PE est principalement utilisé comme solvant.
Arcosolv PE est principalement utilisé dans les dégraissants, les nettoyants, les peintures aérosols et les adhésifs.

Arcosolv PE se trouve couramment dans les médicaments, les écrans solaires, les cosmétiques, les encres, les peintures et les peintures à base d'eau.
Arcosolv PE est utilisé dans la transformation des aliments et des boissons, les services alimentaires et l'hygiène de la cuisine, le nettoyage institutionnel et l'assainissement,
Arcosolv PE est principalement utilisé pour les surfaces de revêtement et dans l'industrie de l'impression.

L'un des plus grands domaines d'application d'Arcosolv PE est celui des revêtements protecteurs.
Arcosolv PE est utilisé dans les revêtements protecteurs par les formulateurs de revêtement, les fabricants de résines et les applicateurs de revêtement.
Arcosolv PE est également utilisé dans le nettoyage car ils offrent une combinaison complète de base physique et de performance.

Arcosolv PE est également utilisé comme solvant industriel haute performance pour les peintures, les encres et diverses autres applications.
Arcosolv PE est utilisé comme solvant dans le développement de nouveaux produits et les reformulations.
Arcosolv PE peut être utilisé pour différentes applications où d'autres éthers de glycol ne peuvent pas être utilisés dans le même but.

Arcosolv PE est principalement utilisé dans le revêtement des surfaces et l'industrie de l'impression.
Arcosolv PE peut équilibrer le flux, la coalescence et le nivellement, ce qui rend le composé parfait pour les encres d'impression flexographique et les revêtements de surface et les peintures à base d'eau.
Arcosolv PE est également utilisé dans la fabrication de stratifiés et les procédés semi-conducteurs utilisés pour fabriquer des circuits.

Arcosolv PE fournit également de bons solvants pour une grande variété de substances, y compris les résines, les encres et les adhésifs.
Arcosolv PE est utilisé dans la formulation d'encres et de revêtements pour composants et dispositifs électroniques.
Il aide à disperser les matériaux conducteurs, les liants et les additifs, permettant une impression ou un revêtement précis et fiable des circuits électroniques, des écrans et d'autres pièces électroniques.

Arcosolv PE est utilisé dans certains cosmétiques et produits de soins personnels, tels que les laques, les vernis à ongles et les parfums.
Il peut servir de solvant pour les parfums, les résines et autres ingrédients cosmétiques, contribuant ainsi à la formulation et à la performance du produit.
Arcosolv PE trouve une application dans les formulations de pesticides et d'herbicides.

Arcosolv PE peut être utilisé comme solvant pour dissoudre les ingrédients actifs et améliorer la dispersion d'autres additifs, aidant à la formulation de pesticides efficaces et stables.
Arcosolv PE est utilisé dans la formulation de nettoyants industriels et institutionnels, y compris les dégraissants, les détergents à usage intensif et les nettoyants de surface utilisés dans les environnements commerciaux.
Le pouvoir de solvabilité d'Arcosolv PE aide à éliminer les taches tenaces, les huiles et les contaminants de diverses surfaces.

Arcosolv PE peut être utilisé dans les processus de finition des métaux, y compris le nettoyage, le dégraissage et la préparation de surface avant le placage, le revêtement ou la peinture.
Il aide à éliminer les huiles, les résidus et les impuretés, assurant une bonne adhérence et les résultats de finition souhaités.
Arcosolv PE est utilisé dans l'industrie du textile et du cuir pour diverses applications.

Arcosolv PE peut être incorporé dans les processus de teinture, aidant à la dissolution et à la dispersion des colorants et favorisant l'uniformité des couleurs.
Arcosolv PE est également utilisé dans le traitement du cuir pour faciliter les opérations de teinture, de dégraissage et de finition.
Arcosolv PE est utilisé dans la formulation de revêtements, de teintures et de finitions pour bois.

Arcosolv PE aide à dissoudre et à disperser les résines, les pigments et les additifs, permettant une application, une pénétration et une protection appropriées des surfaces en bois.
Arcosolv PE Résines, encres, adhésifs, revêtements de surface, y compris les peintures à base d'eau, encres d'impression flexographique sont utilisés.
Arcosolv PE Traitement chimique, Encre et impression, Peinture et revêtement de surface, Solvants industriels et produits chimiques sont utilisés.

Arcosolv PE trouve une application dans la production de produits de nettoyage, en tant que décapant à l'huile et à la peinture.
Arcosolv PE peut être utilisé à la place des éthers et des acétates d'éthylèneglycol (série E).

Inflammabilité
Arcosolv PE est un liquide et une vapeur inflammables.
Arcosolv PE a un point d'éclair relativement bas, ce qui signifie qu'il peut s'enflammer lorsqu'il est exposé à une flamme nue, à des étincelles ou à des sources de chaleur.
Des mesures de sécurité-incendie appropriées, telles que l'utilisation de contenants d'entreposage appropriés, l'éloignement des sources d'inflammation et le respect des directives appropriées en matière de manipulation et d'entreposage, doivent être suivies.

Risque d'inhalation
L'inhalation de vapeurs ou de brouillards d'Arcosolv PE peut provoquer une irritation respiratoire.
Une inhalation prolongée ou excessive à des concentrations élevées peut entraîner des maux de tête, des étourdissements, de la somnolence et même des difficultés respiratoires.
Une ventilation adéquate et l'utilisation d'équipement de protection respiratoire sont recommandées dans les espaces clos ou les situations où des concentrations élevées peuvent être présentes.

Irritation de la peau et des yeux
Arcosolv PE peut provoquer une irritation de la peau et des yeux par contact direct.
Arcosolv PE est conseillé de porter des gants, des vêtements et une protection oculaire appropriés lors de la manipulation d'Arcosolv PE pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact, rincer abondamment les zones touchées avec de l'eau et consulter un médecin si l'irritation persiste.

Impact sur l’environnement
Arcosolv PE peut avoir des effets néfastes sur l'environnement s'il est rejeté en grandes quantités ou sans confinement approprié.
Il est important de manipuler, stocker et éliminer Arcosolv PE conformément aux réglementations et directives locales afin de prévenir la contamination du sol, des sources d'eau et des écosystèmes.

Effets sur la santé
Une exposition prolongée ou répétée à Arcosolv PE, par inhalation, contact cutané ou ingestion, peut avoir des effets potentiels sur la santé.
Ces effets peuvent inclure une irritation du système respiratoire, de la peau et des yeux, ainsi que des maux de tête, des étourdissements et de la somnolence.
L'exposition chronique ou l'exposition excessive à des concentrations élevées peut avoir des effets plus graves sur la santé.

Synonymes
1-éthoxy-2-propanol
1569-02-4
1-éthoxypropan-2-ol
2-PROPANOL, 1-ÉTHOXY-
Éther éthylique de propylène glycol
1-éthoxy-propane-2-ol
NSC 2404
EINECS 216-374-5
UNII-ROT9EQO32E
ROT9EQO32E
BRN 1732213
DTXSID1041267
NSC-2404
CE 216-374-5
NSC2404
MFCD00067050
PGY (code CHRIS)
SCHEMBL15671
éther monoéthylique de propylèneglycol
DTXCID404283
WLN : QY1&1O2
CHEMBL3188294
1-Ethoxy-2-propanol, >=95%
1-Ethoxy-2-propanol, AldrichCPR
Tox21_301831
AKOS006039439
NCGC00255623-01
CAS-1569-02-4
LS-122289
E0446
EN300-177730
Q27288224
ARCOSOLV PE
ARCOSOLV PE est de l'éther éthylique de propylène glycol (mono) de LyondellBasell.
ARCOSOLV PE est un liquide combustible incolore à faible toxicité.
A une agréable odeur d'éther, complètement miscible avec l'eau et un certain nombre de solvants organiques.

CAS : 52125-53-8
MF : C5H12O2
MW : 104,15

Fournit une bonne solvabilité pour une grande variété de résines, y compris l'acrylique, les époxydes, les alkydes, les polyesters, la nitrocellulose et les polyuréthanes.
ARCOSOLV PE est un bon substitut aux solvants de la série E, en particulier EM (éthylène glycol mono méthyl éther) et EE (éthylène glycol éthyl éther).
Des mélanges d'ARCOSOLV PE peuvent être utilisés pour remplacer l'un des éthers de la série E à évaporation plus lente.
ARCOSOLV PE est utilisé dans les applications d'encres.
S'oxyde facilement dans l'air pour former des peroxydes instables qui peuvent exploser spontanément.

ARCOSOLV PE est un solvant organique avec une grande variété d'utilisations industrielles et commerciales.
Semblable à d'autres éthers de glycol, ARCOSOLV PE est utilisé comme support/solvant dans les encres d'impression/écriture.
ARCOSOLV PE est également utilisé comme décapant de peinture industriel et commercial.

ARCOSOLV PE, également connu sous le nom de 1-éthoxy-2-propanol, est un liquide incolore et inflammable avec une légère odeur.
ARCOSOLV PE est couramment utilisé comme solvant dans diverses industries telles que les revêtements, les encres d'impression et les agents de nettoyage.
ARCOSOLV PE est également utilisé comme précurseur dans la synthèse d'autres produits chimiques.

ARCOSOLV PE présente plusieurs avantages pour les expériences en laboratoire.
ARCOSOLV PE a un profil de faible toxicité, ce qui le rend sûr à manipuler.
ARCOSOLV PE est également un bon solvant pour une large gamme de substances.
Cependant, ARCOSOLV PE a certaines limites.
ARCOSOLV PE est inflammable et doit être manipulé avec précaution.
De plus, ARCOSOLV PE peut ne pas convenir à certaines applications en raison de son point d'ébullition bas.

ARCOSOLV PE Propriétés chimiques
Point de fusion : -90°C (estimation)
Point d'ébullition : 130,3 °C (estimation approximative)
Densité : 0,8886 (estimation)
Indice de réfraction : 1,4122 (estimation)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : ARCOSOLV PE (52125-53-8)

Méthode de synthèse
ARCOSOLV PE peut être synthétisé par la réaction entre l'oxyde de propylène et l'éthanol.
La réaction est effectuée en présence d'un catalyseur tel que l'acide sulfurique ou la soude.
Le produit résultant est ensuite purifié par distillation pour obtenir de l'ARCOSOLV PE pur.

Les usages
ARCOSOLV PE a diverses applications de recherche scientifique.
ARCOSOLV PE est couramment utilisé comme solvant dans la synthèse d'autres produits chimiques tels que les résines, les plastifiants et les tensioactifs.
ARCOSOLV PE est également utilisé comme solvant dans la production de produits pharmaceutiques et agrochimiques.
De plus, ARCOSOLV PE est utilisé comme agent de nettoyage dans l'industrie électronique.

Profil de réactivité
ARCOSOLV PE peut réagir violemment avec des agents oxydants puissants.
Peut générer des gaz inflammables et/ou toxiques avec des métaux alcalins, des nitrures et d'autres agents réducteurs puissants.
Peut initier la polymérisation des isocyanates et des époxydes.
Les vapeurs irritent les yeux et le nez.
Dangers particuliers des produits de combustion : Du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone peuvent être produits lors d'un incendie.

Synonymes
Éthoxypropanol
1-éthoxypropan-1-ol
Propanol, éthoxy-
52125-53-8
1(ou 2)-éthoxypropanol
Propanol, 1(ou 2)-éthoxy-
Éther éthylique de propylène glycol
1,2-propanediol, éther monoéthylique
SCHEMBL62770
LS-120680
ARCOSOLV PM
ARCOSOLV PM est un solvant éther de propylène glycol incolore.
Possède une odeur douce et agréable et une très faible teneur en alcool primaire.
ARCOSOLV PM peut être utilisé comme substitut des solvants éthers (éthylène glycol méthyl éther, éthylène glycol éthyl éther).

CAS : 107-98-2
MF : C4H10O2
MW : 90,12
EINECS : 203-539-1

ARCOSOLV PM offre une bonne solvabilité pour une grande variété de résines, y compris l'acrylique, les époxydes, les alkydes, les polyesters, la nitrocellulose et les polyuréthanes.
Un liquide incolore.
Point d'éclair proche de 89°F.
Moins dense que l'eau.
Le contact irrite la peau, les yeux et les muqueuses.
Une exposition prolongée aux vapeurs peut causer de la toux, un essoufflement, des étourdissements et une intoxication.

Vapeurs plus lourdes que l'air.
Utilisé comme solvant et comme agent antigel.
ARCOSOLV PM est un solvant organique avec une grande variété d'utilisations industrielles et commerciales.
Semblable à d'autres éthers de glycol, ARCOSOLV PM est utilisé comme support/solvant dans les encres d'impression/écriture et les peintures/revêtements.
ARCOSOLV PM est également utilisé comme décapant de peinture industriel et commercial.
ARCOSOLV PM est utilisé comme antigel dans les moteurs diesel.

ARCOSOLV PM est l'éther méthylique du propylène glycol, c'est un solvant soluble dans l'eau avec des propriétés uniques rendant ARCOSOLV PM idéal pour une utilisation dans une large gamme d'applications, y compris celles qui nécessitent un degré élevé de solvabilité, une évaporation rapide et une bonne tension superficielle. réduction.

ARCOSOLV PM est un produit efficace pour une utilisation dans l'industrie des peintures et des revêtements, en plus d'être un bon solvant, il peut favoriser de bonnes surfaces de film en maintenant les résines dissoutes pendant le processus d'évaporation.
ARCOSOLV PM offre une bonne solvabilité pour une grande variété de résines, y compris l'acrylique, les époxydes, les polyesters, la nitrocellulose et les polyuréthanes.
Pour les nettoyants, ils offrent une faible toxicité, un bon couplage, un bon mouillage et une bonne pénétration, et un pouvoir solvant élevé pour les matériaux polaires et non polaires.

ARCOSOLV PM Propriétés chimiques
Point de fusion : -97 °C
Point d'ébullition : 118-119 °C (lit.)
Densité : 0,922 g/mL à 25 °C (lit.)
Densité de vapeur : 3,12 (vs air)
Pression de vapeur : 10,9 mm Hg ( 25 °C)
Indice de réfraction : n20/D 1.403(lit.)
Fp : 93 °F
Température de stockage : Conserver entre +2°C et +25°C.
solubilité dans l'eau: miscible
forme : Liquide
pka : 14,49 ± 0,20 (prédit)
couleur: Incolore
pH : 4-7 (200g/l, H2O, 20℃)
Odeur : douce odeur d'éther
limite explosive : 1,7-11,5 % (V)
Solubilité dans l'eau : soluble
Sensible : Hygroscopique
BRN : 1731270
Limites d'exposition : TLV-TWA 100 ppm (370 mg/m3) (ACGIH) ; STEL 150 ppm (555 mg/m3) (ACGIH).
Stabilité : stable.
Hautement inflammable.
Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures d'acides, les anhydrides d'acides, l'eau.
Sensible à l'humidité.
InChIKey : ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
LogP : 0,37 à 20℃
Référence de la base de données CAS : 107-98-2 (référence de la base de données CAS)
Référence de chimie NIST : ARCOSOLV PM (107-98-2)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : ARCOSOLV PM (107-98-2)

ARCOSOLV PM est un liquide incolore avec une douce odeur d'éther et un goût amer.
ARCOSOLV PM est soluble dans l'eau, l'éther, l'acétone et le benzène.

Les usages
ARCOSOLV PM est principalement utilisé dans la fabrication de laques et de peintures, comme antigel dans les moteurs industriels, agent de queue pour les encres utilisées sur les presses à très grande vitesse, agent de couplage pour les résines et les colorants dans les encres à base d'eau, et solvant pour celluloses, acryliques, colorants, encres et teintures.
ARCOSOLV PM est également utilisé dans les produits de nettoyage tels que les nettoyants pour vitres et tapis, les décapants de carbone et de graisse, et les décapants de peinture et de vernis ; et dans les formulations de pesticides comme solvant pour les applications sur les cultures et les animaux.
ARCOSOLV PM est utilisé comme solvant pour la cellulose, les acryliques, les colorants, les encres et la cellophane.
ARCOSOLV PM agit comme un bon indicateur biologique.

ARCOSOLV PM est principalement utilisé comme solvant, dispersant et diluant, ainsi que comme antigel pour carburant, extractant, etc.
ARCOSOLV PM Utilisé comme solvant de nitrocellulose, agent de mélange d'huile de frein et de détergent, etc.
Largement utilisé dans les revêtements et les nettoyants.
ARCOSOLV PM peut être utilisé comme solvant actif des revêtements à base d'eau ; Solvant actif et agent de couplage d'encre d'impression à base de solvant; Solvant pour stylos à bille et stylos; Agents de couplage et solvants pour nettoyants ménagers et industriels, agents de dérouillage et nettoyants pour surfaces dures; Solvants pour pesticides agricoles; Mélangé avec de l'éther n-butylique de propylène glycol pour la formule du nettoyant pour vitres.
Un éther de glycol et un bon indicateur biologique d'exposition.

Profil de réactivité
ARCOSOLV PM est un dérivé d'alcool méthoxy.
L'éther étant relativement peu réactif.
Des gaz inflammables et/ou toxiques sont générés par la combinaison d'alcools avec des métaux alcalins, des nitrures et des agents réducteurs puissants.
Ils réagissent avec les oxoacides et les acides carboxyliques pour former des esters plus de l'eau.
Les agents oxydants les transforment en aldéhydes ou en cétones.
Les alcools présentent à la fois un comportement d'acide faible et de base faible.
Ils peuvent initier la polymérisation des isocyanates et des époxydes.

Danger pour la santé
ARCOSOLV PM est une substance légèrement toxique.
La toxicité est inférieure à celle des éthers méthylique, éthylique et butylique de l'éthylène glycol.
Les symptômes toxiques de l'inhalation de fortes concentrations sont des nausées, des vomissements et des effets anesthésiques généraux.
Chez l'homme, des effets toxiques peuvent être ressentis lors d'une exposition à un niveau de 3 000 à 4 000 ppm.
Les toxicités orale et cutanée chez les animaux testés étaient faibles.
Les effets étaient une légère dépression du système nerveux central et une légère modification du foie et des reins.
La reprise a été rapide.
Les actions irritantes sur la peau et les yeux des lapins étaient faibles.

La synthèse
ARCOSOLV PM est utilisé comme réactif dans la synthèse des 2-amino-3-carboxy-4-phénylthiophènes, qui agissent comme inhibiteurs de la protéine kinase C.
ARCOSOLV PM est également utilisé comme réactif dans la synthèse du métolachlore.

Évaluation de la toxicité
Le contact irrite la peau, les yeux et les muqueuses.
Une exposition prolongée aux vapeurs peut causer de la toux, un essoufflement, des étourdissements et une intoxication.
Vapeurs plus lourdes que l'air.
Utilisé comme solvant et comme agent antigel.
La DL50 orale des rats était de 6,6 g/kg.
L'irritation cutanée n'est pas évidente, mais la dose toxique peut être absorbée par la peau.
Les principales manifestations de l'intoxication animale étaient l'inhibition et l'anesthésie incomplète.
La moitié des rats sont morts lorsqu'ils ont été exposés à une concentration de vapeur de 40,18 g/m3 pendant 5 à 6 heures.

Synonymes
1-méthoxy-2-propanol
107-98-2
1-Méthoxypropane-2-ol
Méthoxyisopropanol
EMPo
2-Propanol, 1-méthoxy-
Closol
Éther monométhylique de propylène glycol
Dowtherm 209
1-méthoxy-2-hydroxypropane
Propasol solvant M
Dowanol 33B
ÉTHER MÉTHYLIQUE DU PROPYLÈNE GLYCOL
2-méthoxy-1-méthyléthanol
Méthyl proxitol
2-Propanol, méthoxy-
Propylène glycol 1-méthyl éther
Ucar Solvant LM (Obs.)
NSC 2409
Dowanol-33B
HSDB 1016
1-méthoxy-propan-2-ol
EINECS 203-539-1
UN3092
BRN 1731270
UNII-74Z7JO8V3U
Éther monométhylique d'α-propylène glycol
AI3-15573
74Z7JO8V3U
Éther monométhylique de propylèneglycol
DTXSID8024284
NSC-2409
CE 203-539-1
3-01-00-02146 (Référence du manuel Beilstein)
DTXCID804284
CAS-107-98-2
éther monométhylique de propylèneglycol
Éther de glycol pm
Solvant Ucar ml
Solvant MP
Éther de glycol PM
Icinol PM
méthoxy isopropanol
Méthoxy-2-propanol
MFCD00004537
1-méthoxypropanol-2
1-Métoxipropane-2-ol
1-métoksy-2-propanol
PME (Code CHRIS)
3-méthoxy-propan-2-ol
Propan-1-méthoxy-2-ol
2-propanol, 1-métoxi-
rac-1-méthoxy-2-propanol
1- méthoxypropan- 2- ol
ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DE 1,2-PROPYLÈNEGLYCOL
2-méthoxy-1-méthyl éthanol
Propan-2-ol, 1-méthoxy-
éther monométhylique de propylène glycol
1-méthoxy-2-propanol, 98 %
1-Méthoxy-2-propanol (PGME)
Méthoxypropanol, .alpha. isomère
(+/-)-1-méthoxy-2-propanol
1 - méthoxypropane - 2 - ol
CHEMBL3186306
MÉTHOXYISOPROPANOL [INCI]
NSC2409
WLN : QY1 & 1O1
éther monométhylique de propylèneglycol
(+/-)2-méthoxy-1-méthyléthanol
Éther 1-monométhylique de propylèneglycol
Tox21_201803
Tox21_303269
LS-444
NA3092
1-Méthoxy-2-propanol, >=99.5%
AKOS009158246
SB44649
SB44662
NCGC00249123-01
NCGC00256978-01
NCGC00259352-01
Éther monométhylique de propylène glycol (PGME)
1-MÉTHOXY-2-HYDROXYPROPANE [HSDB]
1-Méthoxy-2-propanol, étalon analytique
Qualité de réactif d'éther méthylique de propylène glycol
FT-0608005
FT-0647598
FT-0654880
FT-0655258
M0126
EN300-73396
E72455
ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU PROPYLÈNE GLYCOL, ALPHA
1-Méthoxy-2-propanol [UN3092] [Liquide inflammable]
Q1884806
1-Méthoxy-2-propanol [UN3092] [Liquide inflammable]
Z825742124
Éther monométhylique de propylèneglycol; (UCAR TRIOL HG-170)
Éther monométhylique de propylèneglycol; (UCAR TRIOL HG-170)
ARCOSOLV PM
ARCOSOLV PM est un liquide incolore avec une odeur douce semblable à de l'éther et un goût amer.
ARCOSOLV PM est soluble dans l'eau, l'éther, l'acétone et le benzène.
ARCOSOLV PM, possède une odeur douce et agréable et une très faible teneur en alcool primaire.

Numéro CAS: 107-98-2
Formule moléculaire: C4H10O2
Poids moléculaire: 90.12
Numéro EINECS : 203-539-1

ARCOSOLV PM, un liquide incolore.
ARCOSOLV PM, point d'éclair proche de 89°F.
ARCOSOLV PM, moins dense que l'eau.

ARCOSOLV PM, contact irrite la peau, les yeux et les muqueuses.
ARCOSOLV PM, une exposition prolongée aux vapeurs peut provoquer une toux, un essoufflement, des vertiges et une intoxication.
Les vapeurs ARCOSOLV PM sont plus lourdes que l'air.

ARCOSOLV PM utilisé comme solvant et comme agent antigel.
ARCOSOLV PM de LyondellBasell est un solvant incolore à base d'éther de propylène glycol.
ARCOSOLV PM utilisé dans les applications adhésives.

ARCOSOLV PM peut être utilisé comme substitut aux solvants éthers (éther méthylique d'éthylèneglycol, éther éthylique d'éthylèneglycol).
ARCOSOLV PM offre une bonne solvabilité pour une grande variété de résines, y compris l'acrylique, les époxydes, les alkydes, les polyesters, la nitrocellulose et les polyuréthanes.

ARCOSOLV PM est un liquide incolore, inflammable à faible toxicité, ayant une odeur douce et agréable.
ARCOSOLV PM est complètement soluble dans l'eau, miscible avec un certain nombre de solvants organiques et présente une bonne solvabilité pour un certain nombre de substances.
ARCOSOLV PM et ses mélanges peuvent être utilisés en remplacement des acétates d'éther d'éthylène glycol (série E), en particulier l'EEE et l'EMA.

ARCOSOLV PM, également connu sous le nom d'éther méthylique de propylène glycol, est un solvant chimique de formule chimique C₅H₁₂O₂.
ARCOSOLV PM est un liquide clair et incolore avec une odeur douce.
ARCOSOLV PM fait partie de la famille des éthers de propylène glycol, qui comprend divers éthers de glycol utilisés comme solvants dans des applications industrielles et commerciales.

ARCOSOLV PM est apprécié pour sa solvabilité et sa compatibilité avec une large gamme de matériaux.
Il a une faible volatilité et un point d'ébullition élevé, ce qui le rend utile dans les applications où des taux d'évaporation plus lents sont souhaités.

ARCOSOLV PM est couramment utilisé comme solvant dans diverses applications industrielles et commerciales.
Il peut dissoudre un large éventail de substances, y compris les résines, les huiles, les encres, les revêtements et les adhésifs.
Il est particulièrement efficace dans les formulations où un équilibre entre le taux d'évaporation, la solvabilité et une faible toxicité est souhaité.

ARCOSOLV PM est utilisé comme solvant dans les revêtements et les peintures.
ARCOSOLV PM aide à dissoudre les liants, pigments et autres additifs dans ces formulations, assurant une application correcte et les propriétés de performance souhaitées.
Il est souvent préféré pour son taux d'évaporation plus lent, ce qui permet un meilleur nivellement, un meilleur débit et un temps d'ouverture prolongé pendant l'application.

ARCOSOLV PM est utilisé dans les produits de nettoyage et les dégraissants en raison de sa capacité à dissoudre et à éliminer un large éventail de contaminants.
ARCOSOLV PM peut être utilisé dans des environnements industriels pour le nettoyage de machines, d'équipements et de surfaces métalliques.

ARCOSOLV PM trouve une application dans l'industrie de l'impression en tant que solvant pour divers types d'encres, y compris les encres flexographiques et héliogravure.
ARCOSOLV PM aide à dissoudre les composants d'encre, ce qui permet un écoulement et une adhérence appropriés pendant le processus d'impression.

ARCOSOLV PM est utilisé dans l'industrie de l'électronique et des semi-conducteurs comme solvant dans la formulation de solutions de nettoyage électroniques, de flux de soudure et de décapants de résine photosensible.
Arcosolv PM est un solvant d'éther de propylène glycol incolore.
ARCOSOLV PM utilisé dans les applications adhésives. Possède une odeur douce et agréable et une très faible teneur en alcool primaire.

Arcosolv PM peut être utilisé comme substitut aux solvants éthers (éther méthylique d'éthylèneglycol, éther éthylique d'éthylèneglycol).
Arcosolv PM offre une bonne solvabilité pour une grande variété de résines, y compris l'acrylique, les époxydes, les alkydes, les polyesters, la nitrocellulose et les polyuréthanes.

ARCOSOLV PM a une bonne solvabilité pour une large gamme de matériaux, y compris les résines, les huiles, les cires et autres composés organiques.
ARCOSOLV PM peut dissoudre et disperser efficacement ces substances, ce qui les rend utiles dans diverses applications.
ARCOSOLV PM a une volatilité relativement faible et un taux d'évaporation lent.

Cette caractéristique permet une durée d'ouverture prolongée et un nivellement et un débit améliorés dans les formulations de revêtement et d'encre, offrant plus de temps pour une application correcte.
ARCOSOLV PM est compatible avec de nombreux matériaux courants, notamment les plastiques, les élastomères et les revêtements.
Cette compatibilité le rend approprié pour une utilisation dans des formulations où la compatibilité avec le substrat ou d'autres composants est cruciale.

ARCOSOLV PM est considéré comme ayant une faible toxicité et est généralement considéré comme sûr pour les utilisations prévues.
Cependant, comme tout produit chimique, des pratiques appropriées de manipulation, d'entreposage et d'utilisation doivent être suivies pour assurer la sécurité.

Point de fusion : -97 °C
Point d'ébullition : 118-119 °C (lit.)
Densité: 0,922 g/mL à 25 °C (lit.)
Densité de vapeur: 3.12 (vs air)
pression de vapeur: 10,9 mm Hg (25 °C)
indice de réfraction: n20 / D 1.403 (lit.)
Point d'éclair: 93 °F
température de stockage : Conserver entre +2°C et +25°C.
Solubilité: Eau: Miscible
forme: Liquide
pka: 14.49±0.20(prédit)
couleur: Incolore
PH: 4-7 (200g / l, H2O, 20 ° C)
Odeur: odeur douce semblable à celle de l'éther
limite d'explosivité : 1,7-11,5 % (V)
Solubilité dans l'eau : soluble
Sensible : Hygroscopique
BRN : 1731270
Limites d'exposition TLV-TWA 100 ppm (370 mg/m3) (ACGIH); STEL 150 ppm (555 mg/m3) (ACGIH).
Stabilité: Stable. Facilement inflammable. Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures acides, les anhydrides acides, l'eau. Sensible à l'humidité.
LogP: 0.37 à 20°C

ARCOSOLV PM a une pression de vapeur relativement faible et une faible volatilité par rapport à certains autres solvants.
Cette caractéristique le rend utile dans les applications où des émissions réduites et un temps d'ouverture plus long sont souhaités.
ARCOSOLV PM a une bonne solubilité pour une large gamme de composés organiques, y compris les huiles, les résines, les colorants et les polymères.

ARCOSOLV PM peut dissoudre efficacement ces substances, ce qui le rend adapté à diverses formulations et applications.
ARCOSOLV PM peut être utilisé comme solvant primaire ou comme cosolvant dans les formulations.
Il peut être mélangé à d'autres solvants pour répondre à des exigences spécifiques de solvabilité et de performance.

Arcosolv PM est un liquide incolore, inflammable à faible toxicité, ayant une odeur douce et agréable.
Arcosolv PM est complètement soluble dans l'eau, miscible avec un certain nombre de solvants organiques et a une bonne solvabilité pour un certain nombre de substances.

Arcosolv PM a une densité de 0,924 et un point d'éclair de 33 °C et est donc très inflammable, il doit donc également être stocké dans un endroit frais, sec et bien ventilé, exempt de sources d'inflammation.
ARCOSOLV PM présente une bonne solvabilité pour une large gamme de matériaux, y compris les résines, les huiles, les cires et autres composés organiques.

ARCOSOLV PM le rend utile dans diverses applications où une dissolution et une dispersion efficaces des substances sont requises.
ARCOSOLV PM a un taux d'évaporation relativement lent, ce qui peut être avantageux dans les applications où un séchage ou un temps de travail prolongé est souhaité.
Il permet d'améliorer le nivellement, le débit et l'adhérence pendant les applications de revêtement et d'encre.

ARCOSOLV PM est compatible avec de nombreux matériaux courants, notamment les plastiques, les élastomères et les revêtements.
ARCOSOLV PM le rend adapté aux formulations où la compatibilité avec le substrat ou d'autres composants est importante.
ARCOSOLV PM est généralement considéré comme sûr pour les utilisations prévues, cependant, comme tout produit chimique, il doit être manipulé avec les précautions de sécurité appropriées pour assurer une utilisation sûre.

ARCOSOLV PM, ou propylène glycol méthyl éther, a la structure chimique CH3OCH2CH(CH3)OH.
ARCOSOLV PM fait partie de la famille des éthers de propylène glycol, qui comprend d'autres éthers de glycol dérivés du propylène glycol.
ARCOSOLV PM est utilisé dans la formulation d'adhésifs et de produits d'étanchéité.

ARCOSOLV PM peut être utilisé comme solvant pour dissoudre et disperser les composants adhésifs, améliorant ainsi la maniabilité et les performances du produit final.
ARCOSOLV PM se trouve dans les formulations de nettoyage pour les applications domestiques, industrielles et institutionnelles.
Il peut être utilisé dans les nettoyants à usage général, les dégraissants et les produits de nettoyage spécialisés pour éliminer divers types de contaminants.

ARCOSOLV PM est incorporé dans la formulation de divers produits chimiques industriels et spécialisés.
ARCOSOLV PM peut être utilisé comme solvant réactionnel, solvant d'extraction ou comme composant dans des procédés chimiques spécifiques.
Les ARCOSOLV PM sont des solvants haute performance utilisés dans de nombreuses applications industrielles, notamment les nettoyants, les encres, les peintures et les revêtements.

ARCOSOLV PM utilise et applique les EGP dans les produits agricoles, cosmétiques, électroniques, encres, textiles et adhésifs.

ARCOSOLV PM est le solvant d'évaporation le plus rapide de la famille des éthers glycoliques.
ARCOSOLV PM offre une solubilité dans l'eau et une solvabilité active très élevées, et est largement utilisé dans les applications de revêtement et de nettoyage.
Il offre une meilleure réduction de la viscosité que les éthers de glycol de poids moléculaire plus lourd et est particulièrement efficace dans les systèmes acryliques époxy et riches en solides.

ARCOSOLV PM (également connu sous le nom de PMA, 1-méthoxy-2-acétoxypropane ou propylène glycol monométhyléther-1,2-acétate) est un solvant à volatilité moyenne à odeur légère.
ARCOSOLV PMt est un liquide clair qui a une miscibilité limitée avec l'eau.
ARCOSOLV PM est utilisé dans les encres, les revêtements et les nettoyants.

ARCOSOLV PM est un liquide inflammable à faible toxicité.
ARCOSOLV PM est un liquide incolore, ayant une odeur douce et agréable.

ARCOSOLV PM est complètement soluble dans l'eau, miscible avec un certain nombre de solvants organiques et a une bonne solvabilité pour un certain nombre de substances.
ARCOSOLV PM offre une bonne solvabilité pour une grande variété de résines, notamment les alkydes, les époxydes, l'acrylique, les polyesters, la nitrocellulose et les polyuréthanes.

Utilise
ARCOSOLV PM est principalement utilisé dans la fabrication de laques et de peintures, comme antigel dans les moteurs industriels, comme agent de résidus pour les encres utilisées sur les presses à très grande vitesse, agent de couplage pour les résines et les colorants dans les encres à base d'eau et solvant pour les celluloses, les acryliques, les colorants, les encres et les taches.
ARCOSOLV PM est également utilisé dans les produits de nettoyage tels que les nettoyants pour vitres et tapis, les dégraissants au carbone et à la graisse et les décapants pour peintures et vernis; et dans les formulations de pesticides comme solvant pour des applications sur les cultures et les animaux.

Sur le marché de l'électronique, ARCOSOLV PM-EL est utilisé conjointement avec d'autres solvants (comme le DMF et/ou l'acétone) dans la fabrication de stratifiés pour cartes de circuits imprimés. De plus, ARCOSOLV PM-EL peut être utilisé dans le nettoyage et l'élimination du flux de soudure et des masques, et dans les mélanges comme dissolvant de cordons de bord.
ARCOSOLV PM est utilisé comme solvant dans divers revêtements et formulations de peinture, y compris les revêtements industriels, les peintures architecturales et les revêtements pour bois.

ARCOSOLV PM aide à la dispersion des pigments et autres additifs et contribue aux caractéristiques de performance souhaitées du revêtement.
ARCOSOLV PM est utilisé comme solvant dans les encres d'imprimerie, y compris les encres flexographiques, héliogravures et sérigraphies.
Il aide à dissoudre les composants de l'encre et fournit les propriétés de viscosité et d'écoulement souhaitées pendant le processus d'impression.

ARCOSOLV PM est utilisé dans les produits de nettoyage et les dégraissants en raison de son pouvoir de solvabilité et de sa compatibilité avec une large gamme de contaminants.
ARCOSOLV PM peut dissoudre efficacement les huiles, les graisses et autres résidus, ce qui le rend adapté aux applications de nettoyage industriel.
ARCOSOLV PM trouve une application dans l'industrie de l'électronique et des semi-conducteurs.

ARCOSOLV PM est utilisé comme solvant dans la formulation de solutions de nettoyage électroniques, de flux de soudure et de décapants photosensibles.
Semblable à d'autres éthers de glycol, Arcosolv PM est utilisé comme support / solvant dans les encres d'impression / écriture et les peintures / revêtements.
Arcosolv PM est également utilisé comme décapant de peinture industriel et commercial.

Arcosolv PM est utilisé comme antigel dans les moteurs diesel.
ARCOSOLV PM peut être utilisé comme solvant dans les formulations pharmaceutiques, en particulier pour les médicaments oraux et topiques.
Il aide à dissoudre les ingrédients pharmaceutiques actifs (API), facilitant ainsi le processus de formulation.

ARCOSOLV PM trouve des applications dans divers produits de soins personnels, y compris les cosmétiques, les lotions et les crèmes.
ARCOSOLV PM peut fonctionner comme solvant, co-solvant ou agent de couplage, aidant à dissoudre et à stabiliser les ingrédients dans ces formulations.
ARCOSOLV PM est parfois utilisé dans des applications agricoles comme solvant ou support pour des formulations agrochimiques telles que les pesticides et les herbicides.

ARCOSOLV PM aide à la dispersion et à la livraison des ingrédients actifs.
ARCOSOLV PM est utilisé comme solvant nettoyant dans les applications industrielles, commerciales et domestiques.
ARCOSOLV PM peut être utilisé pour dégraisser les surfaces métalliques, nettoyer les composants électroniques et éliminer les résidus et les contaminants.

Arcosolv PM peut être utilisé dans le nettoyage et l'élimination du flux de soudure et des masques, et dans les mélanges comme dissolvant de cordons de bord.
La pratique générale de l'industrie consiste à stocker ARCOSOLV PM dans des récipients en acier au carbone.
ARCOSOLV PM est également utilisé dans les nettoyants industriels et automobiles et les produits commerciaux tels que les peintures, les vernis, les encres, les résines synthétiques et les adhésifs en caoutchouc.

ARCOSOLV PM est largement utilisé dans de nombreuses formulations de revêtements décoratifs et protecteurs.
ARCOSOLV PM a un taux d'évaporation et une solvabilité similaires à ceux de l'EEE dans une formulation d'émail de cuisson acrylique-époxy.
ARCOSOLV PM donne également une meilleure brillance et une meilleure distinction d'image.

ARCOSOLV PM est un liquide incolore, inflammable à faible toxicité, ayant une odeur douce et agréable.
ARCOSOLV PM est complètement soluble dans l'eau, miscible avec un certain nombre de solvants organiques et présente une bonne solvabilité pour un certain nombre de substances.
ARCOSOLV PM et ses mélanges remplacent de nombreux éthers d'éthylène glycol (série E).

ARCOSOLV PM est largement utilisé comme solvant dans la formulation de revêtements et de peintures.
ARCOSOLV PM aide à dissoudre et à disperser les liants, pigments, résines et autres additifs, permettant une application correcte et les caractéristiques de performance souhaitées.
ARCOSOLV PM est utilisé comme solvant dans la production d'encres d'imprimerie, y compris les encres flexographiques, héliogravures et de sérigraphie.

ARCOSOLV PM aide à la dissolution et à la dispersion des composants d'encre, facilitant une application et une adhérence en douceur sur le substrat.
ARCOSOLV PM est utilisé dans les produits de nettoyage et les dégraissants en raison de son pouvoir de solvabilité et de sa compatibilité avec divers contaminants.
ARCOSOLV PM peut dissoudre efficacement les huiles, graisses, cires et autres résidus, ce qui le rend adapté aux applications de nettoyage industriel, commercial et domestique.

ARCOSOLV PM est utilisé comme solvant dans la formulation d'adhésifs et de produits d'étanchéité.
Il aide à dissoudre et à disperser les composants adhésifs, améliorant ainsi leur maniabilité et fournissant des propriétés de collage appropriées.
ARCOSOLV PM se trouve dans les cosmétiques, lotions, crèmes et autres produits de soins personnels.

ARCOSOLV PM peut fonctionner comme un solvant, un co-solvant ou un agent de couplage, aidant à dissoudre et à stabiliser divers ingrédients dans ces formulations.
ARCOSOLV PM est utilisé comme solvant dans l'industrie pharmaceutique, en particulier dans la formulation de médicaments oraux et topiques.
ARCOSOLV PM aide à dissoudre les ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et facilite le développement de formulations pharmaceutiques.

ARCOSOLV PM est incorporé dans la formulation de divers produits chimiques industriels et spécialisés.
ARCOSOLV PM peut être utilisé comme solvant réactionnel, solvant d'extraction ou comme composant dans des procédés chimiques spécifiques.
ARCOSOLV PM trouve une application dans l'industrie de l'électronique et des semi-conducteurs.

ARCOSOLV PM est utilisé comme solvant dans la formulation de solutions de nettoyage électroniques, de flux de soudure et de décapants photosensibles.
ARCOSOLV PM est utilisé comme propulseur et solvant dans les produits aérosols tels que les assainisseurs d'air, les sprays nettoyants et les sprays de soins personnels.
ARCOSOLV PM aide à disperser et à délivrer les ingrédients actifs sous forme de brouillard fin.

ARCOSOLV PM est utilisé dans la formulation de produits de nettoyage ménagers et institutionnels tels que les nettoyants pour sols, les nettoyants pour vitres et les nettoyants pour salles de bain.
ARCOSOLV PM aide à éliminer la saleté, la crasse et les taches de diverses surfaces.

ARCOSOLV PM est utilisé dans la formulation de dégraissants industriels et de solutions de nettoyage lourdes.
Le fort pouvoir de solvabilité d'ARCOSOLV PM permet d'éliminer efficacement les graisses, les huiles et les contaminants tenaces des machines, des équipements et des surfaces industrielles.

ARCOSOLV PM est utilisé comme solvant pour le nettoyage des équipements, des outils et des conteneurs utilisés dans les applications à base de résine.
Il aide à dissoudre et à éliminer les résidus de résine durcis ou non durcis, facilitant ainsi l'entretien de l'équipement et le recyclage de la résine.

ARCOSOLV PM est utilisé dans l'industrie électronique pour le nettoyage de composants électroniques, de cartes de circuits imprimés (PCB) et d'instruments de précision.
ARCOSOLV PM aide à éliminer les résidus de flux, les contaminants de soudure et autres impuretés sans endommager les pièces électroniques sensibles.
ARCOSOLV PM est utilisé comme composant dans les formulations de décapage de peinture.

ARCOSOLV PM aide à ramollir et à dissoudre les revêtements de peinture, ce qui permet de les éliminer facilement des surfaces telles que le métal, le bois et le béton.
ARCOSOLV PM trouve une application dans le traitement des polymères.
Il peut être utilisé comme solvant ou auxiliaire technologique dans les processus de mélange, de moulage et d'extrusion de polymères, améliorant ainsi le flux et la maniabilité des matériaux polymères.

ARCOSOLV PM est incorporé dans les formulations chimiques agricoles, y compris les herbicides, les insecticides et les régulateurs de croissance des plantes.
ARCOSOLV PM sert de solvant, de cosolvant ou de support, aidant à la dispersion et à la livraison d'ingrédients actifs aux plantes et aux ravageurs ciblés.

ARCOSOLV PM est utilisé dans les applications de nettoyage des métaux et de préparation de surface.
ARCOSOLV PM peut être utilisé pour éliminer les contaminants, les huiles et les résidus des surfaces métalliques avant tout traitement, revêtement ou peinture.

Profil d'innocuité
ARCOSOLV PM légèrement toxique par ingestion, inhalation et contact cutané.
Effets systémiques humains par inhalation: anesthésie générale, nausées. Un irritant pour la peau et les yeux.
De nombreux éthers de glycol ont des effets dangereux sur la reproduction humaine.

Risque d'incendie très dangereux lorsqu'il est exposé à la chaleur ou aux flammes; peut réagir avec des matières comburantes.
Voir aussi ARCOSOLV PM utilisé comme solvant et dans l'étanchéité au solvant de la cellophane.

Bien qu'ARCOSOLV PM soit considéré comme ayant une faible toxicité, il est toujours important de manipuler tout produit chimique avec les précautions de sécurité appropriées.
Cela comprend l'utilisation d'équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité, et le respect des directives fournies par le fabricant.

ARCOSOLV PM est conseillé de consulter la fiche de données de sécurité (FDS) fournie par le fabricant pour obtenir des informations de sécurité spécifiques, y compris les dangers, la manipulation, le stockage et les directives d'élimination.
Bien qu'ARCOSOLV PM soit généralement considéré comme peu toxique, il est toujours important de manipuler toute substance chimique avec les précautions de sécurité appropriées.
Cela comprend le port d'un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, le respect de pratiques de manipulation sécuritaires et le respect des règlements et directives pertinents.

Danger pour la santé
ARCOSOLV PM est un toxique léger.
La toxicité est inférieure à celle de l'ARCOSOLV PM et des éthers butyliques de l'éthylèneglycol.

Les symptômes toxiques de l'inhalation de concentrations élevées sont des nausées, des vomissements et des effets anesthésiques généraux.
Chez l'homme, des effets toxiques peuvent être ressentis à un niveau d'exposition de 3000 à 4000 ppm.

ARCOSOLV PM les toxicités orale et cutanée chez les animaux de laboratoire étaient faibles.
Les effets étaient une légère dépression du système nerveux central et un léger changement dans le foie et les reins.
La reprise a été rapide. Les actions irritantes sur la peau et les yeux des lapins étaient faibles en CL50 (rats): 7000 ppm / 6 h DL50 valeur (rats): 5660 mg / kg.

Synonymes
Méthoxypropanol
1-méthoxy-1-propanol
1-Propanol, méthoxy-
Dowanol PM
1-propanol, 1-méthoxy-
Méthyl Propasol
Propionaldéhyde, hémiacétal de méthyle
Arcosolv PM
Solvenon PM
PGM Kuraray
UNII-80C1FW8ZKN
13071-62-0
80C1FW8ZKN
MP (solvant)
Propanol, 1(ou 2)-méthoxy-
J1.144.695G
28677-93-2
CCRIS 8872
Éther méthylique de propylène glycol
1,2-propanediol, éther monométhylique
1-méthoxypropan-1-ol
EINECS 215-306-1
Propylenglykol-monométhyléther [Allemand]
méthoxy propanol
Méthoxy-1-propanol
UNII-6HV533WJRZ
6HV533WJRZ
DTXSID50891182
LS-120681
A806355
Q22932764
ARCOSOLV PMA
ARCOSOLV PMA, également connu sous le nom d'acétate d'éther monométhylique de propylène glycol, avec une formule moléculaire de C6H12O3, est un liquide hygroscopique incolore avec une odeur particulière.
ARCOSOLV PMA est un solvant non polluant avec des groupes multifonctionnels.
Arcosolv PMA est un liquide clair avec une miscibilité limitée avec l'eau.

Numéro CAS: 108-65-6
Formule molculaire: C6H12O3
Poids moléculaire: 132.16
Numéro EINECS : 203-603-9

ARCOSOLV PMA est principalement utilisé comme solvant d'encre, peinture, encre, colorant textile et agent d'huile textile, ainsi que comme agent nettoyant dans la production d'écrans LCD. Inflammable, peut former un mélange explosif vapeur/air au-dessus de 42°C.
ARCOSOLV PMA est un solvant avancé.
La molécule ARCOSOLV PMA a à la fois une liaison éther et carbonyle.

ARCOSOLV PMA, Carbonyle forme la structure de l'ester et contient de l'alkyle en même temps.
Dans la même molécule, il y a à la fois des parties non polaires et polaires.
Les groupes fonctionnels de ces deux parties non seulement se restreignent et se repoussent mutuellement, mais jouent également leurs rôles inhérents.

ARCOSOLV PMA a une certaine solubilité pour les substances non polaires et les substances polaires.
ARCOSOLV PMA est un matériau contenant des groupes polaires et non polaires, a une bonne capacité de dissolution et de couplage, couramment utilisé dans les revêtements à base de solvant et l'encre de sérigraphie.
Utilisation d'ARCOSOLV PMA et d'acide acétique comme matière première, sous la catalyse de l'acide solide, via une réaction d'estérification au produit brut généré et à son PMA ARCOSOLV de haute pureté après distillation.

Arcosolv PMA est un solvant modérément volatil avec une odeur légère et la formule C6H12O3.
Arcosolv PMA est un liquide incolore avec une odeur douce semblable à l'éther.
Arcosolv PMA, également connu sous le nom d'acétate de 1-méthoxy-2-propanol, est un liquide incolore avec une odeur douce similaire à l'éther avec sa formule.

ARCOSOLV PMA est un liquide incolore à faible toxicité.
ARCOSOLV PMA a une odeur d'ester caractéristique et est soluble dans l'eau à hauteur de 18% à 20°C. Il a une excellente solvabilité pour une variété de substances, y compris les résines de revêtement acrylique, nitrocellulose et uréthane.
ARCOSOLV PMA est un substitut de certains acétates d'éther d'éthylène glycol (série E), en particulier l'EEE et l'EMA

ARCOSOLV PMA (également connu sous le nom de PMA, 1-méthoxy-2-acétoxypropane ou propylène glycol monométhyléther-1,2-acétate) est un liquide clair qui a une miscibilité limitée avec l'eau.
C'est un solvant à volatilité moyenne avec une odeur douce et a la formule C6H12O3.
ARCOSOLV PMA est principalement utilisé comme solvant en raison de son excellent pouvoir solvable pour une large gamme de substances.

ARCOSOLV PMA a la capacité de dissoudre diverses résines, revêtements, encres, colorants, huiles et autres composés organiques.
Sa solvabilité le rend précieux dans de nombreuses applications.
ARCOSOLV PMA est couramment utilisé comme solvant dans la formulation de revêtements, de peintures et de vernis.

ARCOSOLV PMA aide à dissoudre les composants de la résine, les pigments et les additifs, permettant une application appropriée, la formation de film et les propriétés de revêtement souhaitées.
ARCOSOLV PMA trouve une application dans la production d'encres d'impression, y compris les encres flexographiques, héliogravures et de sérigraphie.
ARCOSOLV PMA sert de solvant pour dissoudre les composants d'encre, assurant un flux d'encre approprié, le développement des couleurs et la qualité d'impression.

ARCOSOLV PMA est utilisé dans la formulation de produits de nettoyage, tels que les nettoyants industriels, les dégraissants et les agents de nettoyage spécialisés.
ARCOSOLV PMA aide à éliminer les huiles, les graisses et les contaminants de diverses surfaces et équipements.

ARCOSOLV PMA est utilisé dans la formulation d'adhésifs et de produits d'étanchéité.
ARCOSOLV PMA aide à dissoudre les composants adhésifs, améliorant ainsi la maniabilité et les propriétés d'adhérence pour un collage fiable.
ARCOSOLV PMA peut également servir de réactif ou de milieu réactionnel dans certains procédés chimiques.

Les propriétés uniques des PMA ARCOSOLV le rendent adapté à diverses réactions et transformations dans des industries telles que les produits pharmaceutiques, la chimie fine et la synthèse de polymères.
ARCOSOLV PMA peut avoir des applications dans des domaines tels que les revêtements pour le bois et les métaux, les produits automobiles, les solutions de nettoyage électroniques, les produits chimiques agricoles, etc.
La solvabilité des PMA ARCOSOLV, sa faible volatilité et sa compatibilité avec diverses substances le rendent polyvalent pour différentes formulations et processus.

Point de fusion : -87 °C
Point d'ébullition : 145-146 °C (lit.)
Densité: 0,970 g/mL à 25 °C (lit.)
pression de vapeur: 3,7 mm Hg (20 °C)
indice de réfraction: n20 / D 1.402
Point d'éclair: 110 °F
température de stockage : Conserver à une température inférieure à +30°C.
solubilité de l'eau : soluble198g/L à 20°C
forme: Liquide
couleur: clair incolore
PH: 4 (200g/l, H2O, 20°C)
Odeur: odeur fruitée douce
Viscosité: 1.23mm2 / s
limite d'explosivité : 1,5 % (V)
Solubilité dans l'eau : 19,8 g/L (25 ºC)
BRN : 1751656
Stabilité: Stable. Inflammable. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases.
LogP: 1.2 à 20°C

ARCOSOLV PMA est un solvant photosensible.
La dégradation des PMA ARCOSOLV par des micro-organismes dans différents types de sol a été étudiée.
Une dose de référence orale (DRF) d'ARCOSOLV PMA a été obtenue à partir d'études par inhalation.

La solubilité du (5-alkylsulfonyloxyimino-5H-thiophén-2-ylidène)-2-méthylphényl-acétonitriles dans ARCOSOLV PMA a été analysée.
ARCOSOLV PMA a la formule chimique C₇H₁₄O₃ et un poids moléculaire de 146,18 grammes par mole.
ARCOSOLV PMA est un liquide clair et incolore avec une odeur douce et fruitée.

ARCOSOLV PMA a un point d'ébullition relativement bas d'environ 138 °C (280 °F) et un point d'éclair d'environ 38 °C (100 °F).
La pression de vapeur d'ARCOSOLV PMA est modérée et soluble dans l'eau dans une certaine mesure.
ARCOSOLV PMA présente une forte solvabilité pour une variété de composés organiques, y compris les résines, les huiles, les graisses, les peintures, les encres, les colorants et les adhésifs.

ARCOSOLV PMA peut dissoudre efficacement ces substances, ce qui en fait un solvant précieux dans diverses industries.
ARCOSOLV PMA se caractérise par sa volatilité modérée.
ARCOSOLV PMA s'évapore relativement lentement par rapport à certains autres solvants, ce qui permet des temps de séchage plus longs dans les applications de revêtement et réduit le risque de perte de solvant pendant le traitement.

ARCOSOLV PMA est soumis à des réglementations et directives concernant son utilisation, son stockage, son transport et son élimination.
ARCOSOLV PMA est important pour se conformer aux réglementations applicables et obtenir les permis et approbations nécessaires lors de l'utilisation d'ARCOSOLV PMA dans les processus industriels.
Lors de la manipulation d'ARCOSOLV PMA, il est important de suivre les mesures de sécurité appropriées.

ARCOSOLV PMA est conseillé de se référer à la fiche de données de sécurité (FDS) fournie par le fabricant pour obtenir des informations détaillées sur les dangers, les précautions de sécurité et les procédures d'urgence spécifiques au produit.
ARCOSOLV PMA est compatible avec une large gamme de matériaux, y compris divers plastiques, élastomères et revêtements.
ARCOSOLV PMA est toujours recommandé d'effectuer des tests de compatibilité avant d'utiliser ARCOSOLV PMA avec des matériaux spécifiques pour assurer la compatibilité et éviter tout problème potentiel.

ARCOSOLV PMA a un taux d'évaporation et une solubilité similaires dans la formulation d'émail de cuisson époxy acrylique par rapport à l'AEE.
Arcosolv PMA, seul et en combinaison avec d'autres solvants, est en cours d'évaluation en remplacement de nombreux solvants chlorés.

Arcosolv PMA est également le solvant de choix pour les dispersions d'uréthane et un excellent liant pour l'acrylique et le styrène.
Arcosolv PMA montre une affinité sélective pour les hydrocarbures insaturés, les aromatiques et les composés soufrés.

ARCOSOLV PMA a un taux d'évaporation modéré, ce qui signifie qu'il s'évapore à un rythme modéré par rapport aux autres solvants.
Cette caractéristique permet un meilleur contrôle des temps de séchage dans les applications de revêtement, facilitant la formation correcte du film et réduisant le risque de problèmes liés aux solvants.
ARCOSOLV PMA a une tension superficielle relativement faible, ce qui peut contribuer à sa capacité à mouiller et à se répandre sur les surfaces.

ARCOSOLV PMA, propriété le rend utile dans les applications de revêtement où une bonne couverture de surface et une bonne adhérence sont souhaitées.
ARCOSOLV PMA est stable dans des conditions normales de stockage et de manipulation.
ARCOSOLV PMA a une bonne durée de conservation et ne subit pas de dégradation ou de décomposition significative.

ARCOSOLV PMA est important de stocker ARCOSOLV PMA dans des récipients appropriés, loin des sources de chaleur et des matériaux incompatibles pour maintenir sa stabilité.
Lors de l'utilisation d'ARCOSOLV PMA, il est important de se conformer aux réglementations et directives applicables établies par les autorités réglementaires.
Il peut s'agir de règlements sur la sécurité au travail, de règlements environnementaux, de règlements sur le transport et d'exigences en matière d'étiquetage.

Le respect de ces réglementations garantit une utilisation sûre et responsable d'ARCOSOLV PMA.
ARCOSOLV PMA peut être utilisé comme solvant primaire ou mélangé à d'autres solvants pour obtenir des propriétés spécifiques ou optimiser les formulations.
Le mélange d'ARCOSOLV PMA avec d'autres solvants peut aider à adapter le système de solvants pour répondre aux exigences d'une application particulière.

ARCOSOLV PMA trouve des applications dans diverses industries, notamment les peintures et les revêtements, les encres d'imprimerie, les adhésifs, les nettoyants, les textiles, l'électronique et la synthèse chimique.
La solvabilité des PMA ARCOSOLV, sa volatilité modérée et sa compatibilité avec différents matériaux le rendent polyvalent pour une utilisation dans une large gamme de formulations et de procédés.

ARCOSOLV PMA de LyondellBasell est un agent coalescent incolore.
ARCOSOLV PMA est conçu pour les produits adhésifs.
ARCOSOLV PMA possède une faible toxicité.

ARCOSOLV PMA offre une très bonne solvabilité pour une variété de substances, y compris l'acrylique, la nitrocellulose et l'uréthane.
ARCOSOLV PMA peut être utilisé en remplacement de certains acétates d'éther d'éthylèneglycol (EEE et EMA).
ARCOSOLV PMA a la viscosité la plus faible de toute la gamme d'éthers DOWANOL glycol (1,1 centipoise à 25oC), et il offre une superbe réduction de viscosité.

Le groupe OH restant dans la molécule d'éther de glycol est coiffé d'un groupe acétate, ce qui réduit sa polarité et réduit la viscosité du solvant.
Le groupe acétate élimine également l'hydrogène réactif du groupe OH présent dans d'autres PMA ARCOSOLV ; ainsi, ARCOSOLV PMA est un excellent choix de solvant pour
uréthanes et autres systèmes sensibles aux protons.

ARCOSOLV PMA est un éther de glycol à évaporation relativement rapide et il établit une norme de performance dans les systèmes à haute teneur en solides et à transmission de solvants.
ARCOSOLV PMA offre une excellente solvabilité active pour une très large gamme de types de résines, y compris les acryliques, les époxydes, les alkydes, les polyesters et bien d'autres.
ARCOSOLV PMA, est principalement utilisé comme réactif pour l'encre, la teinture textile, etc. C'est également le détergent pour la production d'affichage à cristaux liquides (LCD).

En outre, ARCOSOLV PMA est un réactif nécessaire dans l'industrie du revêtement pour augmenter la force adhésive des revêtements, qui est largement utilisé dans la peinture pour les voitures, les téléviseurs, les réfrigérateurs, etc. ARCOSOLV PMA, peut nuire aux bébés à naître.
Un contact à court terme stimulerait les yeux et le système respiratoire.

Les gens souffriraient de dépression du système nerveux central.
Un contact à long terme ou régulier provoquerait un dégraissage de la peau et une dessiccation de la peau.

ARCOSOLV PMA, doit être conservé dans un endroit frais et sec à moins de 30°C.
ARCOSOLV PMA est inflammable, ce qui produirait de la vapeur explosive lorsque la température est supérieure à 42 ° C, il doit donc être séparé du feu et de la chaleur élevée.

Utilise
L'acétate d'ARCOSOLV PMA est utilisé comme solvant pour les peintures, les encres, les laques, les vernis, les nettoyants et les revêtements.
ARCOSOLV PMA est également utilisé comme solvant pour le dégraissage des cartes de circuits imprimés et dans les applications de contact alimentaire.
ARCOSOLV PMA est utilisé dans les formulations de résines photosensibles dans l'industrie des semi-conducteurs.

Arcosolv PMA est utilisé comme décapant photosensible dans l'industrie électronique depuis de nombreuses années.
Arcosolv PMA est utilisé comme solvant dans les procédures synthétiques pharmaceutiques en raison de sa grande solvabilité.
ARCOSOLV PMA est aussi solvant que PMA a un bon pouvoir solvant pour de nombreuses résines et colorants.

ARCOSOLV PMA est utilisé dans les teintures pour le polissage des meubles ou les teintures pour bois, et dans les solutions de teinture et les pâtes pour l'impression.
ARCOSOLV PMA est également utilisé dans les procédés de coloration du cuir et des textiles, ainsi que dans les pâtes à bille.

ARCOSOLV PMA peut également être utilisé comme coalescent dans les revêtements et convient particulièrement aux revêtements contenant des polyisocyanates.
ARCOSOLV PMA peut également être utilisé comme liant pour les sables de carotte dans les fonderies et est également utilisé comme agent de nettoyage dans l'industrie électronique.
ARCOSOLV PMA est largement utilisé comme solvant dans la formulation de revêtements, de peintures et de vernis.

ARCOSOLV PMA aide à dissoudre et à disperser les liants, les pigments et les additifs de résine, permettant une application correcte, la formation de film et les propriétés de revêtement souhaitées.
ARCOSOLV PMA trouve une application dans la production de différents types d'encres d'impression, y compris les encres flexographiques, héliogravures et sérigraphies.
Il sert de solvant pour dissoudre les composants de l'encre, facilitant le flux d'encre, le développement des couleurs et la qualité d'impression.

ARCOSOLV PMA est utilisé dans la formulation d'adhésifs et de produits d'étanchéité.
Il aide à dissoudre les composants adhésifs et fournit une viscosité appropriée, facilitant l'application et améliorant les propriétés de collage des adhésifs.
ARCOSOLV PMA est utilisé dans la formulation de nettoyants industriels, de dégraissants et d'agents de nettoyage spécialisés.

Le pouvoir de solvabilité d'ARCOSOLV PMA lui permet de dissoudre et d'éliminer diverses huiles, graisses et contaminants des surfaces et des équipements.
ARCOSOLV PMA est utilisé dans l'industrie électronique comme solvant pour le nettoyage des composants électroniques et des cartes de circuits imprimés.
ARCOSOLV PMA aide à éliminer les résidus de flux, les huiles et autres contaminants sans endommager les pièces électroniques délicates.

ARCOSOLV PMA peut être utilisé comme réactif ou milieu réactionnel dans divers processus chimiques et réactions de synthèse.
Les propriétés de solvabilité des PMA ARCOSOLV et sa compatibilité avec de nombreux composés organiques le rendent adapté aux applications pharmaceutiques, à la chimie fine et à la synthèse de polymères.

ARCOSOLV PMA a des applications dans d'autres industries et processus tels que les cosmétiques, les produits chimiques agricoles, les revêtements pour bois et les produits automobiles.
La solvabilité des PMA ARCOSOLV, sa faible volatilité et sa compatibilité avec différents matériaux le rendent polyvalent pour diverses formulations spécialisées.
ARCOSOLV PMA est utilisé dans l'industrie automobile pour la formulation de revêtements, y compris les peintures automobiles, les apprêts, les couches transparentes et les revêtements spéciaux.

ARCOSOLV PMA aide à dissoudre et à disperser les composants de résine, les pigments et les additifs, ce qui permet une application appropriée, la durabilité et l'apparence souhaitée des finitions automobiles.
ARCOSOLV PMA trouve une application dans l'industrie du bois pour la formulation de revêtements, de teintures et de finitions pour bois.
ARCOSOLV PMA aide à la dissolution et à la dispersion des composants de revêtement, offrant un bon écoulement, une bonne pénétration et une bonne adhérence sur les surfaces en bois, améliorant ainsi la protection et l'esthétique.

ARCOSOLV PMA est utilisé dans les applications de maintenance industrielle pour l'enlèvement de peinture, de vernis et d'autres revêtements des surfaces.
La puissance de solvabilité d'ARCOSOLV PMA lui permet de décaper et de nettoyer efficacement les surfaces, ce qui la rend précieuse dans les processus de maintenance et de rénovation.
ARCOSOLV PMA trouve une application dans les industries de l'aérospatiale et de la défense.

ARCOSOLV PMA est utilisé dans la formulation de revêtements, de produits d'étanchéité et d'adhésifs pour les avions, les engins spatiaux et les équipements militaires.
Il fournit la solvabilité et la compatibilité nécessaires pour ces applications spécialisées.
ARCOSOLV PMA est utilisé dans la fabrication de plastiques renforcés de fibre de verre (PRF).

ARCOSOLV PMA est utilisé comme solvant pour les composants en résine dans la production de produits FRP, tels que les panneaux de fibre de verre, les tuyaux et les composants automobiles.
ARCOSOLV PMA est utilisé dans les procédés d'impression textile, tels que la sérigraphie et l'impression par transfert thermique.
Il agit comme un solvant pour les composants de l'encre, aidant à la dispersion et au transfert de couleur sur les substrats textiles.

ARCOSOLV PMA est utilisé dans la formulation de nettoyants industriels et spécialisés.
Il aide à dissoudre et à éliminer divers contaminants, y compris les huiles, les graisses, les adhésifs et les résidus des surfaces et des équipements en milieu industriel et commercial.
ARCOSOLV PMA peut être utilisé dans la formulation de cosmétiques et de produits de soins personnels.

ARCOSOLV PMA fonctionne comme un solvant pour divers ingrédients, tels que les parfums, les huiles et les actifs, contribuant à la stabilité du produit et à la texture souhaitée.
ARCOSOLV PMA est couramment utilisé comme solvant à usage général dans diverses applications industrielles.
Il peut dissoudre et éliminer un large éventail de substances, y compris les huiles, les cires, les résines et les composés organiques.

La puissance de solvabilité des PMA ARCOSOLV le rend adapté aux processus de nettoyage, de dégraissage et de préparation de surface dans des industries telles que la fabrication, le travail des métaux et l'automobile.
ARCOSOLV PMA est utilisé comme solvant et support dans la formulation d'insecticides et de pesticides.
Il aide à dissoudre les ingrédients actifs et facilite leur dispersion, améliorant ainsi l'efficacité et la couverture des produits.

ARCOSOLV PMA est utilisé dans la formulation d'herbicides, qui sont utilisés pour contrôler ou éliminer les plantes ou les mauvaises herbes indésirables.
Il aide à dissoudre les composants de l'herbicide et permet une application correcte et une livraison ciblée.
ARCOSOLV PMA trouve des applications dans la formulation de divers produits chimiques spécialisés, y compris les agents de nettoyage industriels et institutionnels, les décapants de peinture, les décapants de graffiti et les inhibiteurs de rouille.

La solvabilité et la compatibilité des PMA ARCOSOLV avec différentes substances permettent le développement de produits chimiques efficaces et spécialisés.
ARCOSOLV PMA est utilisé comme solvant et support dans l'industrie des parfums et des arômes.
Il aide à dissoudre et à disperser les composés de parfum et d'arôme, permettant leur incorporation dans divers produits, tels que les parfums, les eaux de Cologne, les cosmétiques et les formulations d'aliments et de boissons.

ARCOSOLV PMA est parfois utilisé dans la modification de systèmes de résine.
ARCOSOLV PMA peut être utilisé comme diluant réactif dans certaines formulations de résines pour ajuster la viscosité, améliorer les caractéristiques d'écoulement ou améliorer les propriétés de performance.

ARCOSOLV PMA peut être utilisé comme solvant dans des applications de laboratoire et d'analyse.
ARCOSOLV PMA peut être utilisé dans la préparation d'échantillons, la chromatographie et d'autres procédures de recherche et de test.

Application
ARCOSOLV PMA est un solvant industriel de haute qualité avec une faible toxicité et d'excellentes performances.
ARCOSOLV PMA a une forte solubilité pour les substances polaires et non polaires.

ARCOSOLV PMA convient aux solvants de divers polymères de revêtements et d'encres de haute qualité, notamment l'ester aminométhylique, le vinyle, le polyester, l'acétate de cellulose, la résine alkyde, la résine acrylique, la résine époxy et la nitrocellulose.
Le propionate de PMA ARCOSOLV est le meilleur solvant dans les revêtements et les encres.
Il convient au polyester insaturé, à la résine polyuréthane, à la résine acrylique, à la résine époxy, etc.

ARCOSOLV PMA est inflammable et peut former des mélanges vapeur-air inflammables. Il a un point d'éclair d'environ 38 °C (100 °F), ce qui signifie qu'il peut s'enflammer facilement s'il est exposé à une source d'inflammation telle qu'une flamme nue, des étincelles ou de la chaleur.

Dangers pour la santé
ARCOSOLV PMA peut présenter des risques pour la santé s'il entre en contact avec la peau, les yeux, ou s'il est inhalé ou ingéré.

Contact cutané : un contact prolongé ou répété avec ARCOSOLV PMA peut provoquer une irritation cutanée, des rougeurs et une dermatite.
ARCOSOLV PMA peut également éliminer les huiles naturelles de la peau, entraînant une sécheresse et des gerçures.

Contact visuel : Le contact direct avec ARCOSOLV PMA peut provoquer une irritation, une rougeur et une gêne oculaires.
ARCOSOLV PMA est important de rincer soigneusement les yeux avec de l'eau en cas d'exposition accidentelle et de consulter un médecin si l'irritation persiste.

Inhalation : l'inhalation des vapeurs ou des brouillards d'ARCOSOLV PMA peut irriter le système respiratoire, entraînant une toux, des difficultés respiratoires et une irritation de la gorge ou des poumons.
ARCOSOLV PMA est recommandé d'utiliser une ventilation adéquate ou une protection respiratoire dans les zones contenant des vapeurs ARCOSOLV PMA.

Ingestion : l'ingestion d'ARCOSOLV PMA peut provoquer une irritation de la bouche, de la gorge et du tractus gastro-intestinal.
ARCOSOLV PMA est important pour éviter l'ingestion et consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion accidentelle.

Impact sur l'environnement : ARCOSOLV PMA peut avoir un impact négatif sur l'environnement s'il est rejeté ou éliminé de manière inappropriée.
ARCOSOLV PMA ne doit pas être autorisé à pénétrer dans les cours d'eau, le sol ou les drains, car il peut être nocif pour la vie aquatique et contaminer l'environnement.

Synonymes
Acétate de 1-méthoxy-2-propyle
108-65-6
Acétate de 1-méthoxypropan-2-yle
Acétate d'éther méthylique de propylène glycol
Acétate d'éther monométhylique de propylène glycol
2-acétoxy-1-méthoxypropane
PGMEA
1-méthoxy-2-acétoxypropane
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
2-Propanol, 1-méthoxy-, acétate
ACÉTATE DE MÉTHOXYISOPROPYLE
ACÉTATE DE 1-MÉTHOXY-2-PROPANOL
Acétate d'éther monométhylique de propylèneglycol
NSC 2207
Acide acétique, ester de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
2-Propanol, 1-méthoxy-, 2-acétate
EINECS 203-603-9
Dowanol (R) PMA acétate d'éther de glycol
UNII-PA7O2U6S2Q
PROPYLENEGLYCOLMETHYLETHERACETATE
BRN 1751656
PA7O2U6S2Q
Acétate de 2-(1-méthoxy)propyle
Propylène glycol 1-méthyl éther 2-acétate
AI3-18548
DTXSID1026796
Propylène glycol 1-monométhyl éther 2-acétate
NSC-2207
acétate d'éther monométhylique de propylène glycol
CE 203-603-9
Arcosolv PMA
Dowanol PMA
MFCD00038500
2-Propanol, acétate
Ektasolve PM Acétate
Acétate d'éther monométhylique de 1,2-propanediol
PGN (code CHRIS)
DÉVELOPPEUR SU 8
1-Métoksy-2-propylacétate
1-méthoxypropyl-2-acétate
1-méthoxy-2-acétoxy propane
SCHEMBL15667
2-méthoxy-1-méthyléthylacétate
2-méthoxy-1-méthyléthylacétate
DTXCID106796
CHEMBL3182130
2-propyle, 1-méthoxy-, acétate
HSDB 8443
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-
NSC2207
acétate d'éther méthylique de propylèneglycol
Tox21_201436
2-propanol, 1-métoxi-, 2-acétato
AKOS015837930
Glycol Ether PM Acétate Réactif Grade
ACÉTATE DE MÉTHOXYISOPROPYLE [INCI]
NCGC00249046-01
NCGC00258987-01
142300-82-1
CAS-108-65-6
FT-0675939
P1171
1,2-propanediol 1-monométhyl éther 2-acétate
Acétate d'éther monométhylique de 1,2-propanediol, 99 %
Acétate d'éther monométhylique de propylène glycol, 99 %
Actate de l'ther monométhylique du propylne glycol
EN300-1725866
J-504836
Q2170375
Acétate d'éther monométhylique de propylène glycol, >= 99,0 % (GC)
Acétate d'éther monométhylique de propylèneglycol, ReagentPlus(R), >=99,5 %
Acétate d'éther monométhylique de propylèneglycol, qualité réactif Vetec(TM)
Propylène glycol 1-méthyl éther 2-acétate 100 microg/mL dans Acétonitrile
Acétate d'éther monométhylique de propylèneglycol; (1-Méthoxypropyl-2-acétate)
ARCOSOLV PMA
ARCOSOLV PMA est un agent de coalescence incolore.
ARCOSOLV PMA est conçu pour les produits adhésifs.
ARCOSOLV PMA possède une faible toxicité.

CAS : 108-65-6
MF : C6H12O3
MW : 132,16
EINECS : 203-603-9

ARCOSOLV PMA offre une très bonne solvabilité pour une variété de substances, y compris l'acrylique, la nitrocellulose et l'uréthane.
ARCOSOLV PMA peut être utilisé comme substitut de certains acétates d'éther d'éthylène glycol (EEA et EMA).
ARCOSOLV PMA, également connu sous le nom d'acétate d'éther monométhylique de propylène glycol, avec la formule moléculaire de C6H12O3, est un liquide hygroscopique incolore avec une odeur particulière.
ARCOSOLV PMA est un solvant non polluant à groupements multifonctionnels.
ARCOSOLV PMA est principalement utilisé comme solvant d'encre, de peinture, d'encre, de colorant textile et d'agent d'huile textile, ainsi que comme agent de nettoyage dans la production d'écrans LCD.
Inflammable, peut former un mélange vapeur/air explosif au-dessus de 42°C.

ARCOSOLV PMA est un solvant avancé.
La molécule d'ARCOSOLV PMA possède à la fois une liaison éther et un carbonyle.
Le carbonyle forme la structure de l'ester et contient en même temps un alkyle.
Dans la même molécule, il existe à la fois des parties non polaires et polaires.
Les groupes fonctionnels de ces deux parties non seulement se restreignent et se repoussent, mais jouent également leurs rôles inhérents.
Par conséquent, ARCOSOLV PMA a une certaine solubilité pour les substances non polaires et les substances polaires.
ARCOSOLV PMA est un matériau contenant des groupes polaires et un groupe non polaire, a une bonne capacité de dissolution et de couplage, couramment utilisé dans les revêtements à base de solvant et les encres de sérigraphie.

Utilisation d'ARCOSOLV PMA et d'acide acétique comme matière première, sous la catalyse d'un acide solide, via une réaction d'estérification au produit brut généré et son ARCOSOLV PMA de haute pureté après distillation.
ARCOSOLV PMA est un solvant photorésistant.
La dégradation d'ARCOSOLV PMA par des micro-organismes dans différents types de sols a été étudiée.
Une valeur de dose de référence orale (RfD) d'ARCOSOLV PMA a été obtenue à partir d'études d'inhalation.
La solubilité des (5-alkylsulfonyloxyimino-5H-thiophén-2-ylidène)-2-méthylphényl-acétonitriles dans ARCOSOLV PMA a été analysée.

ARCOSOLV PMA est un éther de glycol de type P utilisé dans les encres, les revêtements et les nettoyants.
L'ARCOSOLV PMA est commercialisé par la société Dow Chemical sous la dénomination Dowanol PMA, par la société Shell Chemical sous la dénomination acétate de méthyl proxitol et par la société Eastman sous la dénomination PM Acétate.
Dans l'industrie des semi-conducteurs, ARCOSOLV PMA est un solvant couramment utilisé, principalement pour l'application d'adhésifs de surface tels que le bis (triméthylsilyl) amine (HMDS) sur des tranches de silicium.
ARCOSOLV PMA est souvent la contamination moléculaire en suspension dans l'air (AMC) la plus abondante dans les salles blanches de semi-conducteurs, en raison de son évaporation dans l'air ambiant.

ARCOSOLV PMA Propriétés chimiques
Point de fusion : -87 °C
Point d'ébullition : 145-146 °C (lit.)
Densité : 0,970 g/mL à 25 °C (lit.)
Pression de vapeur : 3,7 mm Hg ( 20 °C)
Indice de réfraction : n20/D 1.402
Fp : 110 °F
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité dans l'eau : soluble198g/L à 20°C
Forme : Liquide
Couleur : Clair incolore
pH : 4 (200g/l, H2O, 20℃)
Odeur : légère odeur fruitée
Limite d'explosivité : 1,5 % (V)
Solubilité dans l'eau : 19,8 g/L (25 ºC)
BRN : 1751656
Stabilité : stable. Inflammable. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases.
InChIKey : LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
LogP : 1,2 à 20℃
Référence de la base de données CAS : 108-65-6 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : ARCOSOLV PMA (108-65-6)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : ARCOSOLV PMA (108-65-6)

ARCOSOLV PMA est un liquide clair, légèrement hygroscopique avec une légère odeur.
ARCOSOLV PMA est librement miscible avec la plupart des solvants organiques courants, mais n'a qu'une miscibilité limitée avec l'eau.
Grâce aux groupements éther et ester de l'ARCOSOLV PMA, l'acétate de méthoxypropyle entre dans des réactions caractéristiques des éthers et des esters et affiche leur pouvoir solvant.
Par exemple, ARCOSOLV PMA dissout de nombreuses résines, cires, graisses et huiles naturelles et synthétiques.
Étant donné que l'ARCOSOLV PMA peut réagir avec l'oxygène de l'air pour former des peroxydes, BASF fournit l'ARCOSOLV PMA inhibé avec du 2,6-di-tert-butyl-para-crésol (butylhydroxytoluène - BHT).

Les usages
ARCOSOLV PMA est utilisé comme solvant pour les peintures, les encres, les laques, les vernis, les nettoyants et les revêtements.
ARCOSOLV PMA est également utilisé comme solvant pour le dégraissage des circuits imprimés et dans les applications en contact avec les aliments.
De plus, l'ARCOSOLV PMA est utilisé dans les formulations de photorésist dans l'industrie des semi-conducteurs.
ARCOSOLV PMA est un solvant industriel de haute qualité avec une faible toxicité et d'excellentes performances.
ARCOSOLV PMA a une forte solubilité pour les substances polaires et non polaires.
ARCOSOLV PMA convient aux solvants de divers polymères de revêtements et d'encres de haute qualité, y compris l'ester aminométhylique, le vinyle, le polyester, l'acétate de cellulose, la résine alkyde, la résine acrylique, la résine époxy et la nitrocellulose.

Le propionate d'éther méthylique de propylène glycol est le meilleur solvant dans les revêtements et les encres.
ARCOSOLV PMA convient au polyester insaturé, à la résine polyuréthane, à la résine acrylique, à la résine époxy, etc.
ARCOSOLV PMA est utilisé comme solvant pour les peintures, les encres, les laques, les vernis, les nettoyants et les revêtements.
ARCOSOLV PMA est également utilisé comme solvant pour le dégraissage des circuits imprimés et dans les applications en contact avec les aliments.
Et, ARCOSOLV PMA est utilisé dans les formulations de photorésist dans l'industrie des semi-conducteurs.

Synonymes
Acétate de 1-méthoxy-2-propyle
108-65-6
Acétate de 1-méthoxypropan-2-yle
Acétate d'éther méthylique de propylène glycol
Acétate d'éther monométhylique de propylèneglycol
2-acétoxy-1-méthoxypropane
PGMEA
1-méthoxy-2-acétoxypropane
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
2-Propanol, 1-méthoxy-, acétate
ACÉTATE DE MÉTHOXYISOPROPYLE
ACÉTATE DE 1-MÉTHOXY-2-PROPANOL
Acétate d'éther monométhylique de propylèneglycol
NSC 2207
Acide acétique, ester de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
2-Propanol, 1-méthoxy-, 2-acétate
EINECS 203-603-9
Dowanol (R) PMA acétate d'éther de glycol
UNII-PA7O2U6S2Q
PROPYLENEGLYCOLMETHYLETHERACETATE
BRN 1751656
PA7O2U6S2Q
Acétate de 2-(1-méthoxy)propyle
Propylène glycol 1-méthyl éther 2-acétate
AI3-18548
DTXSID1026796
Propylène glycol 1-monométhyl éther 2-acétate
NSC-2207
acétate d'éther monométhylique de propylèneglycol
CE 203-603-9
Arcosolv PMA
Dowanol PMA
MFCD00038500
2-Propanol, acétate
Ektasolve PM Acétate
Acétate d'éther monométhylique de 1,2-propanediol
PGN (code CHRIS)
DÉVELOPPEUR SU 8
1-Métoksy-2-propylacétate
1-méthoxypropyl-2-acétate
1-méthoxy-2-acétoxy propane
SCHEMBL15667
2-méthoxy-1-méthyléthylacétate
2-méthoxy-1-méthyléthylacétate
DTXCID106796
CHEMBL3182130
2-propyle, 1-méthoxy-, acétate
HSDB 8443
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-
NSC2207
acétate d'éther méthylique de propylèneglycol
Tox21_201436
2-propanol, 1-métoxi-, 2-acétato
AKOS015837930
Glycol Ether PM Acétate Réactif Grade
ACÉTATE DE MÉTHOXYISOPROPYLE [INCI]
NCGC00249046-01
NCGC00258987-01
142300-82-1
CAS-108-65-6
FT-0675939
P1171
1,2-propanediol 1-monométhyl éther 2-acétate
Acétate d'éther monométhylique de 1,2-propanediol, 99 %
Acétate d'éther monométhylique de propylène glycol, 99 %
Actate de l'ther monométhylique du propylne glycol
EN300-1725866
J-504836
Q2170375
Acétate d'éther monométhylique de propylène glycol, >= 99,0 % (GC)
Acétate d'éther monométhylique de propylèneglycol, ReagentPlus(R), >=99,5 %
Acétate d'éther monométhylique de propylèneglycol, qualité réactif Vetec(TM)
Propylène glycol 1-méthyl éther 2-acétate 100 microg/mL dans Acétonitrile
Acétate d'éther monométhylique de propylèneglycol; (1-Méthoxypropyl-2-acétate)
ARGAN OIL AMINOPROPANEDIOL ESTERS
Nom INCI : ARGAN OIL ISOSTEARYL ESTERS, Emollient : Adoucit et assouplit la peau, Conditionneur capillaire : Laisse les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants et / ou confèrent volume, légèreté et brillance, Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
ARGAN OIL ISOSTEARYL ESTERS
ArganOil;Argan Oil Morocco;Argania spinosa, ext.;Argan oil – Virgin – deodorized – Organic CAS N0:223747-87-3
ARGAN YAĞI
BENTONITE, N° CAS : 1302-78-9 - Argile de Bentonite, Origine(s) : Minérale. Autres langues : Arcilla de bentonita, Argilla di bentonite, Bentonit-Ton, Bentonite clay. Nom INCI : BENTONITE N° EINECS/ELINCS : 215-108-5. Additif alimentaire : E558. La bentonite est une argile qui provient en général de cendres volcaniques. Elle est principalement constitué de silice et d'aluminium ainsi que d'autres minéraux, notamment de sodium, magnésium, calcium, oxyde de fer et potassium. L'argile de Bentonite est utilisée en cosmétique comme texturant, agent de remplissage, épaississant et liant de pigments. Agent Absorbant : Absorbe l'eau (ou l'huile) sous forme dissoute ou en fines particules. Agent de foisonnement : Réduit la densité apparente des cosmétiques Stabilisateur d'émulsion : Favorise le processus d'émulsification et améliore la stabilité et la durée de conservation de l'émulsion. Agent de contrôle de la viscosité : Augmente ou diminue la viscosité des cosmétiques
ARGENT COLLODIAL
L'argent colloïdal est constitué de minuscules particules d'argent présentes dans un liquide.
L'argent colloïdal est parfois présenté sur Internet comme complément alimentaire ; cependant, les preuves à l’appui des allégations liées à la santé font défaut.
L'argent colloïdal est utilisé pour la cicatrisation des plaies, l'amélioration des troubles cutanés et la prévention de certaines maladies.

Numéro CAS : 7440-22-4
Numéro CE : 231-131-3
Formule moléculaire : Ag
Poids moléculaire : 107,87

7440-22-4, 7761-88-8, Argent, Pâte d'argent DGP80 TESM8020, Concentré étalon de spectroscopie atomique d'argent 1,00 g Ag, Encre d'argent colloïdal, Nanofils d'argent, Concentré de nitrate d'argent, Solution de nitrate d'argent, Solution étalon d'argent, Argent, dispersion , Silverjet DGH-55HTG, Silverjet DGH-55LT-25C, Silverjet DGP-40LT-15C, Silverjet DGP-40TE-20C, SunTronic® Argent

L’argent colloïdal a été utilisé de diverses manières.
Cependant, l’argent colloïdal n’est pas approuvé pour un usage médical par la FDA et ne doit pas être consommé, injecté ou inhalé.
L'utilisation d'argent colloïdal peut entraîner des effets secondaires à court et à long terme.

L'argent colloïdal, également connu sous le nom de protéines d'argent ou protéines d'argent colloïdal, est une suspension de minuscules particules d'argent dans un liquide.
Bien que l’argent soit utilisé à des fins médicinales et de santé depuis des milliers d’années, l’argent colloïdal est récemment devenu populaire parmi les amateurs de bien-être qui espèrent améliorer leur santé globale.

L'argent colloïdal est une suspension de minuscules particules d'argent.
Les produits commerciaux sont fabriqués en mélangeant de l'argent, de l'hydroxyde de sodium et de la gélatine.
Des suspensions maison ont également été réalisées à partir de différents ingrédients et d’un courant électrique.

Le plus souvent, les gens avalent la suspension ; cependant, l'argent colloïdal a également été inhalé à l'aide d'un nébuliseur et utilisé localement sur la peau et dans les yeux.
L’argent colloïdal a même été utilisé comme spray nasal.

L'argent colloïdal est une suspension liquide de particules microscopiques d'argent.
L'argent colloïdal a été promu pour ses supposées propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques.

L'argent colloïdal est l'un des éléments fondamentaux présents dans la croûte terrestre.
L'argent colloïdal est allié à de nombreux autres métaux pour améliorer la résistance et la dureté et pour obtenir une résistance à la corrosion.

L'argent colloïdal est l'un des nanomatériaux les plus couramment utilisés en raison de ses propriétés antimicrobiennes, de sa conductivité électrique élevée et de ses propriétés optiques.
L'argent colloïdal (argent colloïdal) possède des propriétés optiques, électroniques et antibactériennes uniques et est largement utilisé dans des domaines tels que la biodétection, la photonique, l'électronique et les applications antimicrobiennes.
L'argent colloïdal est rare, mais il est présent naturellement dans l'environnement sous forme de métal mou de couleur « argent » ou sous forme de composé poudreux blanc (nitrate d'argent).

L'argent colloïdal métallique et les alliages d'argent sont utilisés pour fabriquer des bijoux, des ustensiles de cuisine, des équipements électroniques et des obturations dentaires.
L'argent colloïdal d'argent a été développé dans des mailles, des bandages et des vêtements comme antibactérien.
L'argent colloïdal est utilisé dans les matériaux photographiques, les produits électriques et électroniques, les alliages de brasage et les soudures, les articles électrolytiques et sterling, comme catalyseur et dans la monnaie.

Les argents colloïdaux sont des nanoparticules d'argent, c'est-à-dire des particules d'argent dont la taille est comprise entre 1 nm et 100 nm.
Le métal argent colloïdal est décrit comme un solide blanc et brillant.

L'argent colloïdal est sous sa forme pure, il possède la conductivité thermique et électrique la plus élevée et la résistance de contact la plus faible de tous les métaux.
À l’exception de l’or, l’argent est le métal le plus malléable.

L'argent colloïdal est une particule de taille nanométrique composée d'atomes d'argent.
Les argents colloïdaux, en particulier, ont attiré une attention considérable en raison de leurs caractéristiques distinctes et de leurs applications potentielles.
L’argent n’a aucune fonction ni aucun avantage connu dans l’organisme lorsqu’il est pris par voie orale, et l’argent colloïdal n’est pas un minéral essentiel.

Les produits à base d'argent colloïdal sont souvent commercialisés comme compléments alimentaires à prendre par voie orale.
Ces produits se présentent également sous des formes à utiliser sur la peau.
L'argent colloïdal est une médecine alternative controversée.

Une forme courante d’argent colloïdal utilisée pour traiter les infections est le nitrate d’argent.
Les récents progrès technologiques ont introduit l’argent colloïdal dans le domaine médical.
Leur petite taille et leur capacité à induire la mort cellulaire par de multiples mécanismes en font de fantastiques candidats pharmacologiques.

L'argent colloïdal est l'un des premiers métaux connus.
L'argent n'a aucune fonction physiologique ou biologique connue, bien que l'argent colloïdal soit largement vendu dans les magasins d'aliments naturels.
L'argent colloïdal a une conductivité thermique et électrique élevée et résiste à l'oxydation dans l'air dépourvu de sulfure d'hydrogène.

Bien que fréquemment décrits comme étant de l'argent, certains sont composés d'un pourcentage élevé d'oxyde d'argent en raison de leur rapport élevé entre les atomes d'argent en surface et en volume.
De nombreuses formes d’argent colloïdal peuvent être construites en fonction de l’application concernée.

Les argents colloïdaux couramment utilisés sont sphériques, mais les feuilles de diamant, octogonales et minces sont également courantes.
L'argent colloïdal est largement utilisé dans de nombreux produits de consommation en raison de ses propriétés optiques, électriques et thermiques uniques et de son extraordinaire efficacité pour absorber et diffuser la lumière.

L'argent colloïdal a une structure cristalline cubique à face centrée.
L'argent colloïdal est un métal blanc, plus mou que le cuivre et plus dur que l'or.

Lorsqu'il est fondu, l'argent colloïdal est luminescent et bloque l'oxygène, mais l'oxygène est libéré lors de la solidification.
En tant que conducteur de chaleur et d’électricité, l’argent colloïdal est supérieur à tous les autres métaux.

L'argent colloïdal est soluble dans le HNO3 contenant une trace de nitrate.
L'argent colloïdal est soluble dans le H2SO4 chaud à 80 %.

L'argent colloïdal est insoluble dans le HCl ou l'acide acétique.
L'argent colloïdal est terni par le H2S, les sulfures solubles et de nombreuses substances organiques contenant du soufre (par exemple les protéines).

L'argent colloïdal n'est pas affecté par l'air ou l'H2O aux températures ordinaires, mais à 200 °C, un léger film d'oxyde d'argent se forme.
L'argent colloïdal n'est pas affecté par les alcalis, qu'ils soient en solution ou fondus.

Il existe deux isotopes stables naturels, le 107Ag et le 109Ag.
De plus, il existerait 25 isotopes moins stables, dont la demi-vie varie de 5 secondes à 253 jours.
L'argent colloïdal est un métal blanc brillant extrêmement ductile et malléable.

L'argent colloïdal ne s'oxyde pas en O2 par chauffage.
Bien que fréquemment décrits comme étant de l'argent, certains sont composés d'un pourcentage élevé d'oxyde d'argent en raison de leur rapport élevé entre les atomes d'argent en surface et en volume.

De nombreuses formes de nanoparticules peuvent être construites en fonction de l’application concernée.
Les argents colloïdaux couramment utilisés sont sphériques, mais les feuilles de diamant, octogonales et minces sont également courantes.

Leur surface extrêmement importante permet la coordination d’un grand nombre de ligands.
Les propriétés de l'argent colloïdal applicables aux traitements humains font l'objet d'études en laboratoire et sur des animaux, évaluant l'efficacité potentielle, la biosécurité et la biodistribution.

La plupart des applications en biodétection et en détection exploitent les propriétés optiques de l'argent colloïdal, conférées par l'effet localisé de résonance plasmonique de surface.
Autrement dit, une longueur d’onde (fréquence) spécifique de la lumière incidente peut induire une oscillation collective des électrons de surface des argents colloïdaux.
La longueur d'onde particulière de la résonance plasmonique de surface localisée dépend de la taille, de la forme et de l'état d'agglomération de l'argent colloïdal.

L’argent colloïdal est le produit nanotechnologique le plus commercialisé sur le marché.
En raison de ses propriétés antibactériennes uniques, l’argent colloïdal a été salué comme un agent révolutionnaire de destruction des germes et a été incorporé dans un certain nombre de produits de consommation tels que les vêtements, les ustensiles de cuisine, les jouets et les cosmétiques.
Beaucoup considèrent que l’argent est plus toxique que les autres métaux lorsqu’il est sous forme nanométrique et que ces particules ont un mécanisme de toxicité différent de celui de l’argent dissous.

L'argent colloïdal peut être synthétisé en utilisant de l'éthylène glycol comme agent réducteur et du PVP comme agent de coiffage, dans une réaction de synthèse de polyol (voir ci-dessus).
Une synthèse typique utilisant ces réactifs consiste à ajouter du nitrate d'argent colloïdal frais et du PVP à une solution d'éthylène glycol chauffée à 140 °C.

Cette procédure peut en fait être modifiée pour produire une autre nanostructure d'argent anisotrope, les nanofils, en laissant simplement vieillir la solution de nitrate d'argent avant d'utiliser l'argent colloïdal dans la synthèse.
En laissant vieillir la solution de nitrate d'argent, la nanostructure initiale formée lors de la synthèse est légèrement différente de celle obtenue avec du nitrate d'argent frais, ce qui influence le processus de croissance, et donc la morphologie du produit final.

Les nanopaticules d'argent sont largement incorporées dans les pansements et sont utilisées comme antiseptiques et désinfectants dans les applications médicales et dans les biens de consommation.
L'argent colloïdal devient Ag2O3 en O3 et Ag2S3 noir en S2 et H2S.

L'argent colloïdal est soluble dans le HNO3 et le H2SO4 concentré.
L'argent colloïdal n'est pas soluble dans les alcalis.

Les nanosciences et les nanotechnologies sont désormais devenues des sujets de recherche que beaucoup ont développés.
Les matériaux à base d'argent colloïdal sont développés dans de nombreuses applications en raison de leurs caractéristiques optiques uniques.

L'argent colloïdal est un métal noble, largement utilisé dans le SERS, la photocatalyse et les cellules solaires.
La surface de l'argent colloïdal peut être fonctionnalisée pour atteindre des propriétés spécifiques telles que la biocompatibilité et la sélectivité en vapeur des capteurs.

Les feuilles d'argent colloïdal iodé et les films minces trouvent une utilisation potentielle comme substrats métalliques actifs SERS.
Les substrats Cu laminés avec des feuilles Ag ont un coefficient de dilatation thermique (CTE) compatible, pour être utilisés pour l'emballage électronique.

Leur surface extrêmement importante permet la coordination d’un grand nombre de ligands.
Les propriétés de l'argent colloïdal applicables aux traitements humains font l'objet d'études en laboratoire et sur des animaux, évaluant l'efficacité potentielle, la biosécurité et la biodistribution.

Les argents colloïdaux sont des nanoparticules d'argent dont la taille est comprise entre 1 nm et 100 nm.
Bien qu'ils soient souvent décrits comme étant de l'« argent colloïdal », certains sont composés d'un pourcentage élevé d'oxyde d'argent en raison de leur rapport élevé entre atomes d'argent en surface et en volume.

À mesure que les études sur l’argent colloïdal s’améliorent, plusieurs applications médicales de l’argent colloïdal ont été développées pour aider à prévenir l’apparition d’infections et favoriser une cicatrisation plus rapide des plaies.
Les argents colloïdaux sont des matériaux dont les dimensions sont généralement comprises entre 1 et 100 nanomètres.
À cette échelle, les matériaux présentent souvent des propriétés uniques et améliorées par rapport à leurs homologues en vrac.

Les argents colloïdaux ont une surface spécifique élevée par unité de masse et libèrent un niveau continu d’ions argent dans leur environnement.
L'argent colloïdal présente une activité catalytique, ce qui le rend utile dans certaines réactions et processus chimiques.

Cette propriété est intéressante dans des domaines tels que la catalyse et la dépollution environnementale.
Les argents colloïdaux présentent des propriétés optiques uniques, notamment la capacité d'interagir avec la lumière d'une manière qui dépend de leur taille et de leur forme.

Cela a conduit à des applications dans les capteurs, l’imagerie et comme composants dans les dispositifs optiques.
En raison de la nature conductrice de l’argent, les nanoparticules fabriquées à partir d’argent peuvent présenter une conductivité électrique améliorée.

Cette propriété est avantageuse dans les applications liées à l’électronique et aux capteurs.
L'interaction de la lumière avec les électrons dans l'argent colloïdal conduit à un phénomène connu sous le nom de résonance plasmonique de surface (SPR).
Cet effet optique est largement exploité dans les applications de détection.

L'argent colloïdal a été étudié pour diverses applications biomédicales, notamment les systèmes d'administration de médicaments, les agents d'imagerie et en tant que composants d'outils de diagnostic.
L'argent colloïdal est utilisé dans la formulation d'encres et de revêtements conducteurs pour des applications dans l'électronique imprimée, l'électronique flexible et les étiquettes RFID.
L'argent colloïdal est incorporé aux textiles et aux tissus pour leur conférer des propriétés antimicrobiennes, ce qui les rend utiles pour des applications telles que les vêtements antibactériens et les pansements.

L'incorporation de particules d'argent dans les plastiques, les composites et les adhésifs augmente la conductivité électrique du matériau.
Les pâtes d'argent et les époxy sont largement utilisées dans les industries électroniques.

Les encres à base d'argent colloïdal sont utilisées pour imprimer des composants électroniques flexibles et présentent l'avantage que le point de fusion des petits argents colloïdaux contenus dans l'encre est réduit de plusieurs centaines de degrés par rapport à l'argent en vrac.
Lorsqu'elles sont frittées, ces encres à base d'argent colloïdal ont une excellente conductivité.

Les argents colloïdaux attirent de plus en plus l’attention en raison de leur large gamme d’applications en biomédecine.
L'argent colloïdal, généralement inférieur à 100 nm et contenant 20 à 15 000 atomes d'argent, possède des propriétés physiques, chimiques et biologiques distinctes par rapport à ses matériaux d'origine.

Les propriétés optiques, thermiques et catalytiques des argents colloïdaux sont fortement influencées par leur taille et leur forme.
De plus, grâce à leur capacité antimicrobienne à large spectre, les argents colloïdaux sont également devenus les nanomatériaux stérilisants les plus largement utilisés dans les produits de consommation et médicaux, par exemple les textiles, les sacs de conservation des aliments, les surfaces des réfrigérateurs et les produits de soins personnels.

Les argents colloïdaux sont ceux ayant des diamètres nanométriques.
Avec l’avènement de la technologie moderne, les humains peuvent fabriquer des particules de taille nanométrique qui n’étaient pas présentes dans la nature.
Les nanomatériaux manufacturés sont des matériaux dont les diamètres sont de l'ordre du nanomètre, tandis que la nanotechnologie est l'un des secteurs à la croissance la plus rapide de l'économie de haute technologie.

L'application de la nanotechnologie a récemment été étendue aux domaines de la médecine, de la biotechnologie, du développement de matériaux et de procédés, de l'énergie et de l'environnement.
L'argent colloïdal est le 66ème élément le plus abondant sur Terre, ce qui signifie que l'argent colloïdal se trouve à environ 0,05 ppm dans la croûte terrestre.

L’extraction de l’argent nécessite le déplacement de plusieurs tonnes de minerai pour récupérer de petites quantités de métal.
Néanmoins, l’argent colloïdal est 10 fois plus abondant que l’or et bien que l’argent se trouve parfois sous forme de métal libre dans la nature, l’argent colloïdal est principalement mélangé à des théories d’autres métaux.
Lorsqu’il est trouvé pur, l’argent colloïdal est appelé « argent natif ».

Les principaux minerais d'argent colloïdal sont l'argentite (sulfure d'argent, Ag2S) et l'argent corne (chlorure d'argent, AgCl).
L’argent colloïdal peut également être récupéré grâce au traitement chimique d’une variété de minerais.

Les argents colloïdaux ont des propriétés optiques uniques car ils supportent les plasmons de surface.
À des longueurs d'onde spécifiques de la lumière, les plasmons de surface entrent en résonance et absorbent ou diffusent fortement la lumière incidente.

Cet effet est si fort que l'argent colloïdal permet d'imager des nanoparticules individuelles d'un diamètre aussi petit que 20 nm à l'aide d'un microscope à fond noir conventionnel.
Ce couplage fort des nanostructures métalliques avec la lumière constitue la base du nouveau domaine de la plasmonique.

Les applications de l’argent colloïdal plasmonique comprennent les étiquettes, les capteurs et les détecteurs biomédicaux.
L'argent colloïdal constitue également la base de techniques d'analyse telles que la spectroscopie Raman améliorée en surface (SERS) et la spectroscopie fluorescente améliorée en surface.

Il existe de nombreuses façons de synthétiser l’argent colloïdal ; une méthode consiste à utiliser les monosaccharides.
Cela inclut le glucose, le fructose, le maltose, la maltodextrine, etc., mais pas le saccharose.

L'argent colloïdal est également une méthode simple pour réduire les ions d'argent en argent colloïdal, car cela implique généralement un processus en une seule étape.
Certaines méthodes indiquent que ces sucres réducteurs sont essentiels à la formation d’argent colloïdal.

De nombreuses études ont indiqué que cette méthode de synthèse verte, utilisant notamment l'extrait de Cacumen platycladi, permettait la réduction de l'argent.
De plus, la taille de l’argent colloïdal pourrait être contrôlée en fonction de la concentration de l’extrait.

Les études indiquent que les concentrations plus élevées sont corrélées à un nombre accru d’argent colloïdal.
Des argents colloïdaux plus petits se sont formés à des niveaux de pH élevés en raison de la concentration des monosaccharides.

Une autre méthode de synthèse de l’argent colloïdal comprend l’utilisation de sucres réducteurs avec de l’amidon alcalin et du nitrate d’argent.
Les sucres réducteurs possèdent des groupements aldéhyde et cétone libres, qui leur permettent d'être oxydés en gluconate.

Cependant, la majeure partie de l’argent colloïdal est récupérée comme sous-produit du raffinage des minerais de cuivre, de plomb, d’or et de zinc.
L'argent colloïdal a été exploré pour son potentiel dans le traitement et la purification de l'eau en raison de ses propriétés antimicrobiennes.

Les ions argent sont bioactifs et possèdent des propriétés antimicrobiennes à large spectre contre un large éventail de bactéries.
En contrôlant la taille, la forme, la surface et l’état d’agglomération des nanoparticules, des profils spécifiques de libération d’ions argent peuvent être développés pour une application donnée.

Les argents colloïdaux ont généralement des dimensions allant de 1 à 100 nanomètres.
La taille et la forme de ces particules peuvent influencer leurs propriétés physiques, chimiques et optiques.

L’une des caractéristiques notables de l’argent colloïdal est sa forte activité antibactérienne et antimicrobienne.
L'argent colloïdal doit avoir un groupe cétone libre car pour agir comme agent réducteur, l'argent colloïdal subit d'abord une tautomérisation.

Lorsqu’il est inhalé, l’argent colloïdal peut pénétrer plus profondément dans les poumons et atteindre des zones plus sensibles.
Les méthodes les plus courantes de synthèse de l’argent colloïdal relèvent de la catégorie de la chimie humide ou de la nucléation de particules dans une solution.

Cette nucléation se produit lorsqu'un complexe d'ions argent colloïdal, généralement AgNO3 ou AgClO4, est réduit en Ag colloïdal en présence d'un agent réducteur.
Lorsque la concentration augmente suffisamment, les ions d’argent colloïdal métalliques dissous se lient pour former une surface stable.

La surface est énergétiquement défavorable lorsque l'amas est petit, car l'énergie gagnée en diminuant la concentration de particules dissoutes n'est pas aussi élevée que l'énergie perdue lors de la création d'une nouvelle surface.
Lorsque l’amas atteint une certaine taille, appelée rayon critique, l’argent colloïdal devient énergétiquement favorable, et donc suffisamment stable pour continuer à croître.

Ce noyau reste ensuite dans le système et se développe à mesure que davantage d'atomes d'argent colloïdal diffusent à travers la solution et se fixent à la surface.
Lorsque la concentration dissoute d’argent colloïdal atomique diminue suffisamment, il n’est plus possible pour suffisamment d’atomes de se lier pour former un noyau stable.

Les ligands de coiffage les plus courants sont le citrate trisodique et la polyvinylpyrrolidone (PVP), mais de nombreux autres sont également utilisés dans diverses conditions pour synthétiser des particules ayant des tailles, des formes et des propriétés de surface particulières.
Il existe de nombreuses méthodes de synthèse humide, notamment l'utilisation de sucres réducteurs, la réduction du citrate, la réduction via le borohydrure de sodium, la réaction miroir de l'argent colloïdal, le procédé au polyol, la croissance médiée par les graines et la croissance médiée par la lumière.

Chacune de ces méthodes, ou une combinaison de méthodes, offrira différents degrés de contrôle sur la distribution de taille ainsi que sur les distributions des arrangements géométriques des nanoparticules.
Une nouvelle technique chimique humide très prometteuse a été découverte par Elsupikhe et al. (2015).

Ils ont développé une synthèse verte assistée par ultrasons.
Sous traitement par ultrasons, l'argent colloïdal (AgNP) est synthétisé avec le κ-carraghénane comme stabilisant naturel.
La réaction est effectuée à température ambiante et produit des argents colloïdaux avec une structure cristalline FCC sans impuretés.

La concentration de κ-carraghénane est utilisée pour influencer la distribution granulométrique des AgNP.

La synthèse de l'argent colloïdal par réduction du borohydrure de sodium (NaBH4) se produit par la réaction suivante :
Ag+ + BH4− + 3 H2O → Ag0 +B(OH)3 +3,5 H2

Les atomes métalliques réduits formeront des noyaux de nanoparticules.
Dans l’ensemble, ce processus est similaire à la méthode de réduction ci-dessus utilisant du citrate.
L’avantage de l’utilisation du borohydrure de sodium est une monodispersité accrue de la population de particules finales.

La raison de l’augmentation de l’argent colloïdal lors de l’utilisation de NaBH4 est qu’il s’agit d’un agent réducteur plus puissant que le citrate.
L'impact de la force de l'agent réducteur peut être observé en inspectant un diagramme de LaMer qui décrit la nucléation et la croissance des nanoparticules.

Lorsque le nitrate d'argent colloïdal (AgNO3) est réduit par un agent réducteur faible comme le citrate, le taux de réduction est plus faible, ce qui signifie que de nouveaux noyaux se forment et que les anciens noyaux se développent simultanément.
C'est la raison pour laquelle la réaction au citrate a une faible monodispersité.

Étant donné que NaBH4 est un agent réducteur beaucoup plus puissant, la concentration de nitrate d'argent est réduite rapidement, ce qui raccourcit le temps pendant lequel de nouveaux noyaux se forment et se développent simultanément, produisant une population monodispersée d'argent colloïdal.
Les particules formées par réduction doivent avoir leurs surfaces stabilisées pour éviter une agglomération indésirable de particules (lorsque plusieurs particules se lient ensemble), une croissance ou un grossissement.

La force motrice de ces phénomènes est la minimisation de l’énergie de surface (les nanoparticules ont un rapport surface/volume important).
Cette tendance à réduire l'énergie de surface dans le système peut être contrecarrée en ajoutant des espèces qui s'adsorberont à la surface des nanoparticules et diminueront l'activité de la surface des particules, empêchant ainsi l'agglomération des particules selon la théorie DLVO et empêchant la croissance en occupant des sites d'attachement pour le métal. atomes.

Les espèces chimiques qui s'adsorbent à la surface des argents colloïdaux sont appelées ligands.

Certaines de ces espèces stabilisatrices de surface sont :
NaBH4 en grande quantité, poly(vinylpyrrolidone) (PVP), dodécylsulfate de sodium (SDS) et/ou dodécanethiol.
Une fois les particules formées en solution, elles doivent être séparées et collectées.

Il existe plusieurs méthodes générales pour éliminer les nanoparticules d'une solution, notamment l'évaporation de la phase solvant ou l'ajout de produits chimiques à la solution qui diminuent la solubilité des nanoparticules dans la solution.
Les deux méthodes forcent la précipitation des argents colloïdaux.

Le procédé au polyol est une méthode particulièrement utile car l'argent colloïdal permet un degré élevé de contrôle sur la taille et la géométrie des argents colloïdaux résultants.
À ce seuil de nucléation, de nouveaux argents colloïdaux cessent de se former et l'argent dissous restant est absorbé par diffusion dans les nanoparticules en croissance dans la solution.

Au fur et à mesure que les particules grandissent, d’autres molécules de la solution diffusent et se fixent à la surface.
Ce processus stabilise l'énergie de surface de la particule et empêche les nouveaux ions d'argent colloïdal d'atteindre la surface.

La fixation de ces agents de coiffage/stabilisation ralentit et finalement arrête la croissance de la particule.
De plus, si les aldéhydes sont liés, l’argent colloïdal sera bloqué sous forme cyclique et ne pourra pas agir comme agent réducteur.
Par exemple, le glucose possède un groupe fonctionnel aldéhyde capable de réduire les cations argent colloïdal en atomes d’argent et est ensuite oxydé en acide gluconique.

La réaction d’oxydation des sucres se produit dans des solutions aqueuses.
Le procédé polyol est très sensible aux conditions de réaction telles que la température, l’environnement chimique et la concentration des substrats.

Par conséquent, en modifiant ces variables, différentes tailles et géométries peuvent être sélectionnées, telles que des quasi-sphères, des pyramides, des sphères et des fils.
Une étude plus approfondie a examiné plus en détail le mécanisme de ce processus ainsi que les géométries résultantes dans diverses conditions de réaction.

Les argents colloïdaux peuvent être synthétisés sous diverses formes non sphériques (anisotropes).
Étant donné que l'argent colloïdal, comme d'autres métaux nobles, présente un effet optique dépendant de la taille et de la forme, connu sous le nom de résonance plasmonique de surface localisée (LSPR) à l'échelle nanométrique, la capacité de synthétiser des nanoparticules d'Ag sous différentes formes augmente considérablement la capacité d'ajuster leur comportement optique.

Par exemple, la longueur d'onde à laquelle le LSPR se produit pour une nanoparticule d'une morphologie donnée (par exemple une sphère) sera différente si cette sphère prend une forme différente.
Cette dépendance de forme permet à l'argent colloïdal de bénéficier d'une amélioration optique dans une gamme de longueurs d'onde différentes, même en gardant la taille relativement constante, simplement en changeant la forme de l'argent colloïdal.
Cet aspect peut être exploité en synthèse pour favoriser le changement de forme des nanoparticules par interaction lumineuse.

Les applications de cette expansion du comportement optique exploitée par la forme vont du développement de biocapteurs plus sensibles à l’augmentation de la longévité des textiles.
Il a été démontré que l’argent colloïdal a une activité antibactérienne synergique avec les antibiotiques couramment utilisés tels que ; pénicilline G, ampicilline, érythromycine, clindamycine et vancomycine contre E. coli et S. aureus.
De plus, une activité antibactérienne synergique a été rapportée entre l'argent colloïdal et le peroxyde d'hydrogène, ce qui amène cette combinaison à exercer un effet bactéricide significativement accru contre les bactéries Gram-négatives et Gram-positives.

Cette synergie antibactérienne entre l'argent colloïdal et le peroxyde d'hydrogène peut éventuellement être attribuée à une réaction de type Fenton qui génère des espèces d'oxygène hautement réactives telles que des radicaux hydroxyles.
L'argent colloïdal peut empêcher les bactéries de se développer ou d'adhérer à la surface.

Cela peut être particulièrement utile en milieu chirurgical où toutes les surfaces en contact avec le patient doivent être stériles.
L'argent colloïdal peut être incorporé sur de nombreux types de surfaces, notamment les métaux, le plastique et le verre.

Dans les équipements médicaux, il a été démontré que l'argent colloïdal réduit le nombre de bactéries sur les appareils utilisés par rapport aux anciennes techniques.
Cependant, le problème survient lorsque la procédure est terminée et qu’il faut en refaire une nouvelle.

Lors du processus de lavage des instruments, une grande partie de l'argent colloïdal devient moins efficace en raison de la perte d'ions argent.
Ils sont plus couramment utilisés dans les greffes de peau pour les brûlés, car l'argent colloïdal intégré au greffon offre une meilleure activité antimicrobienne et entraîne beaucoup moins de cicatrices sur la victime.
Ces nouvelles applications sont les descendants directs de pratiques plus anciennes qui utilisaient le nitrate d’argent pour traiter des affections telles que les ulcères cutanés.

Aujourd’hui, l’argent colloïdal est utilisé dans les bandages et les patchs pour aider à guérir certaines brûlures et blessures.
Une approche alternative consiste à utiliser AgNP pour stériliser les pansements biologiques (par exemple, la peau de poisson tilapia) pour la gestion des brûlures et des plaies.
Dans cette méthode, la polyvinylpyrrolidone (PVP) est dissoute dans l’eau par sonication et mélangée à des particules colloïdales d’argent.

L'agitation active garantit que le PVP est adsorbé à la surface des nanoparticules.
La centrifugation sépare les nanoparticules enrobées de PVP qui sont ensuite transférées dans une solution d'éthanol pour être centrifugées davantage et placées dans une solution d'ammoniac, d'éthanol et de Si (OEt4) (TES).
L'agitation pendant douze heures entraîne la formation d'une coque de silice constituée d'une couche environnante d'oxyde de silicium avec une liaison éther disponible pour ajouter des fonctionnalités.

Varier la quantité de TES permet différentes épaisseurs de coques formées.
Cette technique est populaire en raison de sa capacité à ajouter diverses fonctionnalités à la surface de silice exposée.
L'argent colloïdal possède des propriétés physiques, chimiques et optiques uniques qui sont exploitées pour une grande variété d'applications.

Un regain d'intérêt pour l'utilité de l'argent colloïdal en tant qu'agent antimicrobien à grande échelle a conduit au développement de centaines de produits qui incorporent de l'argent colloïdal pour empêcher la croissance bactérienne sur les surfaces et dans les vêtements.
Les propriétés optiques des argents colloïdaux sont intéressantes en raison du fort couplage des argents colloïdaux à des longueurs d'onde spécifiques de la lumière incidente.
Cela leur donne une réponse optique réglable et peut être utilisée pour développer des molécules rapporteuses ultra-lumineuses, des absorbeurs thermiques très efficaces et des « antennes » à l’échelle nanométrique qui amplifient la force du champ électromagnétique local pour détecter les changements dans l’environnement des nanoparticules.

L’argent colloïdal est considéré comme une « technologie clé du 21e siècle », en raison de son caractère interdisciplinaire.
L'argent colloïdal fait partie des nanomatériaux les plus utilisés dans le commerce, avec de nombreuses utilisations dans les produits de consommation et médicaux.

Les travailleurs qui produisent ou utilisent de l’argent colloïdal sont potentiellement exposés à ces matériaux sur leur lieu de travail.
Les évaluations faisant autorité antérieures sur l’exposition professionnelle à l’argent ne tenaient pas compte de la taille des particules.

Dans les études portant sur des cellules humaines, l’argent colloïdal était associé à une toxicité (mort cellulaire et dommages à l’ADN) qui variait en fonction de la taille des particules.
Chez les animaux exposés à l'argent colloïdal par inhalation ou par d'autres voies d'exposition, les concentrations tissulaires d'argent étaient élevées dans tous les organes testés.

L'exposition aux nanomatériaux d'argent chez les animaux était associée à une diminution de la fonction pulmonaire, à une inflammation des tissus pulmonaires et à des modifications histopathologiques (tissus microscopiques) du foie et des reins.
Dans les rares études comparant les effets de l’exposition à l’argent à l’échelle nanométrique ou micrométrique, les particules nanométriques présentaient une absorption et une toxicité plus importantes que les particules micrométriques.

L'argent colloïdal de différentes formes et tailles est synthétisé par des méthodes chimiques, physiques et vertes.
Les nanoparticules obtenues sont généralement utilisées dans l'industrie médicale, les applications catalytiques, les capteurs et les écrans spéciaux.

L’argent colloïdal est depuis très longtemps un composant important dans diverses applications.
L'argent colloïdal est étudié pour son utilisation potentielle dans les matériaux d'emballage alimentaire en raison de ses propriétés antimicrobiennes.

Ils peuvent contribuer à prolonger la durée de conservation des aliments emballés en inhibant la croissance des micro-organismes.
L'argent colloïdal est utilisé dans la fabrication de cellules solaires et d'autres dispositifs photovoltaïques.

Ils peuvent améliorer l’absorption de la lumière et le transport des électrons au sein des appareils, contribuant ainsi à une efficacité améliorée.
Dans le domaine de la médecine, les argents colloïdaux sont étudiés pour leur utilisation en thérapie photothermique.

Lorsqu’ils sont exposés à des longueurs d’onde spécifiques de lumière, ils peuvent générer de la chaleur, qui peut être utilisée pour un traitement ciblé des cellules cancéreuses.
Certaines études suggèrent que l'argent colloïdal pourrait présenter des propriétés antivirales, ce qui en ferait un sujet d'intérêt dans le développement de médicaments ou de matériaux antiviraux.

L'argent colloïdal peut être incorporé aux revêtements textiles pour fournir une protection UV.
Ceci est particulièrement utile dans les vêtements et tissus d’extérieur pour se protéger des rayons ultraviolets nocifs.

L'argent colloïdal est utilisé dans la production d'encres conductrices pour l'électronique imprimée et les écrans flexibles.
Leur conductivité et leur compatibilité avec les substrats flexibles les rendent précieux dans ces applications.

En raison de leurs propriétés antimicrobiennes, l’argent colloïdal est étudié pour être utilisé dans les systèmes de purification de l’air et de l’eau.
Ils peuvent aider à éliminer ou à réduire la présence de micro-organismes nuisibles.

L'argent colloïdal est incorporé dans des capteurs pour diverses applications, notamment des capteurs de gaz, des biocapteurs et des capteurs environnementaux.
Leurs propriétés optiques et électriques uniques les rendent adaptés aux plateformes de détection.

L'argent colloïdal peut être inclus dans certains produits cosmétiques et de soins personnels pour ses propriétés antibactériennes et conservatrices potentielles.
Dans le domaine médical, des efforts sont déployés pour développer des argents colloïdaux biocompatibles pour des applications telles que l'administration de médicaments et l'imagerie.

Ces nanoparticules visent à interagir en toute sécurité avec les systèmes biologiques.
L'argent colloïdal est utilisé dans la formulation d'encres conductrices pour les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) imprimées.

Cette application est pertinente dans le domaine de la logistique et du suivi des stocks.
L'agent de coiffage n'est pas non plus présent lorsqu'il est chauffé.

L'argent colloïdal peut facilement voler dans l'air en raison de sa taille et de sa masse.
L'argent colloïdal se situe dans le groupe 11 (IB) de la période 5, entre le cuivre (Cu) au-dessus de l'argent colloïdal en période 4 et l'or (Au) en dessous de lui en période 6.

Les produits à base d'argent colloïdal n'ont pas fait l'objet d'études de sécurité et ne sont pas recommandés par la FDA.
En outre, des effets indésirables graves ont été signalés, tels que des convulsions, des psychoses, des neuropathies (des brûlures généralement dans les mains et les pieds), et même des décès ont été signalés suite à l'utilisation de l'argent colloïdal.
Puisqu’il n’existe aucune information suggérant que l’argent colloïdal est efficace pour le traitement d’une maladie, les risques liés à l’utilisation de l’argent colloïdal l’emportent sur les avantages.

L'argent colloïdal n'est que légèrement plus dur que l'or.
L'argent colloïdal est insoluble dans l'eau, mais il se dissout dans les acides concentrés chauds.

L'argent fraîchement exposé a un éclat semblable à un miroir qui s'assombrit lentement sous forme d'une fine couche de ternissement sur la surface de l'argent colloïdal (à partir de la petite quantité de sulfure d'hydrogène naturel dans l'air pour former du sulfure d'argent, AgS).
L'argent colloïdal peut également être produit par irradiation gamma en utilisant de l'alginate de polysaccharide comme stabilisant et par réduction photochimique.

Une méthode biologique relativement nouvelle peut être utilisée pour fabriquer de l'or et de l'argent colloïdal en dissolvant l'or dans une solution de chlorure de sodium, en utilisant du chitosane naturel sans aucun stabilisant ni réducteur.
Le symbole chimique moderne (Ag) de l'argent colloïdal est dérivé de son mot latin argentum, qui signifie argent.
Le mot « argent » vient du monde anglo-saxon « siolfor ».

Les anciens qui ont été les premiers à affiner et à travailler l’argent colloïdal utilisaient le symbole d’un croissant de lune pour représenter le métal.
Les argents colloïdaux peuvent subir des techniques de revêtement qui offrent une surface fonctionnalisée uniforme à laquelle des substrats peuvent être ajoutés.
Lorsque l'argent colloïdal est recouvert, par exemple, de silice, la surface existe sous forme d'acide silicique.

L'argent colloïdal peut ainsi être ajouté via des liaisons éther et ester stables qui ne sont pas immédiatement dégradées par les enzymes métaboliques naturelles.
Des applications chimiothérapeutiques récentes ont permis de concevoir des médicaments anticancéreux dotés d'un lieur photoclivable, tel qu'un pont ortho-nitrobenzyle, fixant l'argent colloïdal au substrat à la surface des nanoparticules.
Le complexe d'argent colloïdal à faible toxicité peut rester viable sous une attaque métabolique pendant le temps nécessaire pour être distribué dans tous les systèmes de l'organisme.

Si une tumeur cancéreuse est ciblée pour un traitement, la lumière ultraviolette peut être introduite sur la région tumorale.
L’énergie électromagnétique de la lumière provoque la rupture du lieur photosensible entre le médicament et le substrat nanoparticulaire.
Le médicament est maintenant clivé et libéré sous une forme active inchangée pour agir sur les cellules tumorales cancéreuses.

Les avantages attendus de cette méthode sont que le médicament est transporté sans composés hautement toxiques, le médicament est libéré sans rayonnement nocif ou sans qu'une réaction chimique spécifique se produise et le médicament peut être libéré sélectivement sur un tissu cible.
L’argent colloïdal est quelque peu rare et est considéré comme un métal commercialement précieux aux nombreuses utilisations.
L'argent colloïdal pur est trop mou et généralement trop cher pour de nombreuses utilisations commerciales. L'argent colloïdal est donc allié à d'autres métaux, généralement le cuivre, ce qui le rend non seulement plus résistant, mais également moins cher.

La pureté de l'argent colloïdal est exprimée dans le terme « fitness », qui décrit la quantité d'argent contenue dans l'article.
La forme physique n’est qu’un multiple de 10 fois la teneur en argent colloïdal d’un article.
Par exemple, l’argent colloïdal sterling doit être composé à 93 % (ou au moins 92,5 %) d’argent pur et à 7 % de cuivre ou d’un autre métal.

L’indice de condition physique de l’argent colloïdal pur est de 1 000.
Par conséquent, la note de l’argent colloïdal sterling est de 930 et la plupart des bijoux en argent sont évalués à environ 800.
C'est une autre façon de dire que la plupart des bijoux en argent colloïdal contiennent environ 20 % de cuivre ou d'un autre métal de moins grande valeur.

Beaucoup de gens se trompent lorsqu’ils achètent des bijoux en argent mexicains ou allemands, pensant qu’ils achètent un métal semi-précieux.
Ces formes de bijoux en « argent colloïdal » portent de nombreux noms, notamment l'argent mexicain, l'argent allemand, l'argent afghan, l'argent autrichien, l'argent brésilien, l'argent Nevada, l'argent Sonara, l'argent du Tyrol, l'argent vénitien, ou simplement le nom « argent » avec des guillemets autour. .
Aucun de ces bijoux, sous ces noms ou sous tout autre nom, ne contient d'argent.

Ces métaux sont des alliages de cuivre, de nickel et de zinc.
Un métal de transition présent natif et sous forme de sulfure (Ag2S) et de chlorure (AgCl).
L'argent colloïdal est extrait comme sous-produit du raffinage des minerais de cuivre et de plomb.

L'argent colloïdal s'assombrit dans l'air en raison de la formation de sulfure d'argent.
L'argent colloïdal est utilisé dans les alliages de monnaie, la vaisselle et les bijoux.
De tous les métaux, l’argent colloïdal est le meilleur conducteur de chaleur et d’électricité.

Cette propriété détermine une grande partie de l’utilité commerciale de l’argent colloïdal.
L'argent colloïdal a un point de fusion de 961,93°C.
Le point d’ébullition de l’argent colloïdal est de 2 212°C.
La densité de l'argent colloïdal est de 10,50 g/cm3.

Les effets bénéfiques de l’argent colloïdal se manifestent également dans leur action contre l’inflammation et la suppression de la croissance tumorale.
L'argent colloïdal peut induire l'apoptose, ou la mort cellulaire programmée, des cellules tumorales.

L’activité de l’argent colloïdal dans le corps humain peut être utilisée pour l’imagerie de cellules et de tissus vivants, tant à des fins de diagnostic que de recherche.
L'argent colloïdal est également utilisé dans les biocapteurs, peut détecter les cellules tumorales et présente un potentiel en photothérapie, où il absorbe les rayonnements, chauffe et élimine sélectivement les cellules sélectionnées.

Les argents colloïdaux sont très commerciaux en raison de propriétés telles qu'une bonne conductivité, une stabilité chimique, une activité catalytique et leur activité antimicrobienne.
En raison de leurs propriétés, ils sont couramment utilisés dans les applications médicales et électriques.

Les composés d'argent colloïdal sont utilisés dans le symbole photographique :
Ag
point de fusion 961,93°C
point d'ébullition 2212°C
rd 10,5 (20°C)
pièce 47
bélier 107.8682.

Les protocoles de synthèse pour la production d'argent colloïdal peuvent être modifiés pour produire des argents colloïdaux avec des géométries non sphériques et également pour fonctionnaliser des nanoparticules avec différents matériaux, comme la silice.
La création d'argent colloïdal de différentes formes et revêtements de surface permet un meilleur contrôle de leurs propriétés spécifiques à leur taille.
Il existe des cas dans lesquels l'argent colloïdal et l'argent colloïdal sont utilisés dans les biens de consommation.

Samsung, par exemple, a affirmé que l'utilisation d'argent colloïdal dans les machines à laver aiderait à stériliser les vêtements et l'eau pendant les fonctions de lavage et de rinçage, et permettrait de nettoyer les vêtements sans avoir besoin d'eau chaude.
Les nanoparticules contenues dans ces appareils sont synthétisées par électrolyse.
Par électrolyse, l’argent colloïdal est extrait des plaques métalliques puis transformé en argent colloïdal par un agent réducteur.

Cette méthode évite les processus de séchage, de nettoyage et de redispersion, qui sont généralement requis avec les méthodes alternatives de synthèse colloïdale.
Il est important de noter que la stratégie d’électrolyse réduit également le coût de production des nanoparticules d’Ag, ce qui rend la fabrication de ces machines à laver plus abordable.
L'argent colloïdal peut former des sels explosifs avec l'azidrine.

L'ammoniac forme des composés explosifs avec l'or, le mercure ou l'argent.
L'acétylène et l'ammoniac peuvent former des sels d'argent explosifs au contact de l'Ag.
La poussière peut former un mélange explosif avec l'air.

Les poudres sont incompatibles avec les oxydants forts (chlorates, nitrates, peroxydes, permanganates, perchlorates, chlore, brome, fluor…) ; tout contact peut provoquer des incendies ou des explosions.
Tenir à l'écart des matières alcalines, des bases fortes, des acides forts, des oxoacides, des époxydes. Peut réagir et/ou former des composés dangereux ou explosifs avec l'acétylène, l'ammoniac, les halogènes, le peroxyde d'hydrogène ; bromoazide, acides concentrés ou forts, acide oxalique, acide tartrique, trifluorure de chlore, éthylèneimine.
Les facteurs contribuant à la croissance du marché de l’argent colloïdal comprennent l’augmentation de la demande d’argent colloïdal pour les applications antimicrobiennes et l’augmentation de la demande du secteur de l’électronique.

Les argents colloïdaux sont étudiés dans le domaine de l'ingénierie tissulaire pour leur potentiel à soutenir la croissance cellulaire et à améliorer les propriétés des échafaudages utilisés en médecine régénérative.
Dans les applications marines, les argents colloïdaux sont utilisés dans les revêtements antisalissure sur les coques de navires.
Ils aident à prévenir l’accumulation d’organismes marins, réduisant ainsi la traînée et améliorant le rendement énergétique.

Les argents colloïdaux sont étudiés pour leur utilisation potentielle dans les formulations de pesticides.
Leurs propriétés antimicrobiennes pourraient être exploitées pour la protection des cultures et la lutte antiparasitaire.
L'argent colloïdal est utilisé dans le développement de capteurs électrochimiques pour détecter divers analytes.

Ces capteurs trouvent des applications dans des domaines tels que la surveillance environnementale et la santé.
L'argent colloïdal peut être utilisé dans la fabrication de capteurs permettant de détecter le peroxyde d'hydrogène.
Cette application est pertinente dans des domaines tels que le diagnostic clinique et les processus industriels.

Les argents colloïdaux sont étudiés pour leur application potentielle dans les dispositifs de stockage d'énergie, tels que les batteries et les supercondensateurs, où leurs propriétés uniques peuvent influencer les performances.
Une méthode ancienne et très courante pour synthétiser l’argent colloïdal est la réduction du citrate.
Cette méthode a été enregistrée pour la première fois par MC Lea, qui a réussi à produire un colloïde d'argent stabilisé au citrate en 1889.

La réduction du citrate implique la réduction d'une particule source d'argent, généralement AgNO3 ou AgClO4, en argent colloïdal à l'aide de citrate trisodique, Na3C6H5O7.
La synthèse est généralement réalisée à une température élevée (~ 100 °C) pour maximiser la monodispersité (uniformité de la taille et de la forme) de la particule.
Dans cette méthode, l’ion citrate agit traditionnellement à la fois comme agent réducteur et comme ligand de coiffage, faisant de l’argent colloïdal un processus utile pour la production d’AgNP en raison de sa relative facilité et de son temps de réaction court.

Cependant, les particules d’argent formées peuvent présenter de larges distributions de tailles et former simultanément plusieurs géométries de particules différentes.
L’ajout d’agents réducteurs plus puissants à la réaction est souvent utilisé pour synthétiser des particules de taille et de forme plus uniformes.

La réaction miroir de l’argent colloïdal implique la conversion du nitrate d’argent colloïdal en Ag(NH3)OH.
Ag(NH3)OH est ensuite réduit en argent colloïdal à l'aide d'une molécule contenant un aldéhyde telle qu'un sucre.

La réaction du miroir d’argent est la suivante :
2(Ag(NH3)2)+ + RCHO + 2OH− → RCOOH + 2Ag + 4NH3.

La taille et la forme des argents colloïdaux produits sont difficiles à contrôler et ont souvent une large distribution.
Cependant, cette méthode est souvent utilisée pour appliquer de fines couches de particules d’argent colloïdal sur des surfaces et des études plus approfondies sont en cours pour produire des nanoparticules de taille plus uniforme.

La synthèse biologique de l'argent colloïdal a permis d'améliorer les techniques par rapport aux méthodes traditionnelles qui nécessitent l'utilisation d'agents réducteurs nocifs comme le borohydrure de sodium.
Beaucoup de ces méthodes pourraient améliorer leur empreinte environnementale en remplaçant ces agents réducteurs relativement puissants.
Les méthodes biologiques couramment utilisées utilisent des extraits de plantes ou de fruits, des champignons et même des parties d’animaux comme l’extrait d’ailes d’insectes.

Les problèmes liés à la production chimique d’argent colloïdal impliquent généralement un coût élevé et la longévité des particules est de courte durée en raison de l’agrégation.
La dureté des méthodes chimiques standard a suscité le recours à des organismes biologiques pour réduire les ions argent en solution en argent colloïdal colloïdal.
Les argents colloïdaux peuvent constituer un moyen de surmonter le MDR.

En général, lors de l'utilisation d'un agent de ciblage pour délivrer des nanoporteurs aux cellules cancéreuses, l'argent colloïdal est impératif pour que l'agent se lie avec une sélectivité élevée aux molécules qui sont uniquement exprimées à la surface des cellules.
Par conséquent, les NP peuvent être conçues avec des protéines qui détectent spécifiquement les cellules résistantes aux médicaments avec des protéines transporteuses surexprimées à leur surface.
L'argent colloïdal, un des pièges des systèmes d'administration de nanomédicaments couramment utilisés, est que les médicaments libres libérés par les nanoporteurs dans le cytosol sont à nouveau exposés aux transporteurs MDR et sont exportés.

Pour résoudre ce problème, des argents colloïdaux de 8 nm ont été modifiés par l'ajout d'un activateur transcriptionnel trans-activant (TAT), dérivé du virus VIH-1, qui agit comme un peptide pénétrant dans les cellules (CPP).
Généralement, l’efficacité de l’AgNP est limitée en raison du manque d’absorption cellulaire efficace ; cependant, la modification du CPP est devenue l'une des méthodes les plus efficaces pour améliorer la délivrance intracellulaire d'argent colloïdal.
Une fois ingéré, l’exportation de l’AgNP est empêchée sur la base d’une exclusion de taille.

Le concept est simple : les nanoparticules sont trop grosses pour être effluxées par les transporteurs MDR, car la fonction d'efflux est strictement soumise à la taille des substrats d'argent colloïdal, qui est généralement limitée à une plage de 300 à 2 000 Da.
Ainsi, l'argent colloïdal reste insensible à l'efflux, offrant ainsi un moyen de s'accumuler à des concentrations élevées.
En outre, la demande augmente de la part de l'industrie pharmaceutique, car l'argent colloïdal est utilisé dans le domaine des biomarqueurs, des biocapteurs, de la technologie des implants, de l'ingénierie tissulaire, des nanorobots et de la nanomédecine, ainsi que des dispositifs d'amélioration d'image.

L'activité bactéricide de l'argent colloïdal est due aux cations argent, qui ont le potentiel de perturber l'activité physiologique des microbes tels que les bactéries.
Les préoccupations croissantes concernant l’impact environnemental et la toxicité des argents colloïdaux entravent le marché des argents colloïdaux.
En outre, les prix élevés des produits à base d’argent colloïdal sont susceptibles d’entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Au contraire, la tendance croissante des méthodes de synthèse biologique devrait créer des opportunités lucratives pour le marché au cours de la période de prévision.
L'argent colloïdal est étudié pour son rôle potentiel dans les systèmes d'administration de médicaments.
Ils peuvent être conçus pour transporter des agents thérapeutiques et les libérer de manière contrôlée, offrant ainsi une délivrance ciblée de médicaments.

L'argent colloïdal peut présenter une activité photocatalytique, ce qui signifie qu'il peut accélérer les réactions chimiques sous exposition à la lumière.
Cette propriété est explorée dans des applications telles que l’assainissement de l’environnement et le traitement de l’eau.
Dans le domaine de l'électronique, les argents colloïdaux sont utilisés pour créer des films conducteurs flexibles et transparents.

Ces films ont des applications dans l'électronique flexible, les écrans tactiles et les affichages électroniques.
L'argent colloïdal est intégré aux textiles pour conférer des propriétés anti-odeurs en inhibant la croissance des bactéries responsables des odeurs.
Cette application est courante dans les vêtements de sport et les sous-vêtements.

L'argent colloïdal est incorporé dans divers matériaux nanocomposites pour améliorer leurs propriétés mécaniques, thermiques et électriques.
Ces nanocomposites trouvent des applications dans la science et l'ingénierie des matériaux.
Certaines études explorent l'utilisation de l'argent colloïdal comme agents de contraste en imagerie par résonance magnétique (IRM) pour les diagnostics médicaux.

L’argent colloïdal peut être très efficace contre les infections fongiques qui seraient autrement difficiles à traiter.
Ceci est d'une grande importance pour les patients dont l'immunité est affaiblie et qui sont particulièrement vulnérables aux champignons.
Ces argents colloïdaux suppriment non seulement les champignons pathogènes, y compris les levures, mais également les champignons qui se développent dans les ménages, comme diverses espèces de moisissures.

L'argent colloïdal réagit violemment avec le trifluorure de chlore (en présence de carbone).
Le bromoazide explose au contact d'une feuille d'argent.
L'acétylène forme un acétylure insoluble avec l'argent.

Lorsque l'argent colloïdal est traité avec de l'acide nitrique en présence d'alcool éthylique, du fulminate d'argent, qui peut exploser, peut se former.
L'éthylèneimine forme des composés explosifs avec l'argent colloïdal, c'est pourquoi la soudure à l'argent ne doit pas être utilisée pour fabriquer des équipements de manipulation de l'éthylèneimine.
L'argent finement divisé et les solutions fortes de peroxyde d'hydrogène peuvent exploser.

Les propriétés optiques de l'argent colloïdal dépendent également de la taille des nanoparticules.
Les nanosphères plus petites absorbent la lumière et ont des pics proches de 400 nm, et les nanoparticules plus grosses ont une diffusion accrue pour donner des pics qui s'élargissent et se déplacent vers des longueurs d'onde plus longues.
Des déplacements plus importants dans la région infrarouge du spectre électromagnétique sont obtenus en modifiant la forme des nanoparticules en bâtonnets ou en plaques.

L'argent colloïdal peut être synthétisé par diverses techniques chimiques, physiques ou biologiques.
La méthode la plus courante pour fabriquer de l'or colloïdal consiste à réduire chimiquement le citrate, mais les nanoparticules d'or peuvent également être cultivées en étant encapsulées et immergées dans des dendrimères de polyéthylène glycol avant d'être réduites par du formaldéhyde sous un traitement proche infrarouge.

Utilisations de l'argent colloïdal :
L’argent ayant des propriétés antibactériennes, l’argent colloïdal était utilisé pour traiter les infections cutanées avant que les antibiotiques ne soient disponibles.
Plus récemment, l’argent colloïdal a été utilisé pour traiter diverses infections, dont la COVID-19, afin de renforcer le système immunitaire et de diminuer l’inflammation.

Il est important de connaître l'argent colloïdal, il n'existe aucune preuve clinique pour étayer son efficacité et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis recommande de ne pas utiliser l'argent colloïdal.
Il existe des crèmes topiques à l'argent et d'autres produits topiques approuvés par la FDA pour prévenir et traiter les infections.

Ceux-ci sont différents de l’argent colloïdal.
Plusieurs composés d’argent colloïdal étaient non seulement utiles mais même essentiels pour l’industrie photographique prénumérique.

L'argent colloïdal n'a aucun rôle biologique actif connu dans le corps humain et les niveaux d'Ag+ dans le corps sont inférieurs aux limites de détection.
Le métal est utilisé depuis des milliers d’années principalement comme métal ornemental ou pour la fabrication de pièces de monnaie.
De plus, l’argent colloïdal est utilisé à des fins médicinales depuis 1000 avant JC.

On savait que l’argent colloïdal permettait à l’eau de rester fraîche si elle était conservée dans un pichet en argent ; par exemple, Alexandre le Grand (356-323 avant JC) transportait ses réserves d'eau dans des pichets en argent colloïdal pendant la guerre perse.
Un morceau d'argent colloïdal était également utilisé, par exemple, pour conserver la fraîcheur du lait, avant le développement de la réfrigération domestique.
En 1869, Ravelin démontra que l’argent colloïdal à faible dose agissait comme un antimicrobien.

À peu près à la même époque, le botaniste suisse a montré que l'Ag+, déjà à très faible concentration, peut tuer les algues vertes spirogyres dans l'eau douce.
Ce travail a inspiré le gynécologue Crede à recommander l'utilisation de gouttes AgNO3 chez les nouveau-nés atteints de conjonctivite.

L’utilisation de l’argent colloïdal pour la catalyse a attiré l’attention ces dernières années.
Bien que les applications les plus courantes soient à des fins médicinales ou antibactériennes, il a été démontré que les argents colloïdaux présentent des propriétés catalytiques redox pour les colorants, le benzène et le monoxyde de carbone.

D'autres composés non testés peuvent utiliser l'argent colloïdal pour la catalyse, mais le domaine n'est pas entièrement exploré.
Les argents colloïdaux supportés sur aérogel sont avantageux en raison du nombre plus élevé de sites actifs.

Plusieurs sels d'argent colloïdal, tels que le nitrate d'argent, le bromure d'argent et le chlorure d'argent, sont sensibles à la lumière et, ainsi, lorsqu'ils sont mélangés à un revêtement de type gel sur un film photographique ou du papier, peuvent être utilisés pour former des images lumineuses.
La majeure partie de l’argent colloïdal utilisé aux États-Unis est utilisée en photographie.

Les lunettes photochromiques (de transition) qui s'assombrissent lorsqu'elles sont exposées au soleil contiennent une petite quantité de chlorure d'argent incrustée dans le verre qui forme une fine couche d'argent métallique qui assombrit le verre lorsqu'il est exposé au soleil.
Cette activité chimique photosensible est alors inversée lorsque les lunettes sont retirées de la lumière.

L'inversion de l'argent colloïdal résulte d'une petite quantité d'ions cuivre placés dans le verre.
Cette réaction se répète à chaque fois que les lentilles sont exposées au soleil.

Ce métal blanc malléable se trouve sous forme d'argentite (Ag2S) et d'argent corne (AgCl) ou dans les minerais de plomb et de cuivre.
Des argents colloïdaux recouverts d'une fine couche d'argent élémentaire et fumés à l'iode ont été utilisés par Niépce et Daguerre.

Outre l'héliographe et le physautotype, les composés d'halogénure d'argent colloïdal étaient à la base de tous les procédés photographiques utilisés dans l'appareil photo et de la plupart des procédés d'impression au cours du XIXe siècle.
L’argent colloïdal est l’un des nanomatériaux les plus fascinants, les plus prometteurs et les plus largement utilisés, notamment pour ses intéressants effets antibactériens, antiviraux et antifongiques.

Cependant, leurs utilisations potentielles sont bien plus larges.
L'argent colloïdal est utilisé dans les produits antibactériens, la production industrielle, la catalyse, les produits ménagers et les biens de consommation.

L'argent colloïdal était utilisé pour traiter les infections et les plaies avant que les antibiotiques ne soient disponibles.
L'argent colloïdal est couramment utilisé dans les applications biomédicales et médicales en raison de ses effets antibactériens, antifongiques, antiviraux, anti-inflammatoires et antitumoraux.

En raison de leur rapport surface/volume favorable et de leur structure cristalline, les nanoparticules d’argent constituent une alternative prometteuse aux antibiotiques.
Ils peuvent pénétrer les parois bactériennes et traiter efficacement les biofilms bactériens et les revêtements muqueux, qui constituent généralement des environnements bien protégés pour les bactéries.

L'argent colloïdal est l'un des nanomatériaux les plus couramment utilisés en raison de sa conductivité électrique élevée, de ses propriétés optiques et de ses propriétés antimicrobiennes.
L'activité biologique de l'argent colloïdal dépend de facteurs tels que la composition des particules, la distribution granulométrique, la chimie de surface et la taille ; forme, revêtement/bouchage, morphologie des particules, taux de dissolution, agglomération, efficacité de libération des ions et réactivité des particules en solution.

Les argents colloïdaux ont trouvé un large éventail d'applications, notamment leur utilisation comme catalyseurs, comme capteurs optiques de concentrations de zeptomole (10−21), dans l'ingénierie textile, en électronique, en optique, comme revêtements antireflet et surtout dans le domaine médical. comme agent bactéricide et thérapeutique.
L'argent colloïdal est utilisé dans la formulation de composites de résine dentaire, dans les revêtements de dispositifs médicaux, comme revêtement bactéricide dans les filtres à eau, comme agent antimicrobien dans les sprays assainissants d'air, les oreillers, les respirateurs, les chaussettes, les claviers, les détergents, les savons, les shampoings et les dentifrices. , les machines à laver et de nombreux autres produits de consommation, dans le ciment osseux et dans de nombreux pansements.

Les argents colloïdaux sont également couramment utilisés dans les solutions colloïdales pour améliorer la spectroscopie Raman.
Il a été démontré que la taille et la forme des nanoparticules affectent l’amélioration.

L'argent colloïdal est la forme de nanoparticules la plus courante, mais d'autres formes telles que les nanoétoiles, les nanocubes, les nanotiges et les nanofils peuvent être produites par un procédé polyol à médiation polymère.
L'argent colloïdal peut également être coiffé ou creusé à l'aide de diverses méthodes chimiques.
Pour une détection plus précise, les nanoparticules peuvent être déposées ou déposées par centrifugation sur plusieurs surfaces.

Le revêtement est en argent métallique et les sels d'argent colloïdal sont couramment utilisés à des fins médicinales et dans les dispositifs médicaux.
L'argent colloïdal est un métal précieux, utilisé dans les bijoux et les ornements. D'autres applications incluent l'utilisation de l'argent colloïdal dans la photographie, la galvanoplastie, les alliages dentaires, les batteries haute capacité, les circuits imprimés, les pièces de monnaie et les miroirs.

L'argent colloïdal est stable dans l'air et est utilisé dans les miroirs réfléchissants.
Le film évaporé sous vide sur une plaque de quartz d'une épaisseur de 2 à 55 nm montre le maximum de transmission à λ : 321,5 nm et fonctionne comme un filtre à bande étroite.

Le nom argent colloïdal est dérivé du mot saxon « siloflur », qui a ensuite été transformé en mot allemand « Silabar », suivi de « Silber » et du mot anglais « silver ».
Les Romains appelaient cet élément « argentum », d'où le symbole Ag.

L'argent colloïdal est largement distribué dans la nature.
L'argent colloïdal peut être trouvé sous sa forme native et dans divers minerais tels que l'argentite (Ag2S), qui est le minerai le plus important pour l'argent, et l'argent corne (AgCl).

Les principales sources d’argent sont les minerais de cuivre, de cuivre-nickel, d’or, de plomb et de plomb-zinc, que l’on trouve principalement au Pérou, au Mexique, en Chine et en Australie.
L'argent colloïdal et ses alliages et composés ont de nombreuses applications.

En tant que métal précieux, l’argent colloïdal est utilisé en bijouterie.
En outre, l'un de ses alliages, l'argent colloïdal sterling, contenant 92,5 % en poids d'argent et 7,5 % en poids de cuivre, est un article de bijouterie et est utilisé dans la vaisselle et les pièces décoratives.

Le métal et les alliages d'argent et de cuivre colloïdal sont utilisés dans les pièces de monnaie.
L'argent colloïdal est largement reconnu pour ses fortes propriétés antimicrobiennes.
Ils sont incorporés dans des produits tels que des pansements, des bandages et des dispositifs médicaux pour prévenir la croissance bactérienne et microbienne.

Dans le domaine du diagnostic médical, les argents colloïdaux sont explorés pour leur utilisation comme agents de contraste dans les techniques d'imagerie telles que l'imagerie par résonance magnétique (IRM).
Leurs propriétés uniques contribuent à améliorer la qualité de l’imagerie.

Les argents colloïdaux sont étudiés pour les applications d'administration de médicaments.
Ils peuvent être conçus pour transporter des agents thérapeutiques et les libérer de manière contrôlée, offrant ainsi une délivrance ciblée de médicaments.

L'argent colloïdal est intégré aux textiles et aux vêtements pour offrir des propriétés antimicrobiennes et anti-odeurs.
Cette application est courante dans les vêtements de sport, les sous-vêtements et les tissus utilisés dans les établissements de soins de santé.

L'argent colloïdal est utilisé dans une variété de produits de consommation, notamment les chaussettes, les ustensiles de cuisine et les appareils électroménagers, pour conférer des propriétés antimicrobiennes et réduire la croissance des bactéries responsables des odeurs.
L'argent colloïdal est utilisé dans les technologies de traitement de l'eau pour éliminer ou réduire la présence de micro-organismes nuisibles.

Ils peuvent faire partie de filtres, de revêtements ou de solutions utilisées pour purifier l’eau.
En raison de leurs propriétés antimicrobiennes, l’argent colloïdal est étudié pour être utilisé dans les matériaux d’emballage alimentaire.

Ils peuvent contribuer à prolonger la durée de conservation des aliments emballés en inhibant la croissance des micro-organismes.
L'argent colloïdal est utilisé dans l'industrie électronique pour créer des encres conductrices pour l'électronique imprimée, les écrans flexibles et les capteurs.

Leur conductivité électrique et leur compatibilité avec les substrats flexibles les rendent précieux dans ces applications.
L'argent colloïdal présente une activité catalytique et est utilisé dans diverses réactions catalytiques.

Cela a des implications pour les applications dans la synthèse chimique et les processus industriels.
Dans le domaine médical, les argents colloïdaux sont étudiés pour leur utilisation en thérapie photothermique.

Lorsqu’ils sont exposés à des longueurs d’onde spécifiques de lumière, ils peuvent générer de la chaleur, qui peut être utilisée pour un traitement ciblé des cellules cancéreuses.
L'argent colloïdal peut être inclus dans certains produits cosmétiques et de soins personnels pour ses propriétés antibactériennes et conservatrices potentielles.

Dans l'industrie électronique, les argents colloïdaux sont utilisés pour créer des films conducteurs flexibles et transparents, avec des applications dans l'électronique flexible, les écrans tactiles et les affichages électroniques.
L'argent colloïdal peut présenter une activité photocatalytique, accélérant les réactions chimiques sous l'exposition à la lumière.

Cette propriété est explorée dans des applications telles que l’assainissement de l’environnement et le traitement de l’eau.
En raison de leurs propriétés antimicrobiennes, l’argent colloïdal est utilisé dans les systèmes de purification de l’air pour aider à éliminer ou réduire la présence de micro-organismes nuisibles.

L'argent colloïdal trouve des applications dans divers domaines biomédicaux, notamment l'ingénierie tissulaire, les biocapteurs et le développement de matériaux biocompatibles.
L'argent colloïdal est utilisé dans les revêtements de matériaux tels que le verre et les plastiques afin de fournir des propriétés de blocage des UV.

Ceci est particulièrement important dans les produits tels que les lunettes de soleil, les lunettes de protection et les crèmes solaires.
En dentisterie, l'argent colloïdal est incorporé dans des matériaux dentaires tels que des composites et des revêtements pour conférer des propriétés antimicrobiennes et réduire le risque d'infections bactériennes.

L'argent colloïdal est étudié pour des applications potentielles dans le traitement du cancer.
Leurs propriétés uniques, notamment leur capacité à générer de la chaleur sous l’exposition à la lumière, en font des candidats pour une thérapie ciblée contre le cancer.

L'argent colloïdal est utilisé dans la production de films conducteurs transparents pour les cellules solaires.
Ces films améliorent l'absorption de la lumière et le transport des électrons dans les cellules solaires, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité.

Dans la fabrication électronique, l'argent colloïdal est utilisé dans la fabrication de cartes de circuits imprimés flexibles (FPCB).
Leur utilisation soutient le développement de dispositifs électroniques flexibles et pliables.

L'argent colloïdal peut être incorporé dans les revêtements de lunettes et de surfaces pour fournir des propriétés antibuée.
Ceci est particulièrement avantageux dans les applications où une visibilité claire est essentielle.

L'argent colloïdal est intégré aux textiles intelligents, permettant le développement de tissus dotés de capacités électroniques et de détection.
Ces textiles trouvent des applications dans la technologie portable et la surveillance des soins de santé.

Les argents colloïdaux sont étudiés pour des applications potentielles dans l'industrie pétrolière et gazière, en particulier dans les processus de récupération assistée du pétrole et comme additifs dans les fluides de forage.
L'argent colloïdal est utilisé dans les matériaux d'emballage des composants électroniques pour fournir une barrière conductrice et protéger contre les facteurs environnementaux tels que l'humidité et la corrosion.

L'argent colloïdal est utilisé dans le développement de dispositifs photoniques, notamment des capteurs, des guides d'ondes et des composants pour systèmes de communication optique.
L'argent colloïdal est ajouté aux fluides caloporteurs pour améliorer leur conductivité thermique.

Ceci est pertinent dans les applications où un transfert de chaleur efficace est crucial, comme dans les systèmes de refroidissement.
L'argent colloïdal peut être incorporé dans des matériaux d'impression 3D, permettant ainsi la production d'objets conducteurs et fonctionnels imprimés en 3D pour des applications électroniques et de détection.

L'argent colloïdal est exploré pour son rôle potentiel dans l'assainissement des sols, en contribuant à l'élimination des contaminants et des polluants des environnements pédologiques.
L'argent colloïdal peut être ajouté aux matériaux de construction tels que le béton pour conférer des propriétés antimicrobiennes et réduire la croissance des bactéries sur les surfaces.

Les alliages de brasage et les brasures colloïdales argent-cuivre ont de nombreuses applications.
Ils sont utilisés dans les radiateurs automobiles, les échangeurs de chaleur, les contacts électriques, les tubes à vapeur, les pièces de monnaie et les instruments de musique.
Certaines autres utilisations de l’argent colloïdal incluent ses applications comme électrodes, catalyseurs, miroirs et amalgames dentaires.

L'argent colloïdal est utilisé comme catalyseur dans les oxydo-réductions impliquant la conversion de l'alcool en aldéhydes, de l'éthylène en oxyde d'éthylène et de l'éthylène glycol en glyoxal.
L'argent colloïdal a une multitude d'utilisations et d'applications pratiques à la fois sous forme métallique élémentaire d'argent colloïdal et dans le cadre de ses nombreux composés.

L'argent colloïdal a une excellente conductivité électrique, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les produits électroniques, tels que les composants informatiques et les équipements électroniques de haute qualité.
L'argent colloïdal serait un métal idéal pour former le câblage des maisons et des lignes de transmission, si l'argent colloïdal était plus abondant et moins cher.

L'argent colloïdal métallique est utilisé depuis des siècles comme métal de monnaie dans de nombreux pays.
La quantité d'argent actuellement utilisée pour fabriquer des pièces de monnaie aux États-Unis a été considérablement réduite en alliant d'autres métaux tels que le cuivre, le zinc et le nickel avec de l'argent colloïdal.

L'argent colloïdal est utilisé comme catalyseur pour accélérer les réactions chimiques, dans la purification de l'eau et dans des batteries (cellules) spéciales à haute performance.
L'argent colloïdal a une haute réflectivité, ce qui le rend idéal comme revêtement réfléchissant pour les miroirs.

Méthodes de production d’argent colloïdal :
De nombreux procédés sont connus pour récupérer l’argent colloïdal de ses minerais.
Ceux-ci dépendent principalement de la nature du minéral, de sa teneur en argent et de la récupération des autres métaux présents dans le minerai.

L'argent colloïdal est généralement extrait de minerais à haute teneur par trois procédés courants connus depuis de nombreuses années.
Il s’agit de l’amalgamation, de la lixiviation et de la cyanuration.

Dans un processus de fusion, le minerai est broyé et mélangé avec du chlorure de sodium, du sulfate de cuivre, de l'acide sulfurique et du mercure, puis grillé dans des pots en fonte.
L'amalgame est séparé et lavé.
L'argent est séparé de l'amalgame d'argent colloïdal par distillation du mercure.

Dans le processus de cyanuration, le minerai est broyé et grillé avec du chlorure de sodium, puis traité avec une solution de cyanure de sodium.
L'argent colloïdal forme un complexe stable de cyanure d'argent colloïdal, [Ag(CN)2]–.

L'ajout de zinc métallique à cette solution complexe précipite l'argent colloïdal.
L'un de ces procédés, connu sous le nom de procédé Patera, développé au milieu du XIXe siècle, consiste à griller le minerai avec du chlorure de sodium suivi d'une lixiviation avec une solution de thiosulfate de sodium.

L'argent colloïdal 834 SILVER est précipité sous forme de sulfure d'argent, Ag2S, en ajoutant du sulfure de sodium au lixiviat.
Dans le procédé Clandot, la lixiviation se fait avec une solution de chlorure ferrique.

L'ajout d'iodure de zinc précipite l'iodure d'argent colloïdal, AgI.
L'AgI est réduit avec du zinc pour obtenir de l'argent colloïdal.

Les procédés ci-dessus sont appliqués pour l’extraction de l’argent colloïdal à partir de minerais à haute teneur.
Cependant, avec l'épuisement de ces minerais, de nombreux procédés ont été développés par la suite pour extraire l'argent colloïdal des minerais à faible teneur, en particulier les minerais de plomb, de cuivre et de zinc qui contiennent de très petites quantités d'argent.

Les minerais à faible teneur sont concentrés par flottation.
Les concentrés sont acheminés vers des fonderies (fonderies de cuivre, de plomb et de zinc).

Les concentrés sont soumis à divers traitements avant et après la fusion, notamment le frittage, la calcination et la lixiviation.
Les concentrés de cuivre sont calcinés pour éliminer le soufre et fondus dans un four à réverbère pour être convertis en cuivre blister contenant 99 % en poids de Cu.

Le cuivre blister est affiné au feu et coulé en anodes.
Les anodes sont raffinées électrolytiquement en présence de cathodes contenant 99,9 % de cuivre.

Les boues d'anodes insolubles provenant du raffinage électrolytique contiennent des métaux d'argent, d'or et de platine.
L'argent colloïdal est récupéré de la boue par traitement à l'acide sulfurique.

Les métaux de base se dissolvent dans l'acide sulfurique, laissant de l'argent colloïdal mélangé à l'or présent dans la boue.
L'argent colloïdal est séparé de l'or par électrolyse.

Les concentrés de plomb et de zinc peuvent être traités plus ou moins de la même manière que les concentrés de cuivre.
Le frittage des concentrés de plomb élimine le soufre, puis la fusion avec du coke et du flux dans un haut fourneau forme des lingots de plomb impurs.

Le lingot de plomb est aspergé d'air et de soufre et ramolli avec du lingot fondu en présence d'air pour éliminer la plupart des impuretés autres que l'argent colloïdal et l'or.
Le cuivre est récupéré des scories et le zinc se transforme en oxyde d'argent colloïdal et est récupéré des scories de haut fourneau.

Le plomb ramolli obtenu ci-dessus contient également de l'argent colloïdal.
L'argent colloïdal est récupéré par le procédé Parkes.

Le procédé Parkes consiste à ajouter du zinc au plomb fondu pour dissoudre l'argent colloïdal à des températures supérieures au point de fusion du zinc.
Lors du refroidissement, l'alliage zinc-argent se solidifie, se sépare du plomb et remonte vers le haut.

L'alliage est décollé et le zinc est séparé de l'argent par distillation, laissant derrière lui de l'argent colloïdal métallique.
Le plomb non ramolli obtenu après l'opération de ramollissement contient de l'argent colloïdal en quantités faibles mais significatives.

Ce plomb non ramolli est coulé dans une anode et soumis à un raffinage électrolytique.
La boue anodique formée adhérant à ces anodes est éliminée par grattage.

L'argent colloïdal contient du bismuth, de l'argent, de l'or et d'autres métaux impuretés.
L'argent colloïdal est obtenu à partir de cette boue anodique par des méthodes similaires à l'extraction de la boue anodique issue du processus de raffinage du cuivre évoqué précédemment.

Si le minerai à faible teneur est un minéral de zinc, le concentré de zinc obtenu lors du processus de flottation est calciné et lessivé avec de l'eau pour éliminer le zinc.
L'argent colloïdal et le plomb sont laissés dans les résidus de lixiviation.

Les résidus sont traités comme des concentrés de plomb et introduits dans les fonderies de plomb.
L'argent colloïdal est récupéré de ce concentré de plomb par divers procédés décrits ci-dessus.

Devenir environnemental de l’argent colloïdal :
L'argent colloïdal existe sous quatre états d'oxydation (0,+1,+2 et +3).
L'argent colloïdal se présente principalement sous forme de sulfures avec le fer, le plomb, les tellurures et l'or.

L’argent colloïdal est un élément rare présent naturellement sous sa forme pure.
L'argent colloïdal est un métal blanc, brillant, relativement mou et très malléable.
L'argent colloïdal a une abondance moyenne d'environ 0,1 ppm dans la croûte terrestre et d'environ 0,3 ppm dans les sols.

Histoire de l'argent colloïdal :
Les décharges de scories en Asie Mineure et sur les îles de la mer Égée indiquent que l'homme a appris à séparer l'argent colloïdal du plomb dès 3000 avant JC.
L'argent colloïdal est présent natif et dans des minerais tels que l'argentite (Ag2S) et l'argent corne (AgCl) ; Les minerais de plomb, de plomb-zinc, de cuivre, d'or et de cuivre-nickel sont les principales sources.

Le Mexique, le Canada, le Pérou et les États-Unis sont les principaux producteurs d’argent colloïdal de l’hémisphère occidental.
L'argent colloïdal est également récupéré lors du raffinage électrolytique du cuivre.

L'argent fin commercial contient au moins 99,9 % d'argent.
Des puretés de 99,999+ % sont disponibles dans le commerce.

L'argent pur a un éclat métallique blanc brillant.
L'argent colloïdal est un peu plus dur que l'or et est très ductile et malléable, n'étant dépassé que par l'or et peut-être le palladium.

L'argent colloïdal pur possède la conductivité électrique et thermique la plus élevée de tous les métaux et possède la plus faible résistance de contact.
L'argent colloïdal est stable dans l'air pur et dans l'eau, mais ternit lorsqu'il est exposé à l'ozone, au sulfure d'hydrogène ou à l'air contenant du soufre.

Les alliages d'argent colloïdal sont importants.
L'argent colloïdal sterling est utilisé pour les bijoux, l'argenterie, etc. où l'apparence est primordiale.

Cet alliage contient 92,5 % d'argent, le reste étant du cuivre ou un autre métal.
L'argent colloïdal est de la plus haute importance en photographie, environ 30 % de la consommation industrielle américaine étant consacrée à cette application.

L'argent colloïdal est utilisé pour les alliages dentaires.
L'argent colloïdal est utilisé dans la fabrication d'alliages de soudure et de brasage, de contacts électriques et de batteries argent-zinc et argent-cadmium de grande capacité.

Les peintures à l'argent colloïdal sont utilisées pour réaliser des circuits imprimés.
L'argent colloïdal est utilisé dans la production de miroirs et peut être déposé sur du verre ou des métaux par dépôt chimique, électrodéposition ou par évaporation.

Lorsqu'il est fraîchement déposé, l'argent colloïdal est le meilleur réflecteur de lumière visible connu, mais il se ternit rapidement et perd une grande partie de sa réflectance.
L'argent colloïdal est un mauvais réflecteur des ultraviolets.

Le fulminate d'argent colloïdal (Ag2C2N2O2), un explosif puissant, se forme parfois lors du processus d'argenture.
L'iodure d'argent colloïdal est utilisé pour semer les nuages pour produire de la pluie.

Le chlorure d'argent colloïdal possède des propriétés optiques intéressantes car l'argent colloïdal peut être rendu transparent.
L'argent colloïdal est également un ciment pour le verre.
Le nitrate d'argent colloïdal, ou caustique lunaire, le composé d'argent le plus important, est largement utilisé en photographie.

Bien que l’argent colloïdal lui-même ne soit pas considéré comme toxique, la plupart de ses sels le sont.
L'argent naturel contient deux isotopes stables.
Cinquante-six autres isotopes et isomères radioactifs sont connus.

Les composés d'argent colloïdal peuvent être absorbés dans le système circulatoire et l'argent réduit peut être déposé dans les différents tissus du corps.
Une affection appelée argyrie se traduit par une pigmentation grisâtre de la peau et des muqueuses.

L'argent colloïdal a des effets germicides et tue efficacement de nombreux organismes inférieurs sans nuire aux animaux supérieurs.
L'argent colloïdal est utilisé traditionnellement depuis des siècles pour la monnaie dans de nombreux pays du monde.

Toutefois, ces derniers temps, la consommation d’argent colloïdal a parfois largement dépassé la production.
En 1939, le prix de l'argent fut fixé par le Trésor américain à 71¢/oz troy et à 90,5¢/oz troy. en 1946.

En novembre 1961, le Trésor américain suspendit les ventes d'argent colloïdal non monétisé et le prix se stabilisa pendant un certain temps à environ 1,29 $, la valeur à la fusion des pièces d'argent américaines.
Le Coinage Act de 1965 a autorisé une modification de la composition métallique des trois dénominations subsidiaires américaines en pièces de type plaquées ou composites.

Il s’agit du premier changement apporté à la monnaie américaine depuis la création du système monétaire en 1792.
Les pièces de dix cents et les quartiers plaqués sont constitués d'une couche externe de 75 % de Cu et 25 % de Ni liée à un noyau central de Cu pur.

La composition des pièces de un et cinq cents reste inchangée.
Les pièces d'un cent contiennent 95 % de Cu et 5 % de Zn.
Les pièces subsidiaires antérieures à 90 % Ag et 10 % Cu devaient officiellement circuler aux côtés des pièces plaquées ; cependant, dans la pratique, ils ont largement disparu (loi de Gresham), car la valeur de l'argent est désormais supérieure à sa valeur d'échange.

Les pièces en argent colloïdal d'autres pays ont été largement remplacées par des pièces fabriquées à partir d'autres métaux.
Le 24 juin 1968, le gouvernement américain a cessé de racheter les certificats d'argent américains contre de l'argent.
Le prix de l’argent colloïdal en 2001 n’était qu’environ quatre fois supérieur à celui du métal il y a environ 150 ans.

Cela est dû en grande partie à la cession par les banques centrales d’une partie de leurs réserves d’argent et au développement de mines plus productives dotées de meilleures méthodes de raffinage.
En outre, l'argent colloïdal a été remplacé par d'autres métaux ou procédés, tels que la photographie numérique.

Profil de sécurité de l'argent colloïdal :

Effets systémiques sur l'homme par inhalation : effets cutanés.
La toxicité aiguë du métal argenté est faible.
La toxicité aiguë des composés solubles de l'argent dépend du contre-ion et doit être évaluée au cas par cas.

Par exemple, le nitrate d’argent est fortement corrosif et peut provoquer des brûlures et des dommages permanents aux yeux et à la peau.
Une exposition chronique à l'argent ou aux sels d'argent peut provoquer un assombrissement local ou généralisé des muqueuses, de la peau et des yeux appelé argyrie.
Les autres effets chroniques des composés d'argent doivent être évalués individuellement.

Bien que l’argent colloïdal soit largement utilisé dans une variété de produits commerciaux, ce n’est que récemment que des efforts majeurs ont été déployés pour étudier ses effets sur la santé humaine.
L'inhalation de poussières peut provoquer une argyrose.
Cancérogène douteux avec des données expérimentales tumorigènes.

Inflammable sous forme de poussière lorsqu'il est exposé à une flamme ou par réaction chimique avec C2H2, NH3, bromoazide, ClF3 éthylèneimine, H2O2, acide oxalique, H2SO4, acide tartrique.
Incompatible avec l'acétylène, les composés acétylènes, l'aziridine, l'azoture de brome, le 3-bromopropyne, les acides carboxyliques, le cuivre + éthylène glycol, les électrolytes + zinc, l'éthanol + acide nitrique, l'oxyde d'éthylène, l'hydroperoxyde d'éthyle, l'éthylèneimine, l'iodoforme, l'acide nitrique, les ozonides, l'acide peroxomonosulfurique , acide peroxyformique.

Propriétés de l'Argent Colloïdal :
Point de fusion : 960 °C(lit.)
Point d'ébullition : 2212 °C(lit.)
Densité : 1,135 g/mL à 25 °C
densité de vapeur : 5,8 (vs air)
pression de vapeur : 0,05 ( 20 °C)
indice de réfraction : n20/D 1,333
Point d'éclair : 232 °F
température de stockage : 2-8°C
solubilité : H2O : soluble
forme : laine
Couleur jaune
Gravité spécifique : 10,49
Odeur : Inodore
Résistivité : 1-3 * 10^-5 Ω-cm (pâte conductrice) &_& 1,59 μΩ-cm, 20°C
Solubilité dans l'eau : insoluble
Sensible : sensible à la lumière
Merck : 13 8577
ARGENT COLLOÏDAL
L'argent colloïdal est constitué de minuscules particules d'argent dans un liquide.
L'argent colloïdal est parfois promu sur Internet comme complément alimentaire ; Cependant, il n'existe pas de preuves à l'appui des allégations relatives à la santé.
L'argent colloïdal est utilisé pour la cicatrisation des plaies, l'amélioration des troubles cutanés et la prévention de certaines maladies.

Numéro CAS : 7440-22-4
Formule moléculaire : Ag
Poids moléculaire : 107,87
Numéro EINECS : 231-131-3

7440-22-4, 7761-88-8, Argent, Pâte d'argent DGP80 TESM8020, Concentré étalon de spectroscopie atomique d'argent 1,00 g Ag, Encre d'argent colloïdale, Nanofils d'argent, Concentré de nitrate d'argent, Solution de nitrate d'argent, Solution étalon d'argent, Argent, dispersion, Silverjet DGH-55HTG, Silverjet DGH-55LT-25C, Silverjet DGP-40LT-15C, Silverjet DGP-40TE-20C, SunTronic® Silver

L'argent colloïdal a été utilisé de diverses manières.
Cependant, l'argent colloïdal n'est pas approuvé pour un usage médical par la FDA et ne doit pas être consommé, injecté ou inhalé.
L'utilisation de l'argent colloïdal peut entraîner des effets secondaires à court et à long terme.

L'argent colloïdal, également connu sous le nom de protéines d'argent ou de protéines d'argent colloïdal, est une suspension de minuscules particules d'argent dans un liquide.
Bien que l'argent soit utilisé à des fins médicinales et de santé depuis des milliers d'années, l'argent colloïdal est récemment devenu populaire parmi les amateurs de bien-être qui espèrent améliorer leur santé globale.

L'argent colloïdal est une suspension de minuscules particules d'argent. Les produits commerciaux sont fabriqués en mélangeant de l'argent, de l'hydroxyde de sodium et de la gélatine.
Des suspensions artisanales ont également été fabriquées à partir de différents ingrédients et d'un courant électrique.
Le plus souvent, les gens avalent la suspension ; Cependant, il a également été inhalé à l'aide d'un nébuliseur et utilisé localement sur la peau et dans les yeux.
L'argent colloïdal a même été utilisé comme spray nasal.

L'argent colloïdal est une suspension liquide de particules microscopiques d'argent.
L'argent colloïdal a été promu pour ses propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques supposées.

L'argent colloïdal est l'un des éléments de base présents dans la croûte terrestre.
L'argent colloïdal est allié à de nombreux autres métaux pour améliorer la résistance et la dureté et pour obtenir une résistance à la corrosion.

Les argents colloïdaux sont l'un des nanomatériaux les plus couramment utilisés en raison de leurs propriétés antimicrobiennes, de leur conductivité électrique élevée et de leurs propriétés optiques.
Les argents colloïdaux (argent colloïdal) ont des propriétés optiques, électroniques et antibactériennes uniques, et sont largement utilisés dans des domaines tels que la biodétection, la photonique, l'électronique et les applications antimicrobiennes.
L'argent colloïdal est rare, mais se trouve naturellement dans l'environnement sous forme de métal mou de couleur « argent » ou sous forme de composé pulvérulent blanc (nitrate d'argent).

L'argent colloïdal métallique et les alliages d'argent sont utilisés pour fabriquer des bijoux, des ustensiles de cuisine, des équipements électroniques et des obturations dentaires.
Les argents colloïdaux d'argent ont été développés en mailles, bandages et vêtements comme antibactérien.
L'argent colloïdal est utilisé dans les matériaux photographiques, les produits électriques et électroniques, les alliages de brasage et les soudures, la galvanoplastie et la pâte sterling, comme catalyseur et dans la monnaie.

Les argent colloïdaux sont des nanoparticules d'argent, c'est-à-dire des particules d'argent d'une taille comprise entre 1 nm et 100 nm.
Le métal Argent colloïdal est décrit comme un solide blanc et brillant.
Dans l'argent colloïdal est de forme pure, il a la conductivité thermique et électrique la plus élevée et la résistance de contact la plus faible de tous les métaux.
À l'exception de l'or, l'argent est le métal le plus malléable.

Les argent colloïdaux sont des particules de taille nanométrique composées d'atomes d'argent.
Les argents colloïdaux, en particulier, ont attiré beaucoup d'attention en raison de leurs caractéristiques distinctes et de leurs applications potentielles.
L'argent n'a pas de fonctions ou d'avantages connus dans le corps lorsqu'il est pris par voie orale, et ce n'est pas un minéral essentiel.

Les produits à base d'argent colloïdal sont souvent commercialisés comme compléments alimentaires à prendre par voie orale.
Ces produits se présentent également sous des formes à utiliser sur la peau.
L'argent colloïdal est une médecine alternative controversée.

Une forme courante d'argent colloïdal utilisée pour traiter les infections est le nitrate d'argent.
Les progrès récents de la technologie ont introduit l'argent colloïdal dans le domaine médical.
Leur petite taille et leur capacité à induire la mort cellulaire par de multiples mécanismes en font de fantastiques candidats pharmacologiques.

L'argent colloïdal est l'un des plus anciens métaux connus.
L'argent n'a pas de fonction physiologique ou biologique connue, bien que l'argent colloïdal soit largement vendu dans les magasins d'aliments naturels.
L'argent colloïdal a une conductivité thermique et électrique élevée et résiste à l'oxydation dans l'air dépourvu de sulfure d'hydrogène.

Bien qu'ils soient souvent décrits comme étant de l'argent, certains sont composés d'un pourcentage élevé d'oxyde d'argent en raison de leur rapport élevé entre les atomes d'argent de surface et les atomes d'argent en vrac.
De nombreuses formes d'argent colloïdal peuvent être construites en fonction de l'application à portée de main.
Les argents colloïdaux couramment utilisés sont sphériques, mais les diamants, les feuilles octogonales et minces sont également courants.

L'argent colloïdal est largement utilisé dans de nombreux produits de consommation en raison de ses propriétés optiques, électriques et thermiques uniques et de son extraordinaire efficacité à absorber et à diffuser la lumière.
L'argent colloïdal a une structure cristalline cubique à faces centrées.
L'argent colloïdal est un métal blanc, plus doux que le cuivre et plus dur que l'or.

Lorsqu'il est fondu, l'argent colloïdal est luminescent et obstrue l'oxygène, mais l'oxygène est libéré lors de la solidification.
En tant que conducteur de chaleur et d'électricité, l'argent colloïdal est supérieur à tous les autres métaux.
L'argent colloïdal est soluble dans le HNO3 contenant une trace de nitrate ; soluble dans le chaud 80% H2SO4 ; insoluble dans le HCl ou l'acide acétique ; terni par le H2S, les sulfures solubles et de nombreuses substances organiques soufrées (p. ex., protéines) ; non affecté par l'air ou H2O à des températures ordinaires, mais à 200 ° C, un léger film d'oxyde d'argent se forme ; N'est pas affecté par les alcalis, qu'ils soient en solution ou fondus.

Il existe deux isotopes stables d'origine naturelle, le 107Ag et le 109Ag.
En outre, il y aurait 25 isotopes moins stables, dont la demi-vie varie de 5 secondes à 253 jours.
L'argent colloïdal est un métal blanc lustré qui est extrêmement ductile et malléable.

L'argent colloïdal ne s'oxyde pas en O2 par chauffage.
Bien qu'ils soient souvent décrits comme étant de l'argent, certains sont composés d'un pourcentage élevé d'oxyde d'argent en raison de leur rapport élevé entre les atomes d'argent de surface et les atomes d'argent en vrac.
De nombreuses formes de nanoparticules peuvent être construites en fonction de l'application à portée de main.

Les argents colloïdaux couramment utilisés sont sphériques, mais les diamants, les feuilles octogonales et minces sont également courants.
Leur surface extrêmement grande permet la coordination d'un grand nombre de ligands.
Les propriétés de l'argent colloïdal applicables aux traitements humains sont à l'étude dans le cadre d'études en laboratoire et sur des animaux, évaluant l'efficacité potentielle, la biosécurité et la biodistribution.

La plupart des applications de biodétection et de détection exploitent les propriétés optiques des argent colloïdaux, telles que conférées par l'effet de résonance plasmonique de surface localisé.
C'est-à-dire qu'une longueur d'onde spécifique (fréquence) de la lumière incidente peut induire une oscillation collective des électrons de surface des argents colloïdaux.
La longueur d'onde particulière de la résonance plasmonique de surface localisée dépend de la taille, de la forme et de l'état d'agglomération de l'argent colloïdal.

L'argent colloïdal est le produit nanotechnologique le plus couramment commercialisé sur le marché.
En raison de ses propriétés antibactériennes uniques, les argents colloïdaux ont été salués comme un agent révolutionnaire de destruction des germes et ont été incorporés dans un certain nombre de produits de consommation tels que les vêtements, les ustensiles de cuisine, les jouets et les cosmétiques.
Beaucoup considèrent que l'argent est plus toxique que les autres métaux lorsqu'il est sous forme nanométrique et que ces particules ont un mécanisme de toxicité différent de celui de l'argent dissous.

L'argent colloïdal peut être synthétisé en utilisant l'éthylène glycol comme agent réducteur et le PVP comme agent de bouchage, dans une réaction de synthèse de polyols (voir supra).
Une synthèse typique à l'aide de ces réactifs consiste à ajouter du nitrate d'argent colloïdal frais et du PVP à une solution d'éthylène glycol chauffée à 140 °C.
Cette procédure peut en fait être modifiée pour produire une autre nanostructure d'argent anisotrope, les nanofils, en laissant simplement la solution de nitrate d'argent vieillir avant de l'utiliser dans la synthèse.

En laissant vieillir la solution de nitrate d'argent, la nanostructure initiale formée lors de la synthèse est légèrement différente de celle obtenue avec du nitrate d'argent frais, ce qui influence le processus de croissance, et donc la morphologie du produit final.
Les nanopaticules d'argent sont largement incorporés dans les pansements et sont utilisés comme antiseptique et désinfectant dans les applications médicales et dans les biens de consommation.
L'argent colloïdal devient Ag2O3 dans O3 et Ag2S3 noir dans S2 et H2S.

L'argent colloïdal est soluble dans le HNO3 et le H2SO4 concentré.
L'argent colloïdal n'est pas soluble dans les alcalis.
Les nanosciences et les nanotechnologies sont maintenant devenues le sujet de recherche que beaucoup ont développé.

Les matériaux en argent colloïdal sont développés dans de nombreuses applications en raison de leurs caractéristiques optiques uniques
L'argent colloïdal est un métal noble, largement utilisé dans les SERS, la photocatalyse et les cellules solaires.
La surface de l'argent colloïdal peut être fonctionnalisée pour atteindre des propriétés spécifiques telles que la biocompatibilité et la sélectivité de vapeur des capteurs.

Les feuilles d'argent colloïdal iodé et les couches minces peuvent être utilisées comme substrats métalliques actifs SERS.
Les substrats en cuivre laminés avec des feuilles d'Ag ont un coefficient de dilatation thermique (CTE) compatible, à utiliser pour l'emballage électronique.
Leur surface extrêmement grande permet la coordination d'un grand nombre de ligands.

Les propriétés de l'argent colloïdal applicables aux traitements humains sont à l'étude dans le cadre d'études en laboratoire et sur des animaux, évaluant l'efficacité potentielle, la biosécurité et la biodistribution.
Les argents colloïdaux sont des nanoparticules d'argent d'une taille comprise entre 1 nm et 100 nm.
Bien qu'ils soient fréquemment décrits comme étant de l'argent colloïdal, certains sont composés d'un pourcentage élevé d'oxyde d'argent en raison de leur rapport élevé entre la surface et les atomes d'argent en vrac.

Au fur et à mesure que les études sur les argents colloïdaux s'améliorent, plusieurs applications médicales des argents colloïdaux ont été développées pour aider à prévenir l'apparition de l'infection et favoriser une cicatrisation plus rapide des plaies.
Les argents colloïdaux sont des matériaux dont les dimensions sont généralement comprises entre 1 et 100 nanomètres.
À cette échelle, les matériaux présentent souvent des propriétés uniques et améliorées par rapport à leurs homologues en vrac.

Les argents colloïdaux ont une surface élevée par unité de masse et libèrent un niveau continu d'ions d'argent dans leur environnement.
Les argents colloïdaux présentent une activité catalytique, ce qui les rend utiles dans certaines réactions et processus chimiques.
Cette propriété présente un intérêt dans des domaines tels que la catalyse et l'assainissement de l'environnement.

Les argents colloïdaux présentent des propriétés optiques uniques, notamment la capacité d'interagir avec la lumière d'une manière qui dépend de leur taille et de leur forme.
Cela a conduit à des applications dans les capteurs, l'imagerie et en tant que composants dans les dispositifs optiques.
En raison de la nature conductrice de l'argent, les nanoparticules d'argent peuvent présenter une conductivité électrique accrue.

Cette propriété est avantageuse dans les applications liées à l'électronique et aux capteurs.
L'interaction de la lumière avec les électrons dans les argents colloïdaux conduit à un phénomène connu sous le nom de résonance plasmonique de surface (SPR).
Cet effet optique est largement exploité dans les applications de détection.

Les argents colloïdaux ont été étudiés pour diverses applications biomédicales, y compris les systèmes d'administration de médicaments, les agents d'imagerie et en tant que composants dans les outils de diagnostic.
Les argents colloïdaux sont utilisés dans la formulation d'encres et de revêtements conducteurs pour des applications dans l'électronique imprimée, l'électronique flexible et les étiquettes RFID.
Les argents colloïdaux sont incorporés dans les textiles et les tissus pour conférer des propriétés antimicrobiennes, ce qui les rend utiles pour des applications telles que les vêtements antibactériens et les pansements.

L'incorporation de particules d'argent dans les plastiques, les composites et les adhésifs augmente la conductivité électrique du matériau.
Les pâtes d'argent et les époxydes sont largement utilisés dans les industries électroniques.
Les encres à base d'argent colloïdal sont utilisées pour imprimer des composants électroniques flexibles et présentent l'avantage que le point de fusion des petits argents colloïdaux dans l'encre est réduit de plusieurs centaines de degrés par rapport à l'argent en vrac.

Lorsqu'elles sont frittées, ces encres à base d'argent colloïdal ont une excellente conductivité.
Les argents colloïdaux attirent de plus en plus l'attention pour le large éventail d'applications en biomédecine.
Les argents colloïdaux, généralement inférieurs à 100 nm et contenant 20 à 15 000 atomes d'argent, ont des propriétés physiques, chimiques et biologiques distinctes de celles de leurs matériaux parents en vrac.

Les propriétés optiques, thermiques et catalytiques des argents colloïdaux sont fortement influencées par leur taille et leur forme.
De plus, grâce à leur capacité antimicrobienne à large spectre, les argents colloïdaux sont également devenus les nanomatériaux stérilisants les plus largement utilisés dans les produits de consommation et médicaux, par exemple, les textiles, les sacs de conservation des aliments, les surfaces de réfrigérateur et les produits de soins personnels.
Les argents colloïdaux sont ceux qui ont des diamètres de taille nanométrique. Avec l'avènement de la technologie moderne, les humains peuvent fabriquer des particules de taille nanométrique qui n'étaient pas présentes dans la nature.

Les nanomatériaux manufacturés sont des matériaux d'un diamètre de l'ordre du nanomètre, tandis que la nanotechnologie est l'un des secteurs de l'économie de haute technologie qui connaît la croissance la plus rapide.
L'application de la nanotechnologie a récemment été étendue aux domaines de la médecine, de la biotechnologie, du développement des matériaux et des procédés, de l'énergie et de l'environnement.
L'argent colloïdal est le 66e élément le plus abondant sur Terre, ce qui signifie qu'il se trouve à environ 0,05 ppm dans la croûte terrestre.

L'extraction de l'argent nécessite le déplacement de plusieurs tonnes de minerai pour récupérer de petites quantités de métal.
Néanmoins, l'argent colloïdal est 10 fois plus abondant que l'or et bien que l'argent se trouve parfois sous forme de métal libre dans la nature, il est généralement mélangé avec des théories d'autres métaux.
Lorsqu'il est trouvé pur, l'argent colloïdal est appelé « argent natif ».

Les principaux minerais d'argent colloïdal sont l'argentite (sulfure d'argent, Ag2S) et l'argent de corne (chlorure d'argent, AgCl).
L'argent colloïdal peut également être récupéré par le traitement chimique d'une variété de minerais.

Les argents colloïdaux ont des propriétés optiques uniques car ils supportent les plasmons de surface.
À des longueurs d'onde spécifiques de la lumière, les plasmons de surface sont entraînés en résonance et absorbent ou diffusent fortement la lumière incidente.
Cet effet est si fort qu'il permet d'imager des nanoparticules individuelles d'un diamètre aussi petit que 20 nm à l'aide d'un microscope à fond noir conventionnel.

Ce couplage fort de nanostructures métalliques avec la lumière est à la base du nouveau domaine de la plasmonique.
Les applications de l'argent colloïdal plasmonique comprennent les étiquettes biomédicales, les capteurs et les détecteurs.
L'argent colloïdal est également à la base de techniques d'analyse telles que la spectroscopie Raman améliorée en surface (SERS) et la spectroscopie fluorescente améliorée en surface.

Il existe de nombreuses façons de synthétiser les argents colloïdaux ; L'une d'entre elles consiste à utiliser des monosaccharides.
Cela inclut le glucose, le fructose, le maltose, la maltodextrine, etc., mais pas le saccharose.
L'argent colloïdal est également une méthode simple pour réduire les ions d'argent en argent colloïdal, car il s'agit généralement d'un processus en une seule étape.

Il y a eu des méthodes qui ont indiqué que ces sucres réducteurs sont essentiels à la formation d'argent colloïdal.
De nombreuses études ont indiqué que cette méthode de synthèse verte, utilisant spécifiquement l'extrait de Cacumen platycladi, permettait la réduction de l'argent.
De plus, la taille de l'argent colloïdal peut être contrôlée en fonction de la concentration de l'extrait.

Les études indiquent que les concentrations plus élevées sont corrélées à une augmentation du nombre d'argent colloïdal.
Des argents colloïdaux plus petits se sont formés à des niveaux de pH élevés en raison de la concentration des monosaccharides.
Une autre méthode de synthèse de l'argent colloïdal comprend l'utilisation de sucres réducteurs avec de l'amidon alcalin et du nitrate d'argent.

Les sucres réducteurs ont des groupes aldéhydes et cétones libres, qui leur permettent d'être oxydés en gluconate.
Cependant, la majeure partie de l'argent colloïdal est récupérée en tant que sous-produit du raffinage des minerais de cuivre, de plomb, d'or et de zinc.
Les argents colloïdaux ont été explorés pour leur potentiel dans le traitement et la purification de l'eau en raison de leurs propriétés antimicrobiennes.

Les ions d'argent sont bioactifs et ont des propriétés antimicrobiennes à large spectre contre un large éventail de bactéries.
En contrôlant la taille, la forme, la surface et l'état d'agglomération des nanoparticules, des profils de libération d'ions d'argent spécifiques peuvent être développés pour une application donnée.
Les argents colloïdaux ont généralement des dimensions allant de 1 à 100 nanomètres.

La taille et la forme de ces particules peuvent influencer leurs propriétés physiques, chimiques et optiques.
L'une des caractéristiques notables des argents colloïdaux est leur forte activité antibactérienne et antimicrobienne.
L'argent colloïdal doit avoir un groupe cétone libre car pour agir comme agent réducteur, il subit d'abord une tautomérisation.

Lorsqu'ils sont inhalés, les argents colloïdaux peuvent pénétrer plus profondément dans les poumons et atteindre des zones plus sensibles.
Les méthodes les plus courantes pour la synthèse de l'argent colloïdal entrent dans la catégorie de la chimie humide, ou la nucléation des particules dans une solution.
Cette nucléation se produit lorsqu'un complexe d'ions d'argent colloïdal, généralement AgNO3 ou AgClO4, est réduit en Ag colloïdal en présence d'un agent réducteur.

Lorsque la concentration augmente suffisamment, les ions d'argent colloïdal métalliques dissous se lient pour former une surface stable.
La surface est énergétiquement défavorable lorsque l'amas est petit, car l'énergie gagnée en diminuant la concentration de particules dissoutes n'est pas aussi élevée que l'énergie perdue lors de la création d'une nouvelle surface.
Lorsque l'amas atteint une certaine taille, connue sous le nom de rayon critique, il devient énergétiquement favorable, et donc suffisamment stable pour continuer à croître.

Ce noyau reste ensuite dans le système et se développe au fur et à mesure que d'autres atomes d'argent colloïdal diffusent à travers la solution et se fixent à la surface.
Lorsque la concentration dissoute d'argent colloïdal atomique diminue suffisamment, il n'est plus possible pour suffisamment d'atomes de se lier entre eux pour former un noyau stable.
Les ligands de coiffage les plus courants sont le citrate trisodique et la polyvinylpyrrolidone (PVP), mais beaucoup d'autres sont également utilisés dans des conditions variables pour synthétiser des particules de tailles, de formes et de propriétés de surface particulières.

Il existe de nombreuses méthodes de synthèse humide différentes, y compris l'utilisation de sucres réducteurs, la réduction du citrate, la réduction par borohydrure de sodium, la réaction du miroir d'argent colloïdal, le processus de polyol, la croissance médiée par les graines et la croissance médiée par la lumière.
Chacune de ces méthodes, ou une combinaison de méthodes, offrira différents degrés de contrôle sur la distribution granulométrique ainsi que sur les distributions des arrangements géométriques de la nanoparticule.
Une nouvelle technique de chimie humide très prometteuse a été découverte par Elsupikhe et al. (2015).

Ils ont mis au point une synthèse verte assistée par ultrasons.
Sous traitement par ultrasons, les argents colloïdaux (AgNP) sont synthétisés avec le κ-carraghénane comme stabilisateur naturel.
La réaction est réalisée à température ambiante et produit des argents colloïdaux avec une structure cristalline fcc sans impuretés.

La concentration de κ-carraghénane est utilisée pour influencer la distribution granulométrique des AgNPs.
La synthèse des argents colloïdaux par réduction du borohydrure de sodium (NaBH4) se produit par la réaction suivante :
Ag+ + BH4− + 3 H2O → Ag0 +B(OH)3 +3,5 H2

Les atomes métalliques réduits formeront des noyaux de nanoparticules.
Dans l'ensemble, ce processus est similaire à la méthode de réduction ci-dessus utilisant du citrate.
L'avantage de l'utilisation du borohydrure de sodium est l'augmentation de la monodispersité de la population finale de particules.

La raison de l'augmentation de l'argent colloïdal lors de l'utilisation de NaBH4 est qu'il s'agit d'un agent réducteur plus fort que le citrate.
L'impact de la force de l'agent réducteur peut être vu en inspectant un diagramme de LaMer qui décrit la nucléation et la croissance des nanoparticules.
Lorsque le nitrate d'argent colloïdal (AgNO3) est réduit par un agent réducteur faible comme le citrate, le taux de réduction est plus faible, ce qui signifie que de nouveaux noyaux se forment et que les anciens noyaux se développent simultanément.

C'est la raison pour laquelle la réaction du citrate a une faible monodispersité.
Parce que NaBH4 est un agent réducteur beaucoup plus puissant, la concentration de nitrate d'argent est réduite rapidement, ce qui raccourcit le temps pendant lequel de nouveaux noyaux se forment et se développent simultanément, donnant une population monodispersée d'argent colloïdal.
Les surfaces des particules formées par réduction doivent être stabilisées pour éviter l'agglomération indésirable des particules (lorsque plusieurs particules se lient entre elles), la croissance ou le grossissement.

La force motrice de ces phénomènes est la minimisation de l'énergie de surface (les nanoparticules ont un grand rapport surface/volume).
Cette tendance à réduire l'énergie de surface dans le système peut être contrecarrée par l'ajout d'espèces qui s'adsorbent à la surface des nanoparticules et abaissent l'activité de la surface des particules, empêchant ainsi l'agglomération des particules selon la théorie DLVO et empêchant la croissance en occupant des sites de fixation pour les atomes métalliques.

Les espèces chimiques qui s'adsorbent à la surface des argents colloïdaux sont appelées ligands.
Certaines de ces espèces stabilisatrices de surface sont : le NaBH4 en grande quantité, la poly(vinylpyrrolidone) (PVP), le dodécylsulfate de sodium (SDS) et/ou le dodécaréthiol.
Une fois que les particules ont été formées en solution, elles doivent être séparées et collectées.

Il existe plusieurs méthodes générales pour éliminer les nanoparticules de la solution, notamment l'évaporation de la phase solvant ou l'ajout de produits chimiques à la solution qui réduisent la solubilité des nanoparticules dans la solution.
Les deux méthodes forcent la précipitation des argents colloïdaux.
Le procédé aux polyols est une méthode particulièrement utile car il permet un degré élevé de contrôle à la fois sur la taille et la géométrie des argents colloïdaux résultants.

À ce seuil de nucléation, de nouveaux argents colloïdaux cessent d'être formés, et l'argent dissous restant est absorbé par diffusion dans les nanoparticules en croissance dans la solution.
Au fur et à mesure que les particules grandissent, d'autres molécules de la solution diffusent et se fixent à la surface.
Ce processus stabilise l'énergie de surface de la particule et empêche les nouveaux ions d'argent colloïdaux d'atteindre la surface.

La fixation de ces agents de bouchage/stabilisation ralentit et finit par arrêter la croissance de la particule.
De plus, si les aldéhydes sont liés, l'argent colloïdal sera coincé sous forme cyclique et ne pourra pas agir comme agent réducteur.
Par exemple, le glucose a un groupe fonctionnel aldéhyde qui est capable de réduire les cations d'argent colloïdaux en atomes d'argent et est ensuite oxydé en acide gluconique.

La réaction pour que les sucres soient oxydés se produit dans des solutions aqueuses.
Le procédé polyol est très sensible aux conditions de réaction telles que la température, l'environnement chimique et la concentration des substrats.
Par conséquent, en modifiant ces variables, différentes tailles et géométries peuvent être sélectionnées, telles que des quasi-sphères, des pyramides, des sphères et des fils.

D'autres études ont examiné plus en détail le mécanisme de ce processus ainsi que les géométries qui en résultent dans diverses conditions de réaction.
Les argents colloïdaux peuvent être synthétisés dans une variété de formes non sphériques (anisotropes).
Étant donné que l'argent colloïdal, comme d'autres métaux nobles, présente un effet optique dépendant de la taille et de la forme connu sous le nom de résonance plasmonique de surface localisée (LSPR) à l'échelle nanométrique, la capacité de synthétiser des nanoparticules d'Ag sous différentes formes augmente considérablement la capacité d'ajuster leur comportement optique.

Par exemple, la longueur d'onde à laquelle le LSPR se produit pour une nanoparticule d'une morphologie (par exemple, une sphère) sera différente si cette sphère est modifiée en une forme différente.
Cette dépendance de forme permet à un argent colloïdal de subir une amélioration optique à une gamme de longueurs d'onde différentes, même en gardant la taille relativement constante, simplement en changeant sa forme.
Cet aspect peut être exploité en synthèse pour favoriser le changement de forme des nanoparticules par interaction avec la lumière.

Les applications de cette expansion du comportement optique exploitée par la forme vont du développement de biocapteurs plus sensibles à l'augmentation de la longévité des textiles.
Il a été démontré que les argent colloïdaux ont une activité antibactérienne synergique avec des antibiotiques couramment utilisés tels que ; la pénicilline G, l'ampicilline, l'érythromycine, la clindamycine et la vancomycine contre E. coli et S. aureus.
De plus, une activité antibactérienne synergique a été rapportée entre l'argent colloïdal et le peroxyde d'hydrogène, ce qui permet à cette combinaison d'exercer un effet bactéricide significativement accru contre les bactéries à Gram négatif et à Gram positif.

Cette synergie antibactérienne entre les argents colloïdaux et le peroxyde d'hydrogène peut être attribuée à une réaction de type Fenton qui génère des espèces d'oxygène hautement réactives telles que les radicaux hydroxyles.
Les argents colloïdaux peuvent empêcher les bactéries de se développer ou d'adhérer à la surface.
Cela peut être particulièrement utile dans les environnements chirurgicaux où toutes les surfaces en contact avec le patient doivent être stériles.

Les argents colloïdaux peuvent être incorporés sur de nombreux types de surfaces, y compris les métaux, le plastique et le verre.
Dans les équipements médicaux, il a été démontré que les argents colloïdaux réduisent le nombre de bactéries sur les appareils utilisés par rapport aux anciennes techniques.
Cependant, le problème se pose lorsque la procédure est terminée et qu'une nouvelle doit être effectuée.

Dans le processus de lavage des instruments, une grande partie des argents colloïdaux deviennent moins efficaces en raison de la perte d'ions d'argent.
Ils sont plus couramment utilisés dans les greffes de peau pour les victimes de brûlures, car les argents colloïdaux intégrés au greffon offrent une meilleure activité antimicrobienne et entraînent beaucoup moins de cicatrices chez la victime.
Ces nouvelles applications sont des descendants directs d'anciennes pratiques qui utilisaient le nitrate d'argent pour traiter des affections telles que les ulcères cutanés.

Aujourd'hui, l'argent colloïdal est utilisé dans les bandages et les patchs pour aider à guérir certaines brûlures et plaies.
Une autre approche consiste à utiliser l'AgNP pour stériliser les pansements biologiques (par exemple, la peau de poisson tilapia) pour la prise en charge des brûlures et des plaies.
Dans cette méthode, la polyvinylpyrrolidone (PVP) est dissoute dans l'eau par sonication et mélangée à des particules colloïdales d'argent.

L'agitation active permet de s'assurer que le PVP s'est adsorbé à la surface de la nanoparticule.
La centrifugation sépare les nanoparticules enrobées de PVP qui sont ensuite transférées dans une solution d'éthanol pour être centrifugées et placées dans une solution d'ammoniac, d'éthanol et de Si(OEt4) (TES).
En agitant pendant douze heures, la coquille de silice se forme, composée d'une couche environnante d'oxyde de silicium avec une liaison éther disponible pour ajouter de la fonctionnalité.

La variation de la quantité de TES permet de former différentes épaisseurs de coques.
Cette technique est populaire en raison de la capacité d'ajouter une variété de fonctionnalités à la surface de silice exposée.
L'argent colloïdal possède des propriétés physiques, chimiques et optiques uniques qui sont exploitées pour une grande variété d'applications.

Un regain d'intérêt pour l'utilité de l'argent colloïdal en tant qu'agent antimicrobien à large base a conduit au développement de centaines de produits qui incorporent de l'argent colloïdal pour empêcher la croissance bactérienne sur les surfaces et dans les vêtements.
Les propriétés optiques des argents colloïdaux sont intéressantes en raison du fort couplage des argents colloïdaux à des longueurs d'onde spécifiques de la lumière incidente.
Cela leur donne une réponse optique réglable et peut être utilisé pour développer des molécules rapporteures ultra-brillantes, des absorbeurs thermiques très efficaces et des « antennes » à l'échelle nanométrique qui amplifient la force du champ électromagnétique local pour détecter les changements dans l'environnement des nanoparticules.

L'argent colloïdal est considéré comme une « technologie clé du 21e siècle », ce qui est le résultat de sa nature interdisciplinaire.
Les argents colloïdaux font partie des nanomatériaux les plus utilisés dans le commerce, avec de nombreuses utilisations dans les produits de consommation et médicaux.
Les travailleurs qui produisent ou utilisent de l'argent colloïdal sont potentiellement exposés à ces matériaux sur le lieu de travail.

Les évaluations antérieures de l'exposition professionnelle à l'argent ne tenaient pas compte de la taille des particules.
Dans les études impliquant des cellules humaines, les argents colloïdaux ont été associés à une toxicité (mort cellulaire et dommages à l'ADN) qui variait en fonction de la taille des particules.
Chez les animaux exposés à l'argent colloïdal par inhalation ou par d'autres voies d'exposition, les concentrations d'argent dans les tissus étaient élevées dans tous les organes testés.

L'exposition aux nanomatériaux d'argent chez les animaux a été associée à une diminution de la fonction pulmonaire, à une inflammation du tissu pulmonaire et à des modifications histopathologiques (tissus microscopiques) dans le foie et les reins.
Dans les études relativement peu nombreuses qui ont comparé les effets de l'exposition à l'argent à l'échelle nanométrique ou microscopique, les particules à l'échelle nanométrique avaient une absorption et une toxicité plus importantes que les particules à l'échelle microscopique.
Les argents colloïdaux de différentes formes et tailles sont synthétisés par des méthodes chimiques, physiques et vertes.

Les nanoparticules obtenues sont généralement utilisées dans l'industrie médicale, les applications catalytiques, les capteurs et les écrans spéciaux.
Les argents colloïdaux sont depuis très longtemps un composant important de diverses applications.
Les argents colloïdaux sont explorés pour leur utilisation potentielle dans les matériaux d'emballage alimentaire en raison de leurs propriétés antimicrobiennes.

Ils peuvent aider à prolonger la durée de conservation des aliments emballés en inhibant la croissance des micro-organismes.
Les argents colloïdaux sont utilisés dans la fabrication de cellules solaires et d'autres dispositifs photovoltaïques.
Ils peuvent améliorer l'absorption de la lumière et le transport des électrons à l'intérieur des dispositifs, contribuant ainsi à une meilleure efficacité.

Dans le domaine de la médecine, les argents colloïdaux sont à l'étude pour leur utilisation dans la thérapie photothermique.
Lorsqu'ils sont exposés à des longueurs d'onde spécifiques de la lumière, ils peuvent générer de la chaleur, qui peut être utilisée pour un traitement ciblé des cellules cancéreuses.
Certaines études suggèrent que les argents colloïdaux peuvent présenter des propriétés antivirales, ce qui en fait un sujet d'intérêt dans le développement de médicaments ou de matériaux antiviraux.

Les argents colloïdaux peuvent être incorporés dans les revêtements textiles pour offrir une protection contre les UV.
Ceci est particulièrement utile dans les vêtements et les tissus d'extérieur pour se protéger contre les rayons ultraviolets nocifs.
Les argents colloïdaux sont utilisés dans la production d'encres conductrices pour l'électronique imprimée et les écrans flexibles.

Leur conductivité et leur compatibilité avec les substrats flexibles les rendent précieux dans ces applications.
En raison de leurs propriétés antimicrobiennes, les argents colloïdaux sont explorés pour une utilisation dans les systèmes de purification de l'air et de l'eau.
Ils peuvent aider à éliminer ou à réduire la présence de micro-organismes nuisibles.

Les argents colloïdaux sont incorporés dans des capteurs pour diverses applications, notamment des capteurs de gaz, des biocapteurs et des capteurs environnementaux.
Leurs propriétés optiques et électriques uniques les rendent adaptés aux plates-formes de détection.
Les argents colloïdaux peuvent être inclus dans certains produits cosmétiques et de soins personnels pour leurs propriétés antibactériennes et de conservation potentielles.

Dans le domaine médical, des efforts sont faits pour développer des argents colloïdaux biocompatibles pour des applications telles que l'administration de médicaments et l'imagerie.
Ces nanoparticules ont pour but d'interagir en toute sécurité avec les systèmes biologiques.
Les argents colloïdaux sont utilisés dans la formulation d'encres conductrices pour les étiquettes imprimées d'identification par radiofréquence (RFID).

Cette application est pertinente dans le domaine de la logistique et du suivi des stocks.
L'agent de bouchage n'est pas non plus présent lorsqu'il est chauffé.

Les argents colloïdaux peuvent facilement se propager dans l'air en raison de leur taille et de leur masse.
L'argent colloïdal est situé dans le groupe 11 (IB) de la période 5, entre le cuivre (Cu) au-dessus de lui dans la période 4 et l'or (Au) en dessous dans la période 6.

Point de fusion : 960 °C (lit.)
Point d'ébullition : 2212 °C (lit.)
Densité : 1,135 g/mL à 25 °C
Densité de vapeur : 5,8 (par rapport à l'air)
pression de vapeur : 0,05 ( 20 °C)
indice de réfraction : n20/D 1.333
Point d'éclair : 232 °F
température de stockage : 2-8°C
H2O est un soluble
Forme : Laine
couleur : Jaune
Densité : 10.49
Odeur : Inodore
Résistivité : 1-3 * 10^-5 Ω-cm (pâte conductrice) &_& 1,59 μΩ-cm, 20°C
Solubilité dans l'eau : insoluble
Sensible : Sensible à la lumière
Merck : 13,8577

Les produits en argent colloïdal n'ont pas fait l'objet d'études de sécurité et ne sont pas recommandés par la FDA.
En outre, il y a eu des effets indésirables graves tels que des convulsions, des psychoses, des neuropathies (douleur brûlante généralement dans les mains et les pieds) et même des décès signalés à l'utilisation de l'argent colloïdal.
Parce qu'il n'y a aucune information suggérant que l'argent colloïdal est efficace pour le traitement de toute condition, les risques de son utilisation l'emportent sur les avantages.

L'argent colloïdal n'est que légèrement plus dur que l'or. Il est insoluble dans l'eau, mais il se dissoudra dans les acides concentrés chauds.
L'argent fraîchement exposé a un éclat miroitant qui s'assombrit lentement à mesure qu'une fine couche de ternissement se forme à sa surface (de la petite quantité de sulfure d'hydrogène naturel dans l'air pour former du sulfure d'argent, AgS).
Les argents colloïdaux peuvent également être produits par γ-irradiation en utilisant l'alginate de polysaccharide comme stabilisant et la réduction photochimique.

Une méthode biologique relativement nouvelle peut être utilisée pour fabriquer de l'or Argent colloïdal en dissolvant l'or dans une solution de chlorure de sodium, en utilisant du chitosane naturel sans aucun stabilisant ni réducteur.
Le symbole chimique moderne de l'argent colloïdal (Ag) est dérivé de son mot latin argentum, qui signifie argent.
Le mot « argent » vient du monde anglo-saxon « siolfor ».

Les anciens qui ont été les premiers à affiner et à travailler l'argent colloïdal utilisaient le symbole d'un croissant de lune pour représenter le métal.
Les argents colloïdaux peuvent subir des techniques de revêtement qui offrent une surface fonctionnalisée uniforme à laquelle des substrats peuvent être ajoutés.
Lorsque l'argent colloïdal est enrobé, par exemple, dans la silice, la surface existe sous forme d'acide silicique.

Les argents colloïdaux peuvent ainsi être ajoutés par des liaisons d'éther et d'ester stables qui ne sont pas dégradées immédiatement par les enzymes métaboliques naturelles.
Des applications chimiothérapeutiques récentes ont permis de concevoir des médicaments anticancéreux dotés d'un liant photoclivable, tel qu'un pont ortho-nitrobenzyle, qui le fixe au substrat à la surface de la nanoparticule.
Le complexe d'argent colloïdal à faible toxicité peut rester viable en cas d'attaque métabolique pendant le temps nécessaire pour être distribué dans les systèmes de l'organisme.

Si une tumeur cancéreuse est ciblée pour le traitement, la lumière ultraviolette peut être introduite sur la région tumorale.
L'énergie électromagnétique de la lumière provoque la rupture du liant photosensible entre le médicament et le substrat de nanoparticules.
Le médicament est maintenant clivé et libéré sous une forme active non altérée pour agir sur les cellules tumorales cancéreuses.

Les avantages attendus de cette méthode sont que le médicament est transporté sans composés hautement toxiques, que le médicament est libéré sans rayonnement nocif ou en s'appuyant sur une réaction chimique spécifique et que le médicament peut être libéré sélectivement dans un tissu cible.
L'argent colloïdal est assez rare et est considéré comme un métal commercialement précieux avec de nombreuses utilisations.
L'argent colloïdal pur est trop mou et généralement trop cher pour de nombreuses utilisations commerciales, et il est donc allié à d'autres métaux, généralement du cuivre, ce qui le rend non seulement plus solide mais aussi moins cher.

La pureté de l'argent colloïdal est exprimée par le terme « fitness », qui décrit la quantité d'argent contenue dans l'article.
La forme physique n'est qu'un multiple de 10 fois la teneur en argent colloïdal d'un article.
Par exemple, l'argent colloïdal sterling doit être composé à 93 % (ou au moins à 92,5 %) d'argent pur et à 7 % de cuivre ou d'un autre métal.

L'indice de condition physique de l'argent colloïdal pur est de 1000.
Par conséquent, la cote de l'argent colloïdal sterling est de 930 et la plupart des bijoux en ruban sont évalués à environ 800.
C'est une autre façon de dire que la plupart des bijoux en argent colloïdal sont composés d'environ 20% de cuivre ou d'un autre métal de moindre valeur.

Beaucoup de gens sont trompés lorsqu'ils achètent des bijoux en argent mexicains ou allemands, pensant qu'ils achètent un métal semi-précieux.
Ces formes de bijoux en « argent colloïdal » portent de nombreux noms, notamment l'argent mexicain, l'argent allemand, l'argent afghan, l'argent autrichien, l'argent brésilien, l'argent du Nevada, l'argent de Sonara, l'argent du Tyrol, l'argent vénitien, ou simplement le nom « argent » avec des guillemets autour.
Aucun de ces bijoux, sous ces noms ou sous d'autres noms, ne contient d'argent.

Ces métaux sont des alliages de cuivre, de nickel et de zinc.
Métal de transition qui se présente à l'état natif sous forme de sulfure (Ag2S) et de chlorure (AgCl).
L'argent colloïdal est extrait comme sous-produit dans le raffinage des minerais de cuivre et de plomb.

L'argent colloïdal s'assombrit à l'air en raison de la formation de sulfure d'argent.
L'argent colloïdal est utilisé dans les alliages de monnaie, la vaisselle et les bijoux.
De tous les métaux, l'argent colloïdal est le meilleur conducteur de chaleur et d'électricité.

Cette propriété détermine en grande partie son utilité commerciale.
Le point de fusion de l'argent colloïdal est de 961,93 °C, son point d'ébullition est de 2 212 °C et sa densité est de 10,50 g/cm3.
Les effets bénéfiques des argent colloïdaux se manifestent également dans leur action contre l'inflammation et la suppression de la croissance tumorale.

Les argents colloïdaux peuvent induire l'apoptose, ou mort cellulaire programmée, dans les cellules tumorales.
L'activité des argents colloïdaux dans le corps humain peut être utilisée pour l'imagerie des cellules et des tissus vivants, à la fois dans le diagnostic et la recherche.
Les argents colloïdaux sont également utilisés dans les biocapteurs, peuvent détecter les cellules tumorales et ont un potentiel en photothérapie, où ils absorbent les rayonnements, se réchauffent et éliminent sélectivement les cellules sélectionnées.

Les argents colloïdaux sont très commerciaux en raison de propriétés telles que la bonne conductivité, la stabilité chimique, l'activité catalytique et leur activité antimicrobienne.
En raison de leurs propriétés, ils sont couramment utilisés dans les applications médicales et électriques.
Les composés d'argent colloïdal sont utilisés dans le symbole de la photographie : Ag ; m.p. 961,93 °C ; b.p. 2212°C ; d.r. 10,5 (20 °C) ; N° 47 ; R.A.M. 107.8682.

Les protocoles synthétiques pour la production d'argent colloïdal peuvent être modifiés pour produire des argents colloïdaux avec des géométries non sphériques et également pour fonctionnaliser des nanoparticules avec différents matériaux, tels que la silice.
La création d'argents colloïdaux de différentes formes et revêtements de surface permet un meilleur contrôle de leurs propriétés spécifiques à la taille.
Il existe des cas dans lesquels l'argent colloïdal et l'argent colloïdal sont utilisés dans les biens de consommation.

Samsung, par exemple, a affirmé que l'utilisation d'argent colloïdal dans les machines à laver aiderait à stériliser les vêtements et l'eau pendant les fonctions de lavage et de rinçage, et permettrait de nettoyer les vêtements sans avoir besoin d'eau chaude.
Les nanoparticules contenues dans ces appareils sont synthétisées par électrolyse.
Par électrolyse, l'argent colloïdal est extrait des plaques métalliques, puis transformé en argent colloïdal par un agent réducteur.

Cette méthode permet d'éviter les processus de séchage, de nettoyage et de redispersion, qui sont généralement nécessaires avec d'autres méthodes de synthèse colloïdale.
Il est important de noter que la stratégie d'électrolyse réduit également le coût de production des nanoparticules d'Ag, ce qui rend ces machines à laver plus abordables à fabriquer.
L'argent colloïdal peut former des sels explosifs avec l'azidrine. (Brocure d'éthylèneimine 125-521-65, Midland (Michigan), Dow Chemical Co., 1965).

L'ammoniac forme des composés explosifs avec l'or, le mercure ou l'argent. (Eggeman, Tim. « Ammonia » Kirk-Othmer Encyclopédie de la technologie chimique. John Wiley & Sons, Inc., 2001.).
L'acétylène et l'ammoniac peuvent former des sels d'argent explosifs au contact de l'Ag.
La poussière peut former un mélange explosif avec l'air.

Les poudres sont incompatibles avec les oxydants forts (chlorates, nitrates, peroxydes, permanganates, perchlorates, chlore, brome, fluor, etc.) ; Le contact peut provoquer des incendies ou des explosions.
Tenir à l'écart des matériaux alcalins, des bases fortes, des acides forts, des oxoacides, des époxydes Peut réagir et/ou former des composés dangereux ou explosifs, avec de l'acétylène, de l'ammoniac, des halogènes, du peroxyde d'hydrogène ; bromoazide, acides concentrés ou forts, acide oxalique, acide tartrique, trifluorure de chlore, éthylèneimine.
Les facteurs contribuant à la croissance du marché des argents colloïdaux comprennent l'augmentation de la demande d'argents colloïdaux pour les applications antimicrobiennes et l'augmentation de la demande du secteur de l'électronique.

Les argents colloïdaux sont étudiés dans le domaine de l'ingénierie tissulaire pour leur potentiel à soutenir la croissance cellulaire et à améliorer les propriétés des échafaudages utilisés en médecine régénérative.
Dans les applications marines, les argents colloïdaux sont utilisés dans les revêtements antisalissure sur les coques de navires.
Ils aident à prévenir l'accumulation d'organismes marins, à réduire la traînée et à améliorer le rendement énergétique.

Les argents colloïdaux sont étudiés pour leur utilisation potentielle dans les formulations de pesticides.
Leurs propriétés antimicrobiennes pourraient être mises à profit pour la protection des cultures et la lutte antiparasitaire.
Les argents colloïdaux sont utilisés dans le développement de capteurs électrochimiques pour la détection de divers analytes.

Ces capteurs trouvent des applications dans des domaines tels que la surveillance de l'environnement et les soins de santé.
Les argents colloïdaux peuvent être utilisés dans la fabrication de capteurs pour détecter le peroxyde d'hydrogène.
Cette application est pertinente dans des domaines tels que le diagnostic clinique et les processus industriels.

Les argents colloïdaux sont étudiés pour leur application potentielle dans les dispositifs de stockage d'énergie, tels que les batteries et les supercondensateurs, où leurs propriétés uniques peuvent influencer les performances.
Une méthode précoce et très courante pour synthétiser les argents colloïdaux est la réduction du citrate.
Cette méthode a été enregistrée pour la première fois par M. C. Lea, qui a produit avec succès un colloïde d'argent stabilisé au citrate en 1889.

La réduction du citrate implique la réduction d'une particule source d'argent, généralement AgNO3 ou AgClO4, en argent colloïdal à l'aide de citrate trisodique, Na3C6H5O7.
La synthèse est généralement effectuée à une température élevée (~100 °C) afin de maximiser la monodispersité (uniformité de la taille et de la forme) de la particule.
Dans cette méthode, l'ion citrate agit traditionnellement à la fois comme agent réducteur et ligand de coiffage, ce qui en fait un processus utile pour la production d'AgNP en raison de sa relative facilité et de son temps de réaction court.

Cependant, les particules d'argent formées peuvent présenter de larges distributions de taille et former simultanément plusieurs géométries de particules différentes.
L'ajout d'agents réducteurs plus puissants à la réaction est souvent utilisé pour synthétiser des particules de taille et de forme plus uniformes.

La réaction du miroir d'argent colloïdal implique la conversion du nitrate d'argent colloïdal en Ag(NH3)OH.
Ag(NH3)OH est ensuite réduit en argent colloïdal à l'aide d'une molécule contenant des aldéhydes telle qu'un sucre.
La réaction du miroir argenté est la suivante :

2(Ag(NH3)2)+ + RCHO + 2OH− → RCOOH + 2Ag + 4NH3.
La taille et la forme des argents colloïdaux produits sont difficiles à contrôler et ont souvent de larges distributions.
Cependant, cette méthode est souvent utilisée pour appliquer de fines couches de particules d'argent colloïdal sur des surfaces et des études plus approfondies sont en cours pour produire des nanoparticules de taille plus uniforme.

La synthèse biologique des argents colloïdaux a permis d'améliorer les techniques par rapport aux méthodes traditionnelles qui nécessitent l'utilisation d'agents réducteurs nocifs comme le borohydrure de sodium.
Bon nombre de ces méthodes pourraient améliorer leur empreinte environnementale en remplaçant ces agents réducteurs relativement puissants.
Les méthodes biologiques couramment utilisées utilisent des extraits de plantes ou de fruits, des champignons et même des parties animales comme l'extrait d'ailes d'insectes.

Les problèmes liés à la production chimique d'argent colloïdal impliquent généralement un coût élevé et la longévité des particules est de courte durée en raison de l'agrégation.
La dureté des méthodes chimiques standard a suscité l'utilisation d'organismes biologiques pour réduire les ions d'argent en solution en argent colloïdal.
Les argents colloïdaux peuvent fournir un moyen de surmonter le MDR.

En général, lors de l'utilisation d'un agent de ciblage pour délivrer des nanotransporteurs aux cellules cancéreuses, il est impératif que l'agent se lie avec une sélectivité élevée aux molécules qui sont exprimées de manière unique à la surface de la cellule.
Par conséquent, les NP peuvent être conçus avec des protéines qui détectent spécifiquement les cellules résistantes aux médicaments avec des protéines de transport surexprimées à leur surface.
L'argent colloïdal Un piège des systèmes d'administration de nano-médicaments couramment utilisés est que les médicaments libres qui sont libérés des nanotransporteurs dans le cytosol sont à nouveau exposés aux transporteurs MDR et sont exportés.

Pour résoudre ce problème, des argents colloïdaux de 8 nm ont été modifiés par l'ajout d'activateur transcriptionnel trans-activateur (TAT), dérivé du virus VIH-1, qui agit comme un peptide pénétrant dans les cellules (CPP).
En général, l'efficacité de l'AgNP est limitée en raison de l'absence d'absorption cellulaire efficace ; cependant, la modification de la PPC est devenue l'une des méthodes les plus efficaces pour améliorer l'administration intracellulaire d'argent colloïdal.
Une fois ingéré, l'exportation de l'AgNP est empêchée sur la base d'une exclusion de taille.

Le concept est simple : les nanoparticules sont trop grosses pour être effluxées par les transporteurs MDR, car la fonction d'efflux est strictement soumise à la taille de ses substrats, qui est généralement limitée à une plage de 300-2000 Da.
Ainsi, les argents colloïdaux restent insensibles à l'efflux, fournissant un moyen de s'accumuler à des concentrations élevées.
En outre, la demande augmente de l'industrie pharmaceutique car il est utilisé dans le domaine des biomarqueurs, des biocapteurs, de la technologie des implants, de l'ingénierie tissulaire, des nanorobots et de la nanomédecine, et des dispositifs d'amélioration de l'image.

L'activité bactéricide des argents colloïdaux est due aux cations argentés, qui ont le potentiel de perturber l'activité physiologique des microbes tels que les bactéries. Les préoccupations croissantes concernant l'impact environnemental et la toxicité des argents colloïdaux entravent le marché des argents colloïdaux.
En outre, les prix élevés des produits en argent colloïdal sont susceptibles d'entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Au contraire, l'augmentation de la tendance de la méthode de synthèse biologique devrait créer des opportunités lucratives pour le marché au cours de la période de prévision.
Les argents colloïdaux sont étudiés pour leur rôle potentiel dans les systèmes d'administration de médicaments.
Ils peuvent être conçus pour transporter des agents thérapeutiques et les libérer de manière contrôlée, offrant ainsi une administration ciblée de médicaments.

Les argents colloïdaux peuvent présenter une activité photocatalytique, ce qui signifie qu'ils peuvent accélérer les réactions chimiques sous l'effet d'une exposition à la lumière.
Cette propriété est explorée dans des applications telles que l'assainissement de l'environnement et le traitement de l'eau.
Dans le domaine de l'électronique, les argents colloïdaux sont utilisés pour créer des films conducteurs souples et transparents.

Ces films ont des applications dans l'électronique flexible, les écrans tactiles et les affichages électroniques.
Les argents colloïdaux sont intégrés dans les textiles pour conférer des propriétés anti-odeurs en inhibant la croissance des bactéries responsables des odeurs.
Cette application est courante dans les vêtements de sport et les sous-vêtements.

Les argents colloïdaux sont incorporés dans divers matériaux nanocomposites pour améliorer leurs propriétés mécaniques, thermiques et électriques.
Ces nanocomposites trouvent des applications en science et en génie des matériaux.
Certaines études explorent l'utilisation de l'argent colloïdal comme agent de contraste dans l'imagerie par résonance magnétique (IRM) pour le diagnostic médical.

Les argents colloïdaux peuvent être très efficaces contre les infections fongiques qui sont autrement difficiles à traiter.
Ceci est d'une grande importance pour les patients dont l'immunité est affaiblie et qui sont particulièrement vulnérables aux champignons.
Ces argents colloïdaux suppriment non seulement les champignons pathogènes, y compris les levures, mais aussi les champignons qui poussent dans les ménages, tels que diverses espèces de moisissures.

L'argent colloïdal réagit violemment avec le trifluorure de chlore (en présence de carbone) [Mellor 2 Supp. 1, 1956].
Le bromoazide explose au contact de la feuille d'argent.
L'acétylène forme un acétylide insoluble avec l'argent [Von Schwartz 1918 p. 142].

Lorsque l'argent colloïdal est traité avec de l'acide nitrique en présence d'alcool éthylique, du fulminate d'argent, qui peut exploser, peut se former.
L'éthylèneimine forme des composés explosifs avec l'argent colloïdal, c'est pourquoi la soudure à l'argent ne doit pas être utilisée pour fabriquer des équipements de manipulation de l'éthylèneimine.
L'argent finement divisé et les solutions fortes de peroxyde d'hydrogène peuvent exploser [Mellor 1 :936, 1946-47)].

Les propriétés optiques de l'argent colloïdal dépendent également de la taille des nanoparticules.
Les nanosphères plus petites absorbent la lumière et ont des pics proches de 400 nm, et les nanoparticules plus grandes ont une diffusion accrue pour donner des pics qui s'élargissent et se déplacent vers des longueurs d'onde plus longues.
Des décalages plus importants dans la région infrarouge du spectre électromagnétique sont obtenus en changeant la forme des nanoparticules en bâtonnets ou en plaques.

Les argents colloïdaux peuvent être synthétisés par une variété de techniques différentes, qu'elles soient chimiques, physiques ou biologiques.
La méthode la plus courante pour fabriquer de l'or colloïdal est la méthode de réduction chimique du citrate, mais les nanoparticules d'or peuvent également être cultivées en étant encapsulées et immergées dans des dendrimères de polyéthylène glycol avant d'être réduites par le formaldéhyde sous traitement proche infrarouge.

Histoire:
Des décharges de scories en Asie Mineure et sur les îles de la mer Égée indiquent que l'homme a appris à séparer l'argent colloïdal du plomb dès 3000 av. J.-C.
L'argent colloïdal est présent à l'état natif et dans des minerais tels que l'argentite (Ag2S) et l'argent de corne (AgCl) ; Les minerais de plomb, de plomb-zinc, de cuivre, d'or et de cuivre-nickel sont les principales sources.

Le Mexique, le Canada, le Pérou et les États-Unis sont les principaux producteurs d'argent colloïdal de l'hémisphère occidental.
L'argent colloïdal est également récupéré lors de l'affinage électrolytique du cuivre.
L'argent fin commercial contient au moins 99,9 % d'argent.

Des puretés de 99,999+% sont disponibles dans le commerce.
L'argent pur a un éclat métallique blanc brillant.
L'argent colloïdal est un peu plus dur que l'or et est très ductile et malléable, n'étant dépassé que par l'or et peut-être le palladium.

L'argent colloïdal pur a la conductivité électrique et thermique la plus élevée de tous les métaux et possède la résistance de contact la plus faible.
L'argent colloïdal est stable dans l'air pur et l'eau, mais se ternit lorsqu'il est exposé à l'ozone, au sulfure d'hydrogène ou à l'air contenant du soufre.
Les alliages d'argent colloïdal sont importants.

L'argent colloïdal sterling est utilisé pour les bijoux, l'argenterie, etc. où l'apparence est primordiale.
Cet alliage contient 92,5 % d'argent, le reste étant du cuivre ou un autre métal.
L'argent colloïdal est de la plus haute importance en photographie, environ 30 % de la consommation industrielle américaine étant consacrée à cette application.

L'argent colloïdal est utilisé pour les alliages dentaires.
L'argent colloïdal est utilisé dans la fabrication d'alliages de soudure et de brasage, de contacts électriques et de batteries argent-zinc et argent-cadmium de grande capacité.
Les peintures à l'argent colloïdal sont utilisées pour la fabrication de circuits imprimés.

L'argent colloïdal est utilisé dans la production de miroirs et peut être déposé sur du verre ou des métaux par dépôt chimique, électrodéposition ou par évaporation.
Lorsqu'il est fraîchement déposé, l'argent colloïdal est le meilleur réflecteur de lumière visible connu, mais il ternit rapidement et perd une grande partie de sa réflectance.
L'argent colloïdal est un mauvais réflecteur des ultraviolets.

Le fulminate d'argent colloïdal (Ag2C2N2O2), un puissant explosif, se forme parfois au cours du processus d'argenture.
L'iodure d'argent colloïdal est utilisé dans l'ensemencement des nuages pour produire de la pluie.
Le chlorure d'argent colloïdal a des propriétés optiques intéressantes car il peut être rendu transparent ; C'est aussi un ciment pour le verre.

Le nitrate d'argent colloïdal, ou caustique lunaire, le composé d'argent le plus important, est largement utilisé en photographie.
Bien que l'argent colloïdal lui-même ne soit pas considéré comme toxique, la plupart de ses sels sont toxiques. L'argent naturel contient deux isotopes stables.
Cinquante-six autres isotopes et isomères radioactifs sont connus.

Les composés d'argent colloïdal peuvent être absorbés dans le système circulatoire et l'argent réduit déposé dans les différents tissus du corps.
Une affection, connue sous le nom d'argyrie, se traduit par une pigmentation grisâtre de la peau et des muqueuses.
L'argent colloïdal a des effets germicides et tue efficacement de nombreux organismes inférieurs sans nuire aux animaux supérieurs.

Pendant des siècles, l'argent colloïdal a été utilisé traditionnellement pour la monnaie par de nombreux pays du monde.
Ces derniers temps, cependant, la consommation d'argent colloïdal a parfois largement dépassé la production.
En 1939, le prix de l'argent a été fixé par le Trésor américain à 71 ¢ l'once troy, et à 90,5 ¢ l'once troy en 1946.

En novembre 1961, le Trésor américain a suspendu les ventes d'argent colloïdal non monétisé, et le prix s'est stabilisé pendant un certain temps à environ 1,29 $, la valeur de fusion des pièces d'argent américaines.
Le Coinage Act de 1965 a autorisé un changement dans la composition métallique des trois coupures subsidiaires des États-Unis pour des pièces de type plaqué ou composé.
Il s'agissait du premier changement dans la monnaie américaine depuis l'établissement du système monétaire en 1792.

Les pièces de dix cents et les quarts de plaqué sont constitués d'une couche externe de 75 % de Cu et de 25 % de Ni liée à un noyau central de Cu pur.
La composition des pièces d'un et de cinq cents reste inchangée. Les pièces d'un cent sont composées de 95 % de Cu et de 5 % de Zn.
Auparavant, des pièces subsidiaires de 90 % d'Ag et de 10 % de Cu devaient officiellement circuler aux côtés des pièces plaquées ; cependant, dans la pratique, ils ont largement disparu (loi de Gresham), car la valeur de l'argent est maintenant supérieure à leur valeur d'échange.

Les pièces d'argent colloïdal d'autres pays ont été largement remplacées par des pièces faites d'autres métaux. Le 24 juin 1968, le gouvernement des États-Unis a cessé d'échanger des certificats d'argent américains avec de l'argent.
Le prix de l'argent colloïdal en 2001 n'était qu'environ quatre fois supérieur à celui du métal il y a environ 150 ans.

Cela est dû en grande partie à l'élimination par les banques centrales d'une partie de leurs réserves d'argent et au développement de mines plus productives avec de meilleures méthodes de raffinage.
De plus, l'argent colloïdal a été remplacé par d'autres métaux ou procédés, tels que la photographie numérique.

Méthodes de production :
De nombreux procédés sont connus pour la récupération de l'argent colloïdal à partir de ses minerais.
Ceux-ci dépendent principalement de la nature du minéral, de sa teneur en argent et de la récupération d'autres métaux présents dans le minerai.

L'argent colloïdal est généralement extrait des minerais à haute teneur par trois procédés courants connus depuis de nombreuses années.
Il s'agit de l'amalgamation, de la lixiviation et de la cyanuration.
Dans un processus d'amalgamation, le minerai est broyé et mélangé avec du chlorure de sodium, du sulfate de cuivre, de l'acide sulfurique et du mercure, et torréfié dans des casseroles en fonte.

L'amalgame est séparé et lavé. L'argent est séparé de son amalgame par distillation du mercure.
Dans le processus de cyanuration, le minerai est broyé et grillé avec du chlorure de sodium, puis traité avec une solution de cyanure de sodium.
L'argent colloïdal forme un complexe stable de cyanure d'argent colloïdal, [Ag(CN)2]–.

L'ajout de zinc métallique à cette solution complexe précipite l'argent colloïdal.
L'un de ces procédés, connu sous le nom de procédé Patera, mis au point au milieu du 19e siècle, consiste à griller le minerai avec du chlorure de sodium, suivi d'une lixiviation avec une solution de thiosulfate de sodium.
L'argent colloïdal 834 SILVER est précipité sous forme de sulfure d'argent, Ag2S, en ajoutant du sulfure de sodium au lixiviat.

Dans le procédé Clandot, la lixiviation se fait avec une solution de chlorure ferrique.
L'ajout d'iodure de zinc précipite l'iodure d'argent colloïdal, AgI.
L'AgI est réduit avec du zinc pour obtenir de l'argent colloïdal.

Les procédés ci-dessus sont appliqués pour l'extraction de l'argent colloïdal à partir de minerais à haute teneur.
Cependant, avec l'épuisement de ces minerais, de nombreux procédés ont été développés par la suite pour extraire l'argent colloïdal des minerais à faible teneur, en particulier les minerais de plomb, de cuivre et de zinc qui contiennent de très petites quantités d'argent.
Les minerais à faible teneur sont concentrés par flottation.

Les concentrés sont introduits dans des fonderies (fonderies de cuivre, de plomb et de zinc).
Les concentrés sont soumis à divers traitements avant et après la fusion, notamment le frittage, la calcination et la lixiviation.
Les concentrés de cuivre sont calcinés pour éliminer le soufre et fondus dans un four à réverbère pour être convertis en cuivre blister contenant 99 % en poids de Cu.

Le cuivre blister est affiné au feu et coulé dans des anodes.
Les anodes sont affinées électrolytiquement en présence de cathodes contenant 99,9 % de cuivre.
Les boues d'anode insolubles issues de l'affinage électrolytique contiennent de l'argent, de l'or et du platine.

L'argent colloïdal est récupéré de la boue par traitement à l'acide sulfurique.
Les métaux de base se dissolvent dans l'acide sulfurique, laissant l'argent colloïdal mélangé à l'or présent dans la boue.
L'argent colloïdal est séparé de l'or par électrolyse.

Les concentrés de plomb et de zinc peuvent être traités plus ou moins de la même manière que les concentrés de cuivre.
Le frittage des concentrés de plomb élimine le soufre et, par la suite, la fusion avec du coke et du fondant dans un haut fourneau forme des lingots de plomb impurs.
Les lingots de plomb sont enduits d'air et de soufre et ramollis avec des lingots fondus en présence d'air pour éliminer la plupart des impuretés autres que l'argent colloïdal et l'or.

Le cuivre est récupéré dans les scories et le zinc se transforme en oxyde et est récupéré dans les scories des hauts fourneaux.
Le plomb ramolli obtenu ci-dessus contient également de l'argent colloïdal.
L'argent colloïdal est récupéré par le procédé Parkes.

Le procédé Parkes consiste à ajouter du zinc au plomb fondu pour dissoudre l'argent colloïdal à des températures supérieures au point de fusion du zinc.
En refroidissant, l'alliage zinc-argent se solidifie, se séparant du plomb et remontant vers le haut.
L'alliage est soulevé et le zinc est séparé de l'argent par distillation, laissant derrière lui de l'argent colloïdal métallique.

Le plomb non ramolli obtenu après l'opération d'adoucissement contient de l'argent colloïdal en quantités faibles mais significatives.
Ce plomb non ramolli est coulé dans l'anode et soumis à un raffinage électrolytique.
La boue d'anode qui se forme en adhérant à ces anodes est éliminée par grattage.

L'argent colloïdal contient du bismuth, de l'argent, de l'or et d'autres métaux d'impuretés.
L'argent colloïdal est obtenu à partir de cette boue d'anode par des méthodes similaires à l'extraction de la boue d'anode du processus d'affinage du cuivre discuté précédemment.
Si le minerai à faible teneur est un minéral de zinc, le concentré de zinc obtenu par le processus de flottation est calciné et lessivé avec de l'eau pour éliminer le zinc.

L'argent colloïdal et le plomb sont laissés dans les résidus de lixiviation.
Les résidus sont traités comme des concentrés de plomb et introduits dans les fonderies de plomb.
L'argent colloïdal est récupéré à partir de ce concentré de plomb par divers procédés décrits ci-dessus.

Utilise:
Parce que l'argent a des propriétés antibactériennes, l'argent colloïdal était utilisé pour traiter les infections cutanées avant que les antibiotiques ne soient disponibles.
Plus récemment, l'argent colloïdal a été utilisé pour traiter diverses infections, y compris la COVID-19, pour renforcer le système immunitaire et diminuer l'inflammation.
Il est important de savoir que l'argent colloïdal n'a aucune preuve clinique de l'efficacité de l'argent colloïdal et que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis recommande de ne pas l'utiliser.

Il existe des crèmes topiques à l'argent et d'autres produits topiques approuvés par la FDA pour prévenir et traiter les infections.
Ceux-ci sont différents de l'argent colloïdal.
Plusieurs de ses composés étaient non seulement utiles, mais même essentiels pour l'industrie photographique prénumérique.

L'argent colloïdal n'a pas de rôle biologique actif connu dans le corps humain, et les niveaux d'Ag+ dans le corps sont inférieurs aux limites de détection.
Le métal est utilisé depuis des milliers d'années principalement comme métal ornemental ou pour les pièces de monnaie.
De plus, l'argent colloïdal est utilisé à des fins médicinales depuis 1000 av. J.-C.

On savait que l'argent colloïdal restait frais si l'eau était conservée dans une cruche d'argent ; par exemple, Alexandre le Grand (356-323 av. J.-C.) avait l'habitude de transporter ses réserves d'eau dans des cruches en argent colloïdal pendant la guerre médique.
Un morceau d'argent colloïdal était également utilisé, par exemple, pour conserver la fraîcheur du lait, avant qu'une réfrigération domestique ne soit développée.
En 1869, Ravelin a prouvé que l'argent colloïdal à faible dose agit comme un antimicrobien.

À peu près à la même époque, le botaniste suisse a montré que déjà à très faible concentration, Ag+ peut tuer l'algue verte spirogyra dans l'eau douce.
Ce travail a inspiré le gynécologue Crede à recommander l'utilisation de gouttes AgNO3 sur les nouveau-nés atteints de conjonctivite.
L'utilisation d'argents colloïdaux pour la catalyse a attiré l'attention ces dernières années.

Bien que les applications les plus courantes soient à des fins médicinales ou antibactériennes, il a été démontré que les argents colloïdaux présentent des propriétés d'oxydoréduction catalytique pour les colorants, le benzène et le monoxyde de carbone.
D'autres composés non testés peuvent utiliser des argents colloïdaux pour la catalyse, mais le domaine n'est pas entièrement exploré.
Les argents colloïdaux supportés sur aérogel sont avantageux en raison du nombre plus élevé de sites actifs.

Plusieurs des sels d'argent colloïdaux, tels que le nitrate d'argent, le bromure d'argent et le chlorure d'argent, sont sensibles à la lumière et, par conséquent, lorsqu'ils sont mélangés à un revêtement de type gel sur un film photographique ou du papier, peuvent être utilisés pour former des images lumineuses.
La plupart de l'argent colloïdal utilisé aux États-Unis est utilisé en photographie.
Les lunettes photochromiques (de transition) qui s'assombrissent lorsqu'elles sont exposées à la lumière du soleil ont une petite quantité de chlorure d'argent incrustée dans le verre qui forme une fine couche d'argent métallique qui assombrit la lentille lorsqu'elle est frappée par la lumière du soleil.

Cette activité chimique photosensible est ensuite inversée lorsque les lunettes sont retirées de la lumière.
L'inversion de l'argent colloïdal résulte d'une petite quantité d'ions cuivre placés dans le verre.
Cette réaction se répète chaque fois que les lentilles sont exposées à la lumière du soleil.

Ce métal blanc malléable se trouve sous forme d'argentite (Ag2S) et d'argent de corne (AgCl) ou dans le minerai de plomb et de cuivre.
Des argents colloïdaux recouverts d'une fine couche d'argent élémentaire et fumés à l'iode ont été utilisés par Niépce et Daguerre.
Mis à part l'héliographe et le physautotype, les composés d'halogénure d'argent colloïdal étaient à la base de tous les procédés photographiques utilisés dans l'appareil photo et de la plupart des procédés d'impression au cours du 19ème siècle.

L'argent colloïdal est l'un des nanomatériaux les plus fascinants, les plus prometteurs et les plus utilisés, en particulier pour ses effets antibactériens, antiviraux et antifongiques intéressants.
Cependant, leurs utilisations potentielles sont beaucoup plus larges.
Les argents colloïdaux sont utilisés dans les produits antibactériens, la production industrielle, la catalyse, les produits ménagers et les biens de consommation.

L'argent colloïdal était utilisé pour traiter les infections et les plaies avant que les antibiotiques ne soient disponibles.
Les argents colloïdaux sont couramment utilisés dans les applications biomédicales et médicales en raison de leurs effets antibactériens, antifongiques, antiviraux, anti-inflammatoires et antitumoraux.
En raison de leur rapport surface/volume favorable et de leur structure cristalline, les nanoparticules d'argent sont une alternative prometteuse aux antibiotiques.

Ils peuvent pénétrer les parois bactériennes et traiter efficacement les biofilms bactériens et les revêtements muqueux, qui sont généralement des environnements bien protégés pour les bactéries.
L'argent colloïdal est l'un des nanomatériaux les plus couramment utilisés en raison de sa conductivité électrique élevée, de ses propriétés optiques et de ses propriétés antimicrobiennes.
L'activité biologique des argents colloïdaux dépend de facteurs tels que la composition des particules, la distribution granulométrique, la chimie de surface, la taille ; la forme, le revêtement/le recouvrement, la morphologie des particules, la vitesse de dissolution, l'agglomération, l'efficacité de la libération des ions et la réactivité des particules en solution.

Les argents colloïdaux ont trouvé un large éventail d'applications, y compris leur utilisation comme catalyseurs, comme capteurs optiques de concentrations de zeptomole (10−21), dans l'ingénierie textile, dans l'électronique, dans l'optique, comme revêtements antireflets et, surtout, dans le domaine médical en tant qu'agent bactéricide et thérapeutique.
L'argent colloïdal est utilisé dans la formulation de composites de résine dentaire, dans les revêtements de dispositifs médicaux, comme revêtement bactéricide dans les filtres à eau, comme agent antimicrobien dans les sprays désinfectants pour l'air, les oreillers, les respirateurs, les chaussettes, les claviers, les détergents, les savons, les shampooings, les dentifrices, les machines à laver et de nombreux autres produits de consommation, dans le ciment osseux et dans de nombreux pansements.
Les argents colloïdaux sont également couramment utilisés dans les solutions colloïdales pour améliorer la spectroscopie Raman.

Il a été démontré que la taille et la forme des nanoparticules affectent l'amélioration.
Les argent colloïdaux sont la forme la plus courante des nanoparticules, mais d'autres formes telles que les nanoétoiles, les nanocubes, les nanotiges et les nanofils peuvent être produites par un processus de polyol médié par des polymères.
Les argents colloïdaux peuvent également être coiffés ou évidés à l'aide de diverses méthodes chimiques. Pour une propagation plus précise pour la détection, les nanoparticules peuvent être déposées ou recouvertes d'un revêtement par centrifugation sur plusieurs surfaces.

Le revêtement est de l'argent métallique et ses sels sont couramment utilisés à des fins médicinales et dans les dispositifs médicaux.
L'argent colloïdal est un métal précieux, utilisé dans les bijoux et les ornements D'autres applications incluent son utilisation dans la photographie, la galvanoplastie, les alliages dentaires, les batteries haute capacité, les circuits imprimés, les pièces de monnaie et les miroirs.
L'argent colloïdal est stable dans l'air et il est utilisé dans les miroirs réfléchissants.

Le film sous vide évaporé sur une plaque de quartz d'une épaisseur de 2 à 55 nm montre la transmittance maximale à λ : 321,5 nm et fonctionne comme un filtre à bande étroite.
Le nom d'argent colloïdal est dérivé du mot saxon « siloflur », qui a ensuite été transformé en mot allemand « Silabar » suivi de « Silber » et du mot anglais « silver ».
Les Romains appelaient l'élément « argentum », et c'est de là que dérive le symbole Ag.

L'argent colloïdal est largement répandu dans la nature.
L'argent colloïdal peut être trouvé sous sa forme native et dans divers minerais tels que l'argentite (Ag2S), qui est le minéral minéral le plus important pour l'argent, et l'argent de corne (AgCl).
Les principales sources d'argent sont le cuivre, le cuivre-nickel, l'or, le plomb et les minerais de plomb-zinc, que l'on trouve principalement au Pérou, au Mexique, en Chine et en Australie.

L'argent colloïdal et ses alliages et composés ont de nombreuses applications.
En tant que métal précieux, l'argent colloïdal est utilisé en bijouterie.
En outre, l'un de ses alliages, l'argent colloïdal sterling, contenant 92,5 % en poids d'argent et 7,5 % en poids de cuivre, est un bijou et est utilisé dans la vaisselle et les pièces décoratives.

Le métal et ses alliages de cuivre sont utilisés dans les pièces de monnaie.
Les argents colloïdaux sont largement reconnus pour leurs fortes propriétés antimicrobiennes.
Ils sont incorporés dans des produits tels que des pansements, des bandages et des dispositifs médicaux pour prévenir la croissance bactérienne et microbienne.

Dans le diagnostic médical, les argents colloïdaux sont explorés pour leur utilisation comme agents de contraste dans des techniques d'imagerie telles que l'imagerie par résonance magnétique (IRM).
Leurs propriétés uniques contribuent à améliorer la qualité de l'image.

Les argents colloïdaux sont étudiés pour des applications d'administration de médicaments.
Ils peuvent être conçus pour transporter des agents thérapeutiques et les libérer de manière contrôlée, offrant ainsi une administration ciblée de médicaments.
Les argents colloïdaux sont intégrés dans les textiles et les vêtements pour fournir des propriétés antimicrobiennes et anti-odeurs.

Cette application est courante dans les vêtements de sport, les sous-vêtements et les tissus utilisés dans les établissements de santé.
Les argents colloïdaux sont utilisés dans une variété de produits de consommation, y compris les chaussettes, les ustensiles de cuisine et les appareils électroménagers, pour conférer des propriétés antimicrobiennes et réduire la croissance des bactéries qui causent les odeurs.
Les argents colloïdaux sont utilisés dans les technologies de traitement de l'eau pour éliminer ou réduire la présence de micro-organismes nuisibles.

Ils peuvent faire partie de filtres, de revêtements ou de solutions utilisés pour purifier l'eau.
En raison de leurs propriétés antimicrobiennes, les argents colloïdaux sont étudiés pour une utilisation dans les matériaux d'emballage alimentaire.
Ils peuvent aider à prolonger la durée de conservation des aliments emballés en inhibant la croissance des micro-organismes.

Les argents colloïdaux sont utilisés dans l'industrie électronique pour créer des encres conductrices pour l'électronique imprimée, les écrans flexibles et les capteurs.
Leur conductivité électrique et leur compatibilité avec des substrats flexibles les rendent précieux dans ces applications.
Les argents colloïdaux présentent une activité catalytique et sont utilisés dans diverses réactions catalytiques.

Cela a des implications pour les applications dans la synthèse chimique et les processus industriels.
Dans le domaine médical, les argents colloïdaux sont étudiés pour leur utilisation en thérapie photothermique.
Lorsqu'ils sont exposés à des longueurs d'onde spécifiques de la lumière, ils peuvent générer de la chaleur, qui peut être utilisée pour un traitement ciblé des cellules cancéreuses.

Les argents colloïdaux peuvent être inclus dans certains produits cosmétiques et de soins personnels pour leurs propriétés antibactériennes et de conservation potentielles.
Dans l'industrie électronique, les argents colloïdaux sont utilisés pour créer des films conducteurs flexibles et transparents, avec des applications dans l'électronique flexible, les écrans tactiles et les affichages électroniques.
Les argents colloïdaux peuvent présenter une activité photocatalytique, accélérant les réactions chimiques sous l'exposition à la lumière.

Cette propriété est explorée dans des applications telles que l'assainissement de l'environnement et le traitement de l'eau.
En raison de leurs propriétés antimicrobiennes, les argents colloïdaux sont utilisés dans les systèmes de purification de l'air pour aider à éliminer ou à réduire la présence de micro-organismes nocifs.
Les argents colloïdaux trouvent des applications dans divers domaines biomédicaux, notamment l'ingénierie tissulaire, les biocapteurs et le développement de matériaux biocompatibles.

Les argents colloïdaux sont utilisés dans les revêtements pour des matériaux tels que le verre et les plastiques afin de fournir des propriétés de blocage des UV.
Ceci est particulièrement important dans les produits tels que les lunettes de soleil, les lunettes de protection et les écrans solaires.
En dentisterie, les argents colloïdaux sont incorporés dans les matériaux dentaires tels que les composites et les revêtements pour fournir des propriétés antimicrobiennes et réduire le risque d'infections bactériennes.

Les argents colloïdaux sont à l'étude pour des applications potentielles dans le traitement du cancer.
Leurs propriétés uniques, y compris leur capacité à générer de la chaleur sous l'effet d'une exposition à la lumière, en font des candidats pour un traitement ciblé du cancer.
Les argents colloïdaux sont utilisés dans la production de films conducteurs transparents pour les cellules solaires.

Ces films améliorent l'absorption de la lumière et le transport des électrons à l'intérieur des cellules solaires, contribuant ainsi à une meilleure efficacité.
Dans la fabrication électronique, les argents colloïdaux sont utilisés dans la fabrication de cartes de circuits imprimés flexibles (FPCB).
Leur utilisation soutient le développement d'appareils électroniques flexibles et pliables.

Les argents colloïdaux peuvent être incorporés dans les revêtements pour les lunettes et les surfaces afin d'offrir des propriétés antibuée.
Ceci est particulièrement avantageux dans les applications où une visibilité claire est essentielle.
Les argents colloïdaux sont intégrés dans les textiles intelligents, ce qui permet le développement de tissus dotés de capacités électroniques et de détection.

Ces textiles trouvent des applications dans la technologie portable et la surveillance des soins de santé.
Les argents colloïdaux sont étudiés pour des applications potentielles dans l'industrie pétrolière et gazière, en particulier dans les procédés de récupération assistée du pétrole et en tant qu'additifs dans les fluides de forage.
Les argents colloïdaux sont utilisés dans les matériaux d'emballage des composants électroniques pour fournir une barrière conductrice et protéger contre les facteurs environnementaux tels que l'humidité et la corrosion.

Les argents colloïdaux sont utilisés dans le développement de dispositifs photoniques, notamment des capteurs, des guides d'ondes et des composants pour les systèmes de communication optique.
Les argents colloïdaux sont ajoutés aux fluides caloporteurs pour améliorer leur conductivité thermique.
Ceci est pertinent dans les applications où un transfert de chaleur efficace est crucial, comme dans les systèmes de refroidissement.

Les argents colloïdaux peuvent être incorporés dans les matériaux d'impression 3D, ce qui permet la production d'objets conducteurs et fonctionnels imprimés en 3D pour des applications électroniques et de détection.
Les argents colloïdaux sont étudiés pour leur rôle potentiel dans l'assainissement des sols, aidant à éliminer les contaminants et les polluants des environnements du sol.
L'argent colloïdal peut être ajouté aux matériaux de construction tels que le béton pour conférer des propriétés antimicrobiennes et réduire la croissance des bactéries sur les surfaces.

Les alliages et soudures colloïdaux argent-cuivre ont de nombreuses applications.
Ils sont utilisés dans les radiateurs automobiles, les échangeurs de chaleur, les contacts électriques, les tubes à vapeur, les pièces de monnaie et les instruments de musique.
Parmi les autres utilisations de l'argent colloïdal, citons ses applications en tant qu'électrodes, catalyseurs, miroirs et amalgames dentaires.

L'argent colloïdal est utilisé comme catalyseur dans les oxydoréductions-réductrices impliquant des conversions d'alcool en aldéhydes, d'éthylène en oxyde d'éthylène et d'éthylène glycol en glyoxal.
L'argent colloïdal a une multitude d'utilisations et d'applications pratiques à la fois sous sa forme métallique élémentaire et dans le cadre de ses nombreux composés.
L'argent colloïdal est une excellente conductivité électrique, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les produits électroniques, tels que les composants informatiques et les équipements électroniques de haute qualité.

L'argent colloïdal serait un métal idéal pour former le câblage des maisons et des lignes de transmission, s'il était plus abondant et moins coûteux.
L'argent colloïdal métallique est utilisé depuis des siècles comme métal de monnaie dans de nombreux pays.
La quantité d'argent maintenant utilisée pour fabriquer des pièces de monnaie aux États-Unis a été considérablement réduite en alliant d'autres métaux tels que le cuivre, le zinc et le nickel avec de l'argent colloïdal.

L'argent colloïdal est utilisé comme catalyseur pour accélérer les réactions chimiques, dans la purification de l'eau et dans les batteries (cellules) à haute performance.
L'argent colloïdal est à haute réflectivité, ce qui le rend idéal comme revêtement réfléchissant pour les miroirs.

Profil d'innocuité :
Effets systémiques humains par inhalation : effets cutanés.
La toxicité aiguë de l'argent métal est faible.
La toxicité aiguë des composés solubles de l'argent dépend de la contre-ion et doit être évaluée au cas par cas.

Par exemple, le nitrate d'argent est fortement corrosif et peut provoquer des brûlures et des dommages permanents aux yeux et à la peau.
L'exposition chronique à l'argent ou aux sels d'argent peut provoquer un assombrissement local ou généralisé des muqueuses, de la peau et des yeux connu sous le nom d'argyrie.
Les autres effets chroniques des composés de l'argent doivent être évalués individuellement.

Bien que les argents colloïdaux soient largement utilisés dans une variété de produits commerciaux, ce n'est que récemment qu'un effort majeur a été entrepris pour étudier leurs effets sur la santé humaine.
L'inhalation de poussières peut provoquer une argyrose.
Cancérogène douteux avec des données tumorigènes expérimentales.

Inflammable sous forme de poussière lorsqu'il est exposé à une flamme ou par réaction chimique avec C2H2, NH3, bromoazide, ClF3 éthylèneimine H2O2, acide oxalique, H2SO4, acide tartrique.
Incompatible avec l'acétylène, les composés acétyléniques, l'aziridine, l'azoture de brome, le 3-bromopropyne, les acides carboxyliques, le cuivre + l'éthylène glycol, les électrolytes + le zinc, l'éthanol + l'acide nitrique, l'oxyde d'éthylène, l'hydroperoxyde d'éthyle, l'éthylèneimine, l'iodoforme, l'acide nitrique, les ozonides, l'acide peroxomonosulfurique, l'acide peroxyformique.

Devenir dans l'environnement :
L'argent colloïdal existe en quatre états d'oxydation (0,+1,+2 et +3).
L'argent colloïdal se présente principalement sous forme de sulfures avec le fer, le plomb, les tellurures et l'or.

L'argent colloïdal est un élément rare, qui se produit naturellement sous sa forme pure.
L'argent colloïdal est un métal blanc, brillant, relativement mou et très malléable.
L'argent colloïdal a une abondance moyenne d'environ 0,1 ppm dans la croûte terrestre et d'environ 0,3 ppm dans les sols.

ARGIMEL ED
Argimel ed est un additif rhéologique auto-activant et facilement dispersible, pour les systèmes à base de solvants de polarité faible à moyenne, qui donne un effet thixotrope, contrôle l'affaissement et empêche les pigments de se déposer pendant un stockage à long terme.


Numéro CAS : 68953-58-2
Numéro CE : 273-219-4
Numéro MDL : MFCD00146071
Nom : Bentonite quaternium-18


La nature d'Argimel ed est de l'argile bentonite, organiquement modifiée avec un composé d'alkylammonium quaternaire.
Argimel ed présente de bonnes performances dans les solvants tels que les essences minérales aliphatiques et les solvants aromatiques.
Les liants à faible polarité comme les alkydes et les terpènes, les dérivés du pétrole sont également compatibles avec Argimel ed.


Argimel ed est un agent épaississant et conditionneur.
Argimel ed aide à contrôler la viscosité du produit.
Argimel ed est une bentonite traitée.


Argimel ed est un additif rhéologique auto-activant et facilement dispersible, pour les systèmes à base de solvants de polarité faible à moyenne, qui donne un effet thixotrope, contrôle l'affaissement et empêche les pigments de se déposer pendant un stockage à long terme.


L'Argimel ed est un type d'argile bentonite modifiée avec un composé quaternaire.
Cette modification améliore les propriétés de l'argile et rend Argimel ed plus adapté à une utilisation dans les produits de soins personnels tels que les lotions, les crèmes et les déodorants.



UTILISATIONS et APPLICATIONS d’ARGIMEL ED :
Revêtements/Peintures : Argimel ed est un modificateur de rhéologie qui fournit une thixotropie contrôlable, c'est-à-dire des propriétés d'épaississement, d'anti-décantation, d'écoulement, de nivellement et d'anti-affaissement dans les systèmes de revêtement avec et sans solvant.
Des qualités appropriées d'Argimel ed sont disponibles pour les systèmes de revêtement à faible, moyenne et haute polarité.


Argimel ed est un agent épaississant et conditionneur.
Argimel ed aide à contrôler la viscosité du produit.
Argimel ed est utilisé comme additif rhéologique.


Les utilisations et applications d'Argimel ed comprennent : Thixotrope, gélifiant, épaississant pour les revêtements à base de solvants ; gélifiant dans les lubrifiants à base d'huile minérale pour contact alimentaire accidentel ; agent de contrôle visqueux, gélifiant en cosmétique, soin des lèvres, soin des yeux, crèmes anti-transpirantes
Argimel ed est utilisé dans les industries des polymères et des peintures-laques-vernis comme ajusteur de viscosité.


Argimel ed est utilisé comme additif rhéologique
Argimel ed est utilisé comme conditionneur capillaire et ajusteur de viscosité.
Argimel ed aide à distribuer ou à suspendre un solide insoluble dans un liquide.


En tant qu'ingrédient revitalisant capillaire, Argimel ed augmente la douceur et la douceur des cheveux.
Lorsqu'il est utilisé dans la formulation de lotions et de crèmes, Argimel ed aide à empêcher le produit de se séparer en ses composants huileux et aqueux.
Argimel ed est un agent épaississant et conditionneur.
Argimel ed aide à contrôler la viscosité du produit.


-Utilisations des encres d'imprimerie d'Argimel ed :
Argimel ed est utilisé dans les encres d'imprimerie pour ajuster les propriétés rhéologiques, en particulier dans les encres d'impression à grande vitesse.
Par exemple, Argimel ed est couramment utilisé dans les encres lithographiques pour les journaux et le papier à en-tête.



ARGIMEL ED EST EMPLOYÉ DANS UNE LARGE GAMME DE PROCÉDÉS DE FABRICATION :
• Peintures à l'huile (industrielles ou architecturales)
• Peintures de marquage
• Peintures de marquage routier
• Peintures pour bois
• Amorces
• Bitumineux
• Adhésifs
• Produits cosmétiques et de soins personnels pour la production de peintures architecturales, peintures anticorrosion, peintures de marquage routier, apprêts, émulsions bitumineuses et peintures pour bois.



LES AVANTAGES TYPIQUES D'ARGIMEL ED COMPRENNENT :
*Amélioration du flux et de la cohérence
*Résolutions d'impression améliorées
*Anti-stabilisation – permettant une dispersion et une distribution homog��nes des pigments
*Niveau de surface et épaisseur de revêtement contrôlés
*Contrôle thixotropique réglable et reproductible sur une large plage de température
*Stabilité du stockage en canette
*Qualités faciles à incorporer qui ne nécessitent pas d’activation par additifs, chaleur ou cisaillement
*Les marques Laviothix et Laviokoll de Laviosa s'adressent au marché des revêtements à base d'eau.



FONCTIONS D'ARGIMEL ED DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES :
*CONTRÔLE DE LA VISCOSITÉ :
Augmente ou diminue la viscosité des produits cosmétiques



AVANTAGES D'ARGIMEL ED :
*Stabilise les émulsions :
Argimel ed est souvent utilisé comme émulsifiant dans les formulations cosmétiques pour aider à mélanger les ingrédients à base d'huile et d'eau.
Cela peut conduire à des produits de soin de la peau plus stables et plus efficaces.

*Améliore la texture :
Argimel ed peut aider à améliorer la texture des produits de soin, les rendant plus lisses et plus soyeux sur la peau.

*Absorbe l'excès d'huile :
En raison de leur surface élevée, Argimel ed peut absorber l'excès de sébum et de sébum de la peau, ce qui en fait des ingrédients utiles dans les produits pour peaux grasses ou à tendance acnéique.

*Épaissit et suspend :
Argimel ed peut également aider à épaissir et à suspendre d'autres ingrédients dans les formulations cosmétiques, permettant une meilleure répartition et couverture sur la peau.

Dans l’ensemble, Argimel ed est un ingrédient polyvalent que l’on peut trouver dans une large gamme de produits de soins de la peau et de soins personnels.
Bien qu'Argimel ed n'offre pas les mêmes bienfaits détoxifiants ou exfoliants que les argiles naturelles, il peut contribuer à améliorer la texture et les performances des formulations cosmétiques.



CONSTITUTION D’ARGIMEL ED :
Argimel ed appartient au type non conventionnel d'argiles organo-activantes.
Argimel ed ne nécessite ni une forte énergie mécanique pour se disperser ni un activateur chimique (polaire) pour atteindre le niveau approprié de délaminage des empilements de plaquettes organobentonites.

Argimel ed peut être ajouté à tout moment de la fabrication de la peinture
processus et peut même être utilisé en post-ajout pour corriger la viscosité finale d’un certain lot.
Une basse température peut être une cause d'une dispersion lente. L'Argimel ed est ajouté sous un faible cisaillement.
Pour la formation du prégel, il n'est pas nécessaire d'utiliser Argimel ed et pour développer toutes ses propriétés rhéologiques.

Si toutefois un prégel convient aux sites de production qui ont cette étape dans leur routine quotidienne, il n'affichera pas la même viscosité élevée qu'un gel activé à base d'argile organique conventionnel.
Argimel ed n'est pas efficace comme gélifiant dans un solvant seul, mais il offre les mêmes propriétés rhéologiques lorsqu'il est ajouté au système complet.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de ARGIMEL ED :
ASPECT : Poudre blanc crème
FINENCE (76mm): 98% min
VOLATILE À 105°C : 3,5% max
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : 1,7
HUMIDITÉ : 4,0 % maximum
POLARITÉ : essence, benzène, ester, cétone, éther, solvant mélangé à l'alcool
CONDITIONS DE DISPERSION : nécessite un activateur de polarité, l'entrée d'éthanol (95/5) est de 30 % à 50 % de poudre sèche, dispersion à grande vitesse
MÉTHODE D'AJOUT: poudre sèche directement



PREMIERS SECOURS d'ARGIMEL ED :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez 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'ARGIMEL ED :
-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'ARGIMEL ED :
-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'ARGIMEL ED :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Filtre de type P2
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



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



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ d'ARGIMEL ED :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
Bentonite quaternium-18
Bentonite de bis (suif hydrogéné) diméthylammonium
Composés d'ammonium quaternaire, bis (alkyle de suif hydrogéné) diméthyle, sels avec bentonite
Complexe bentonite, bis (suif hydrogéné) diméthylammonium
Bentone 120
Bentone 760
Composés d'ammonium quaternaire, bis (alkyle de suif hydrogéné) diméthyle, sels de bentonite
Composés de bis (suif hydrogéné alkyl) diméthylammonium quaternaire, sels avec bentonite
bis(alkyldesuif hydrogéné)diméthylammoniumbentonite
composé de bis (suif hydrogéné) diméthyl-ammonium quaternaire chlore
composés de bis(suifalkyle hydrogéné)diméthyl-ammonium quaternaireselwi
composés de bis (suif hydrogéné) diméthyl-ammonium quaternaire sel avec bentonite
argileamine#4
Clayaminearo
argilemineep
argileamineepa
BENTONE(MD) 34
Bentonite quaternium-18
Bentonite d'alkylammonium quaternaire
Silicate d'aluminium et de diméthylammonium de dituif
Sels de bentonite de bis(suif hydrogéné)diméthylammonium
Argileamine #4
Argileamine ARO
Argileamine EP
Argileamine EPA
Produit de réaction du chlorure d'ammonium et de suif diméthylique dihydrogéné avec la bentonite
Chlorure de diméthylsuif dihydrogéné d'ammonium, produit de réaction avec la bentonite
Composés d'ammonium quaternaire, bis(alkyle de suif hydrogéné)diméthyl-, chlorures
Bentonite quaternium-18
Vice-président Tixogel
Composés d'ammonium quaternaire, bis(alkyle de suif hydrogéné)diméthyle, sels avec bentonite
Composés d'ammonium quaternaire bis(alkyle de suif hydrogéné)diméthyl-, sel avec bentonite
Bentonite de di(suif alkyle) diméthylammonium
Baragel 2000
Bentone 120
Bentone 34
Bentone 760
Bentone 910
Bentone ER-10
Benton TPG
Carbo-Vis
Bentonite modifiée
Argile montmorillonite organiquement modifiée
Claytone II
Bentonite d'ammonium quaternaire alkylique
Bentonite quaternium-18 (référence associée)
bis(alkyldesuif hydrogéné)diméthylammoniumbentonite
composé de bis (suif hydrogéné) diméthyl-ammonium quaternaire chlore
composés de bis(suifalkyle hydrogéné)diméthyl-ammonium quaternaireselwi
Bentonit, diméthyldi(talg, hydriert) chlorure d'ammonium
Bentonite quaternium-18
BENTONE
tixogelvp
Bentone 34
argileamine#4
argilemineep
thbentonite
Clayaminearo
argileamineepa
BENTONE(MD) 34



Argile de Bentonite
ARGININEN° CAS : 74-79-3 / 7200-25-1 - Arginine, Autres langues : Arginin, Arginina, Nom INCI : ARGININE, Nom chimique : L-Arginine, N° EINECS/ELINCS : 200-811-1 / 230-571-3.L'arginine fait partie de ces acides aminés essentiels dont notre corps ne peut se passer, notamment pour la synthèse des protéines. Elle est par exemple utilisée par l'organisme pour synthétiser l'oxyde nitrique ainsi que la créatine. L'arginine est connue pour favoriser la croissance des cheveux. Vous en retrouverez donc dans de nombreux soins freinant la chute de cheveux et augmentant leur résistance. Ses fonctions (INCI): Antistatique : Réduit l'électricité statique en neutralisant la charge électrique sur une surface. Conditionneur capillaire : Laisse les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants et / ou confèrent volume, légèreté et brillance. Agent masquant : Réduit ou inhibe l'odeur ou le goût de base du produit. Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
Arginine
Autre langue : Flavour, Nom INCI : AROMA, Agent arômatisant : Donne un arôme au produit cosmétique
ARKOPAL N 090
CAS No. : 9016-45-9
Formula : C17H30D2O2
Molecular Weight. : 270.447

Arkopal N 090 is a nonionic surfactant for the chemical industry.
Arkopal N 090 is a nonylphenolpolyglycolether with 9 Mol EO.
Arkopal N 090 is most suitable for aromatic hydrocarbons.

Composition: Nonylphenolpolyglycolether with 9 Mol EO

Product properties of Arkopal N 090:
Active substance content: about 100 %
Appearance at 20 °C: viscous, slightly yellow liquid
pH value (DIN EN 1262), 1 % in water: about 6 – 8
Solubility at 20 °C in water: clear
Density (DIN 51757) at 50 °C: about 1.0 – 1.1 g/cm³
Viscosity (DIN 53015) at 50 °C: about 65 mPas
Cloud point (EN 1890): about 52 – 54 °C (1 % in water)
Melting point: about 7°C
Flash point (DIN/ISO 2592): > 250 °C
Lime -soap dispersion action (DIN 53903): 3-4 %
Surface tension (DIN 53914) at 20 °C: 30.2 mN/m (1 g/l)

Further Arkopal N grades:
Arkopal N 040
Arkopal N 060
Arkopal N 080
Arkopal N 100
Arkopal N 110
Arkopal N 130
Arkopal N 150
Arkopal N 230
Arkopal N 238
Arkopal N 300
Arkopal N 307
Arkopal N 308
Arkopal N 1000

Structure of Arkopal N 090:
The first two digits indicate the approximate number of molecules of ethylene oxide forming the hydrophilic polyglycolether chains.
The third digit indicates the concentration of the products (0 = approximately 100 % active ingredient).

Characteristics of Arkopal N 090:
Both the physico-chemical and processing characteristics of the Arkopal N grades depend largely on the ratio of hydrophobic molecules (nonylphenol) to the hydrophilic – i.e. water solubilizing – polyglycolether chain (number of ethylene oxide molecules).

Compatibility of Arkopal N 090:
Being nonionic, the Arkopal N grades are compatible with all other nonionic, anionic or cationic substances.
Electrolytes, for example neutral salts, alkalis and – to a lesser extent – acids, reduce the water solubility of the Arkopal N grades and may lead to their salting out, especially at high concentrations and temperatures.
Decomposition of the products does not occur.
For solutions containing high amounts of electrolytes, Arkopal N grades with long polyglycolether chains may be used since, being more hydrophilic, they are not so easily salted out.

Stability of Arkopal N 090:
The Arkopal N grades have excellent resistance to compounds that cause hard water, to metal salts, including those of heavy metals, acids, alkalis, reductive agents and oxidative agents based on peroxide.
With regard to oxidative agents giving off chlorine, the stability, as in the case of all polyglycolether derivatives, is limited to the use of dilute solutions.
The preparation of highly concentrated mixtures of oxidative or reductive agents and polyglycolether derivatives is not possible.

Solubility of Arkopal N 090:
a) in water:
The solubility in water increases with the length of the polyglycolether chain.
Arkopal N 040 is practically water insoluble.
Arkopal N 060, on the other hand, gives cloudy solutions.
The other Arkopal N grades form clear, aqueous solutions at 20 °C.

Dilution of the Arkopal N grades with water initially results in a significant increase in viscosity.
With the mean ethoxilation stages (Arkopal N 080 to Arkopal N 150), this increase in viscosity leads, in certain concentration ranges (45-70 %) to the formation of fairly stiff gels that are not readily diluted with cold water.
To avoid this gel formation, dilution and dissolving are best carried out by stirring the Arkopal N grades into warm or hot water.

Gel formation can also be overcome by the addition of alcohols, glycols and other solubilizing agents as well as by additions of salt.
Stable dilutions of Arkopal N 060, which gives cloudy solutions with water, cannot be prepared with water alone with less than 40 % active substance.
By using solubilizing agents, for example isopropyl alcohol, glycols or suitable anionic compounds, it is, however, possible to obtain clear, stable dilutions at low concentrations.

b) in organic solvents and oils:
In non-aqueous media, the solubility of the Arkopal N grades also depends on the degree of ethoxilation.
In aliphatic hydrocarbons, the solubility quickly decreases with increasing length of the polyglycolether chain.
In mineral oil, petroleum and paraffinic hydrocarbons, therefore, only the slightly hydrophilic products Arkopal N 040 and Arkopal N 060 are soluble.
In aromatic hydrocarbons, in alcohols, ketones and similar polar solvents, and in chlorinated hydrocarbons all Arkopal N grades are soluble.

Physico-chemical data of Arkopal N 090:

Cloud point of Arkopal N 090:
In contrast to the anionic compounds, the water solubility of the nonionic Arkopal N grades decreases with increasing temperature.
Aqueous solutions that are clear at room temperature become cloudy as soon as the temperature is raised to the so-called cloud point.
The cloud point increases with the length of the polyglycolether chain and with the different Arkopal N grades.

Products with a high degree of ethoxilation, such as Arkopal N 230 and Arkopal N 300 do not show a cloud point in water up to boiling point.
By the addition of salts, such as sodium chloride, it is possible to depress the cloud point so that its determination is possible.
Clouding is a reversible physical process; the solutions clear as they cool.

The action of the Arkopal N grades is not adversely influenced, with a few exceptions, by the cloud point.
They can, therefore, in most cases be used even at temperatures above cloud point.
The cloud point is determined in water, 25 % aqueous butyldiglycol solution and in 10 % sodium chloride solution.
Butyldiglycol serves as solubilizer and permits the determination of cloud points of products with low degree of ethoxilation which are either insoluble in water or give cloudy solutions.

Surface-active characteristics of Arkopal N 090:
Like solubility, surface-active characteristics vary with the degree of ethoxilation.

a) Surface tension:
The maximum reduction in surface tension is achieved with Arkopal N 060. As the degree of ethoxilation increases, so the action on the surface tension of water is reduced.

b) Dispersing action:
The values for lime-soap dispersion power established according to DIN 53903 indicate the excellent dispersing action of the Arkopal N grades.
They have, however, only limited application for other materials to be dispersed.

c) Wetting action:
The wetting action of the Arkopal N grades also greatly depends on the degree of ethoxilation.
The most effective grades are Arkopal N 090 and Arkopal N 100.

d) Foaming power:
Being ethylene oxide derivatives, the Arkopal N grades are characterized by moderate to low foaming action.
Their foaming increases with the degree of ethoxilation but at no time reaches the foaming of other anionic compounds such as the alkylsulphates, alkylarylsulfonates etc.

e) Emulsifying action:
The excellent emulsifying action of a number of Arkopal N grades allows the preparation of stable emulsions.
The selection of the most suitable degree of ethoxilation depends on the type of oil or organic solvent to be emulsified and on any other components that may be dissolved in the oil or solvent.

The following Arkopal N grades are the most suitable for the various oils and solvents:
Arkopal N 040 to Arkopal N 060 for mineral oils, petroleum and similar aliphatic hydrocarbons.
Arkopal N 080 to Arkopal N 130 for aromatic hydrocarbons.
Arkopal N 090 to Arkopal N 150 for chlorinated hydrocarbons
Arkopal N 230 and Arkopal N 300 for fatty acids (olein) and waxes.

By combining various Arkopal N grades, emulsifier mixtures for particular conditions can easily be prepared.
Mixtures of products whose degrees of ethoxilation vary greatly are frequently particularly effective.
Combinations with anionic or cationic products are also possible and are of advantage in many cases.

Other Products:
Emulsogen® EPN 118: Oxoalcohol ethoxylate with 11 EO
Emulsogen® EPN 217: Oxoalcohol ethoxylate with 12 EO
Emulsogen® EPN 287: Oxoalcohol ethoxylate with 13 EO
Emulsogen® EPN 403: Oxoalcohol ethoxylate with 14 EO
Emulsogen® EPN 407: Oxoalcohol ethoxylate with 15 EO
Branched oxoalcohol et: Oxoalcohol ethoxylate with 16 EO
Emulsogen® LCN 070: Branched oxoalcohol ethoxylate with 7 EO
Emulsogen® LCN 088: Branched oxoalcohol ethoxylate with 8 EO
Emulsogen® LCN 118: Branched oxoalcohol ethoxylate with 11 EO
Emulsogen® LCN 158: Branched oxoalcohol ethoxylate with 15 EO
Emulsogen® LCN 217: Branched oxoalcohol ethoxylate with 21 EO
Emulsogen® LCN 287: Branched oxoalcohol ethoxylate with 28 EO
Emulsogen® L 4050: Branched oxoalcohol ethoxylate with 40 EO
Emulsogen® LCN 407: Branched oxoalcohol ethoxylate with 40 EO
Genapol® X 050: Tridecyl alcohol ethoxylate with 5 EO About 100 % Liquid 59 – 62 (2)
Genapol® X 060: Tridecyl alcohol ethoxylate with 6 EO About 100 % Liquid 64 – 66 (2)
Genapol® X 080: Tridecyl alcohol ethoxylate with 8 EO About 100 % Liquid > 45 (1)
Genapol® X 089: Tridecyl alcohol ethoxylate with 8 EO About 90 % Liquid > 45 (1)
Genapol® X 150: Tridecyl alcohol ethoxylate with 15 EO About 100 % Waxy –
Genapol® X 407: Tridecyl alcohol ethoxylate with 40 EO About 70 % Liquid –
Genapol® X 1003: Tridecyl alcohol ethoxylate with 100 EO
Genapol® X 1005: Tridecyl alcohol ethoxylate with 101 EO
Emulsogen X 4050: Tridecyl alcohol ethoxylate with 40 moles EO
Genapol® 1879: Tridecyl alcohol ethoxylate
Genapol® 3214: Tridecyl alcohol ethoxylate
Genapol® GS 080 Blend of C12 – C20: alkyl ethoxylates with 8 EO
Genapol® OX 080 C /C: oxoalcohol ethoxylate with 8 EO
Genapol® OX 100 C12 /C15: oxoalcohol ethoxylate with 10 EO
Genapol® UD 050 C11: oxoalcohol ethoxylate with 5 EO
Genapol® UD 070 C11: oxoalcohol ethoxylate with 7 EO
Genapol® UD 079 C11: oxoalcohol ethoxylate with 7 EO
Genapol® UD 110 C11: oxoalcohol ethoxylate with 11 EO
Genapol® C 100 C /C : Saturated fatty alcohol About 100 % Pasty 89 – 92 (2)
Genapol® C 200 C12 /C18: Saturated fatty alcohol ethoxylate with 20
Emulsogen LA 3065: C12 /C14 fatty alcohol ethoxylate with 30 EO
Genapol® LA 070 C12 /C14 fatty alcohol ethoxylate with 7 EO
Genapol® LA 080 C12 /C14 fatty alcohol ethoxylate with 8 EO
Genapol® LA 160 C12 /C14 fatty alcohol ethoxylate with 16 EO
Emulsogen® 3896: Cetyl/oleyl alcohol ethoxylate with 20 EO
Genapol® O 020: Cetyl/oleyl alcohol ethoxylate with 2 EO
Genapol® O 080: Cetyl/oleyl alcohol ethoxylate with 8 EO
Genapol® O 100: Cetyl/oleyl alcohol ethoxylate with 10 EO
Genapol® O 200: Cetyl/oleyl alcohol ethoxylate with 20 EO
Genapol® T 200: C16 /C18 Fatty alcohol ethoxylate with 20 EO
Genapol® T 250: C16 /C18 Fatty alcohol ethoxylate with 25 EO
Genapol® T 250 p: C16 /C18 Fatty alcohol ethoxylate with 25 EO
Genapol® T 500: C16 /C18 Fatty alcohol ethoxylate with 50 EO
Genapol® T 500 p: C16 /C18 Fatty alcohol ethoxylate with 50 EO
Genapol® T 800: C16 /C18 Fatty alcohol ethoxylate with 80 EO
Genapol® T 800 p: C16 /C18 Fatty alcohol ethoxylate with 80 EO
Sapogenat® T 040: Tributylphenol ethoxylate with 4 EO About 100 % Liquid 26 – 29 (2)
Sapogenat® T 060: Tributylphenol ethoxylate with 6 EO About 100 % Liquid 53 – 56 (2)
Sapogenat® T 080: Tributylphenol ethoxylate with 8 EO About 100 % Liquid 60 – 68 (2)
Sapogenat® T 110: Tributylphenol ethoxylate with 11 EO About 100 % Liquid 42 – 44 (1)
Sapogenat® T 130: Tributylphenol ethoxylate with 13 EO About 100 % Liquid 62 – 64 (1)
Sapogenat® T 180: Tributylphenol ethoxylate with 18 EO About 100 % Waxy 61 – 64 (3)
Sapogenat® T 300: Tributylphenol ethoxylate with 30 EO About 100 % Waxy –
Sapogenat® T 500: Tributylphenol ethoxylate with 50 EO
Arkopal® N 040: Nonylphenol ethoxylate with 4 EO About 100 % Liquid 36 – 38 (2)
Arkopal® N 060: Nonylphenol ethoxylate with 6 EO About 100 % Liquid 61 – 63 (2)
Arkopal® N 080: Nonylphenol ethoxylate with 8 EO About 100 % Liquid 32 – 34 (1)
Arkopal® N 090: Nonylphenol ethoxylate with 9 EO About 100 % Liquid 52 – 54 (1)
Arkopal® N 100: Nonylphenol ethoxylate with 10 EO About 100 % Liquid 62 – 65 (1)
Arkopal® N 130: Nonylphenol ethoxylate with 13 EO About 100 % Liquid paste 83 – 86 (1)
Arkopal® N 150: Nonylphenol ethoxylate with 15 EO About 100 % Pasty 92 – 95 (1)
Arkopal® N 208: Nonylphenol ethoxylate with 20 EO About 80 % Liquid 70 – 73 (3)
Arkopal® N 238: Nonylphenol ethoxylate with 23 EO About 80 % Liquid 73 – 75 (3)
Arkopal® N 300: Nonylphenol ethoxylate with 30 EO About 100 % Waxy 76 – 78 (3)
Arkopal® N 307: Nonylphenol ethoxylate with 30 EO About 70 % Liquid 76 – 78 (3)
Arkopal® N 308: Nonylphenol ethoxylate with 30 EO About 80 % Waxy 76 – 78 (3)
Arkopal® N 407: Nonylphenol ethoxylate with 40 EO –
Genapol X 050: Nonylphenol + 4 EO
Genapol X 060: Nonylphenol + 6 EO
Genapol X 080: Nonylphenol + 8 EO
Emulsogen LCN 118: Nonylphenol + 9 EO
Emulsogen LCN 118: Nonylphenol + 10 EO
Emulsogen LCN 118: Nonylphenol + 11 EO
Emulsogen LCN 115: Nonylphenol + 13 EO
Emulsogen LCN 217: Nonylphenol + 15 EO
Emulsogen LCN 217: Nonylphenol + 20 EO
Emulsogen LCN 217: Nonylphenol + 23 EO
Emulsogen LCN 287: Nonylphenol + 30 EO
Emulsogen LCN 407: Nonylphenol + 40 EO
Emulsogen® 4084: EO-PO block polymer with 60 % EO About 100 % Waxy 26 – 29 (2)
Genapol® PF 10: EO-PO block polymer with 10 % EO About 100 % Liquid 53 – 56 (2)
Genapol® PF 20: EO-PO block polymer with 20 % EO About 100 % Liquid 42 – 44 (1)
Genapol® PF 40: EO-PO block polymer with 40 % EO About 100 % Liquid 62 – 64 (1)
Genapol® PF 80: EO-PO block polymer with 80 % EO About 100 % Waxy 61 – 64 (3)
Genapol® PF 80 FP: EO-PO block polymer with 80 % EO
Genapol® EP 0244: C10 /C12 fatty alcohol EO-PO About 100 % Liquid 35 – 38
Genapol® EP 2424: C12 /C13 fatty alcohol EO-PO addition product
Genapol® EP 2464: C12 /C14 fatty alcohol EO-PO addition product
Genapol® EP 2544: C12 /C12 oxoalcohol EO-PO addition product
Genapol® EP 2552: C12 /C13 oxoalcohol EO-PO addition product
Genapol® EP 2564: C12 /C14 oxoalcohol EO-PO addition product
Genapol® EP 2584: C12 /C15 oxoalcohol EO-PO addition product
Genapol® BE 2410: C12 /C14 fatty alcohol ethoxylate 10EO
Genapol® BE 2805: C12 /C18 fatty alcohol ethoxylate 5EO
Genapol® BE 2810: C12 /C18 fatty alcohol ethoxylate 10EO
Emulsogen® TS 100: Tristyrylphenol ethoxylate with 10 EO About 100 % Waxy 65 – 69 (2)
Emulsogen® TS 160: Tristyrylphenol ethoxylate with 16 EO About 100 % Liquid 58 – 62 (1)
Emulsogen® TS 200: Tristyrylphenol ethoxylate with 20 EO 55 – 60 (3)
Emulsogen® TS 290: Tristyrylphenol ethoxylate with 29 EO 67 – 69 (3)
Emulsogen® TS 540: Tristyrylphenol ethoxylate with 54 EO 72 – 74 (3)
Emulsogen® TS 600: Tristyrylphenol ethoxylate with 60 EO –
Genapol® BA 040 Benzyl alcohol ethoxylate with 4 EO
Genagen® C 100: C12 /C18 Coconut fatty acid ethoxylate with 10 EO
®Genamin® C 020: C8/C18 Coconut fatty amine ethoxylate with 2 EO
Genamin® C 050: C8/C18 Coconut fatty amine ethoxylate with 5 EO
Genamin® C 100: C8/C18 Coconut fatty amine ethoxylate with 10 EO
Genamin® C 150: C8/C18 Coconut fatty amine ethoxylate with 15 EO
Genamin® C 200: C8/C18 Coconut fatty amine ethoxylate with 20 EO
Genamin® O 020 special: Oleyl amine ethoxylate with 2 EO
Genamin® O 050 Cetyl/oleyl amine ethoxylate with 5 EO
Genamin® O 080 Cetyl/oleyl amine ethoxylate with 8 EO
Genamin® O 200 Cetyl/oleyl amine ethoxylate with 20 EO
Genamin® S 020 Cetyl/stearyl amine ethoxylate with 2 EO
Genamin® S 080 Cetyl/stearyl amine ethoxylate with 8 EO
Genamin® S 100 Cetyl/stearyl amine ethoxylate with 10 EO
Genamin® S 150 Cetyl/stearyl amine ethoxylate with 15 EO
Genamin® S 200 Cetyl/stearyl amine ethoxylate with 20 EO
Genamin® S 250 Cetyl/stearyl amine ethoxylate with 25 EO
Genamin® T 020 Tallow fatty alkyl amine ethoxylate with 2 EO
Genamin® T 100 Tallow fatty alkyl amine ethoxylate with 10 EO
Genamin® T 150 Tallow fatty alkyl amine ethoxylate with 15 EO
Genamin® 3920 Capryl amine ethoxylate with 2 EO
Genamin® CH 020: Cyclo hexyl amine ethoxylate with 10 EO
Emulsogen® EL 200: Castor oil ethoxylate with 20 EO
Emulsogen® EL 360: Castor oil ethoxylate with 36 EO
Emulsogen® EL 400: Castor oil ethoxylate with 40 EO
Emulsogen® EL 540 : Castor oil ethoxylate with 54 EO About 100 % Liquid 49 – 53 mg KOH/g
Hostacerin® DGI Diglycerol diisostearate About 100 % Liquid 160 – 180 mg KOH/g
Hostacerin® DGMS: Diglycerol monostearate About 100 % Pellets 160 – 180 mg KOH/g
Hostacerin® DGSB: Diglycerol distearate ethoxylated with 4 EO
Emulsogen® 4156: Ethoxylates sorbitane monolaurate with 20 EO
Hostapur® OS Liquid: C14 /C16 alpha-olefin sulphonates, sodium salt
Hostapur® OSB: C14 /C16 alpha-olefin sulfonate, sodium salt
Hostapur® SAS 30: C14 /C17 Secondary alkane sulfonate, sodium salt
Hostapur® SAS 60: C14 /C17 Secondary alkane sulfonate, sodium salt
Hostapur® SAS 93: C14 /C17 Secondary alkane sulfonate, sodium salt
Emulsogen APS 100: Allyl polyoxyalkylene sulfate with
Emulsogen® EPA 073: 4 PO and 10 EO, ammonium salt
Emulsogen® EPA 078: Alkyl polyethylene glycol ethersulfate with 7 EO, sodium salt
Emulsogen® EPA 1954: Alkyl polyethylene glycol ethersulfate with 7 EO, sodium salt
Emulsogen® LA 033: C12/C14 alkyl sulfate, sodium salt
Emulsogen® LA 083: C12/C14 alkyl polyethylene glycol ether- sulfate with 3 EO, ammonium salt
Emulsogen LCA 213: C12/C14 alkyl polyethylene glycol ethersulfate with 8 EO, ammonium salt
Emulsogen® PF 20 S: Alcohol polyethylene glycol ether sulfate, ammonium salt with 21 moles EO
Genapol® LRO Liquid: Polyalkylene glycol ethersulfate, ammonium salt
Genapol® LRO Paste: C12/C14 alkyl polyethylene glycol ether ethersulfate with 2 EO, sodium salt
Hostapal® BV Conc.: C12/C14 alkyl polyethylene glycol ethersulfate with 2 EO, sodium salt
Hostapal® BV Liquid: Tributyl phenol polyethylene glycol ethersulfate with 7 EO, sodium salt
Zeliquid® LP 2: Tributyl phenol polyethylene glycol ethersulfate with 7 EO, sodium salt
Emulsogen® SF 8 Diisooctyl sulfosuccinate, sodium salt
Hostaphat® CC 100: Cetyl phosphoric acid ester, acid form, mono/diester
Hostaphat® CK 100: Cetyl phosphoric acid ester, potassium salt, mono/diester
Hostaphat® MDAH: Mono-/di-2-ethylhexyl phosphoric acid ester, acid form
Hostaphat® 145: Oleyl polyoxethyl (5 EO) phosphoric acid mono/diester, acid form
Hostaphat® 1306 Isotridecyl polyoxethyl (6 EO) phos- phoric acid mono/diester, acid form
Hostaphat® KL 340 D: Lauryl polyethoxy (4 EO) phosphoric acid ester, sodium salt, mono/di/triester
Hostaphat® KW 340 D: Stearyl polyethoxy (4 EO) phosphoric acid ester, sodium salt, mono/di/triester
Hostaphat MIT 080: Tridecyl polyethylen glycol ether phos- phoric acid ester (8 EO), acid form, about 80% mono ester
Hostaphat® OPS 30: Octane phosphonic acid dissolved in water
Hostaphat® OPS 75 E: n-Octane phosphonic acid + ethanol/water
Hostaphat® OPS 100: n-Octane phosphonic acid
Emulsogen® CIO 050: Isooctyl polyoxethyl (5EO) acetic acid
Emulsogen® CNO 080: n-Octyl polyoxethyl (8EO) acetic acid
Emulsogen® COA 070: Oxo Alkyl polyoxethyl (7EO) acetic acid
Emulsogen® COL 020: Oleyl polyoxethyl (2EO) acetic acid
Emulsogen® COL 050: Oleyl polyoxethyl (2EO) acetic acid
Emulsogen® COL 080: Oleyl polyoxethyl (2EO) acetic acid
Emulsogen® COL 100: Oleyl polyoxethyl (2EO) acetic acid
Emulsogen® DTC 070: Isotridecyl polyoxethyl (7EO) acetic acid
Arkomon® SO: Oleoyl sarkosin
Medialan® LD: Lauroyl sarcoside, Na salt
Arkopon® T 8015: Oleic acid methyl tauride, sodium salt
Hostapon® CT Paste: Coconut fatty acid methyl tauride, Na salt
Hostapon® SCI-65 G: Coconut fatty acid isethionate, Na salt, blend with 20% stearic acid
Hostapon® SCI-85 G: Coconut fatty acid isethionate, Na salt
Hostapon® TPHC Oleic acid methyl tauride, Na salt
Genagen LAA: Sodium amphoacetate
Hostapon CGN: N-Cocoyl glutamate, sodium salt
Hostapon SG: Sodium cocoyl glycinate
ARMEEN 18D
Armeen 18D est une octadécylamine primaire distillée.
Armeen 18D est une amine primaire avec une queue hydrophobe à 18 carbones.


Numéro CAS : 124-30-1
Numéro CE : 204-695-3
Numéro MDL : MFCD00008159
Formule moléculaire : C18H39N


Armeen 18D est un flocon d'octadécylamine distillé dérivé de sources végétales.
Armeen 18D apparaît comme un solide cristallin cireux blanc avec alcalinité.
Armeen 18D est soluble dans le chloroforme, soluble dans l'alcool, l'éther et le benzène, légèrement soluble dans l'acétone et insoluble dans l'eau.


Armeen 18D est une amine aliphatique primaire à 18 carbones.
Armeen 18D est un solide blanc.
Armeen 18D est insoluble dans l'eau et moins dense que l'eau.


Armeen 18D flotte donc sur l'eau.
Armeen 18D est utilisé pour fabriquer d’autres produits chimiques.
Armeen 18D apparaît comme un solide blanc.


Armeen 18D est insoluble dans l'eau et moins dense que l'eau.
Armeen 18D flotte donc sur l'eau.
Armeen 18D est un solide blanc.


Armeen 18D est insoluble dans l'eau et moins dense que l'eau.
Armeen 18D apparaît comme un solide blanc.
Armeen 18D est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 1 000 à < 10 000 tonnes par an.


Armeen 18D contient une amine aliphatique primaire à 18 carbones.
Armeen 18D (Stéarylamine ou 1-amino-octadécane) est une sorte de composé d'amines aliphatiques faisant l'objet d'une production industrielle de masse.
Armeen 18D est insoluble dans l'eau et moins dense que l'eau.


Armeen 18D flotte donc sur l'eau.
Armeen 18D joue un rôle de composé filmogène.
Armeen 18D est une poudre sèche ; Liquide.


Armeen 18D est une amine aliphatique primaire à 18 carbones.
Armeen 18D joue un rôle de composé filmogène.
Armeen 18D est une octadécylamine primaire distillée.
Armeen 18D est une amine primaire avec une queue hydrophobe à 18 carbones.



UTILISATIONS et APPLICATIONS d'ARMEEN 18D :
Applications de l'Armeen 18D : traitement du caoutchouc ; Démoulage; émulsions de cire ; Dispersion des pigments ; Adhésifs thermofusibles ; Revêtements anticorrosion ; Revêtements métalliques
Armeen 18D est utilisé comme agent de démoulage interne dans le système de durcissement HDC du copolymère d'éthylène-acrylate, et le dosage normal est de 0,5 phr.
Armeen 18D peut entraîner une amélioration de la sécurité contre le grillage, une légère réduction du taux de guérison et de l'état de guérison.


La résistance à la compression et à la traction seront influencées négativement, mais ces propriétés sont normalement récupérées après post-durcissement.
Si Armeen 18D est utilisé comme retardateur pour améliorer la sécurité contre le grillage, il est recommandé d'ajouter des incréments de 0,25 phr.
Armeen 18D peut apporter au vulcanisat de meilleures propriétés après vieillissement thermique.


Armeen 18D est également utilisé comme agent antistatique, agent de flottation, agent anti-agglomérant, émulsionnant pour résine et inhibiteur de corrosion.
Armeen 18D est utilisé dans des études biologiques pour la formation d'appariements d'ions comme alternative pour améliorer l'encapsulation et la stabilité et pour réduire l'irritation cutanée de l'acide rétinoïque chargé dans des nanoparticules lipidiques solides.


En tant qu'intermédiaire de synthèse organique, l'Armeen 18D est utilisé dans la saison de production du sel d'amine octadécane et de divers additifs.
Armeen 18D est utilisé comme agent de démoulage interne dans le système de durcissement du copolymère d'éthylène-acrylate.
Armeen 18D est utilisé pour fabriquer d’autres produits chimiques.


Armeen 18D est utilisé dans le traitement de l'eau
Armeen 18D est une octadécylamine primaire distillée.
Armeen 18D est utilisé comme lubrifiant, production, raffinerie et transport.


Armeen 18D peut être utilisé comme intermédiaire pour la synthèse organique, par exemple pour la production de sels d'ammonium quaternaire d'octadécyle et de divers types d'additifs tels que des agents épaississants cationiques, des agents de flottation minéraux, des émulsifiants de résines synthétiques, des pesticides et de l'asphalte, des agents antistatiques, des agents mouillants. , agents imperméabilisants, tensioactifs ainsi que biocides de tissu, colorant de photo couleur et inhibiteur de corrosion du dispositif de raffinage du pétrole.


Utilisations cosmétiques de l'Armeen 18D : agents antistatiques.
Armeen 18D est utilisé pour les carburants et lubrifiants.
Armeen 18D est utilisé comme amine filmante pour les applications de démoulage et d’inhibition de la corrosion.


Industries d'Armeen 18D : Adhésifs | Bâtiment et construction | Revêtements | Élastomères | Plastiques
Armeen 18D est le plus couramment utilisé comme amine filmante, mais il peut également être utilisé comme émulsifiant, épaississant et lubrifiant limite.
Armeen 18D est bien adapté comme adjuvant de transformation pour les élastomères et offre des propriétés de démoulage exceptionnelles pour les processus de fabrication du caoutchouc.


Lorsqu'il est appliqué sur des surfaces métalliques, Armeen 18D forme un film protecteur qui inhibe la corrosion et assure également la lubrification.
Le rejet d'Armeen 18D dans l'environnement peut résulter d'une utilisation industrielle : comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), de substances dans des systèmes fermés avec un rejet minimal et dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels.


Le rejet dans l'environnement d'Armeen 18D peut survenir lors d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance.
De plus, Armeen 18D peut être utilisé comme émulsifiant pour les cires, les pigments et autres matériaux hydrophobes.
Armeen 18D bénéficie de larges approbations FDA et peut être utilisé dans des applications nécessitant un contact alimentaire.


Armeen 18D est utilisé comme agent de démoulage interne dans le système de durcissement HDC du copolymère d'éthylène-acrylate, et le dosage normal est de 0,5 phr.
L'augmentation de l'Armeen 18D peut entraîner une amélioration de la sécurité contre le grillage, une légère réduction du taux de guérison et de l'état de guérison.
La résistance à la compression et à la traction seront influencées négativement, mais ces propriétés sont normalement récupérées après post-durcissement.


Si Armeen 18D est utilisé comme retardateur pour améliorer la sécurité contre le grillage, il est recommandé d'ajouter des incréments de 0,25 phr.
Armeen 18D peut apporter au vulcanisat de meilleures propriétés après vieillissement thermique.
Armeen 18D est utilisé dans les produits suivants : engrais, carburants, fluides hydrauliques, lubrifiants et graisses et fluides de travail des métaux.


Le rejet dans l'environnement d'Armeen 18D peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.
Armeen 18D est utilisé dans les produits suivants : carburants, fluides hydrauliques, fluides caloporteurs, polymères, lubrifiants et graisses et fluides de travail des métaux.
L'Armeen 18D est utilisé comme matière première pour la fabrication d'éthoxilates d'amines grasses et de sels d'amines grasses.


D'autres rejets d'Armeen 18D dans l'environnement sont susceptibles de provenir de : l'utilisation en extérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un faible taux de libération (par exemple, les matériaux de construction et de construction en métal, en bois et en plastique), l'utilisation en intérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un faible taux de libération ( (par exemple revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et carton, équipements électroniques), utilisation en extérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un taux de libération élevé (par exemple pneus, produits en bois traités, textiles traités et tissu, plaquettes de frein de camions ou de voitures, ponçage de bâtiments (ponts, façades) ou de véhicules (navires)) et utilisation en intérieur dans des matériaux longue durée à taux de dégagement élevé (par exemple dégagement des tissus, textiles lors du lavage, enlèvement des peintures intérieures) .


Armeen 18D est utilisé comme agent de démoulage dans la formule de vulcanisation HC du caoutchouc acrylique, le dosage général est de 0,5 partie.
Si la dose est augmentée, la sécurité contre les brûlures peut être améliorée.
Armeen 18D réduit légèrement le taux et le degré de guérison.
La déformation rémanente à la compression et la résistance à la traction sont légèrement affectées, mais se rétablissent après une vulcanisation secondaire.


Si vous utilisez du 18D pour améliorer la sécurité contre les brûlures, il est recommandé à Armeen 18D d'essayer d'augmenter le dosage de 0,25 partie.
Armeen 18D peut être trouvé dans les produits contenant des matériaux à base de : caoutchouc (par exemple pneus, chaussures, jouets), caoutchouc utilisé pour les articles de grande surface (par exemple matériaux de construction et de construction pour revêtements de sol), caoutchouc utilisé pour les articles à contact cutané direct intense (peau). contact lors d'une utilisation normale (par exemple gants, bottes, vêtements, poignées en caoutchouc, levier de vitesses, volants) et le plastique (par exemple emballage et stockage de produits alimentaires, jouets, téléphones portables).


Armeen 18D peut être trouvé dans des articles complexes, sans intention de libération : véhicules, machines, appareils mécaniques et produits électriques/électroniques (par exemple ordinateurs, appareils photo, lampes, réfrigérateurs, machines à laver) et piles et accumulateurs électriques.
Armeen 18D est utilisé pour l’extraction, le raffinage et le traitement des métaux.


Armeen 18D est utilisé comme inhibiteur de corrosion (systèmes à vapeur), agent de démoulage (fabrication de boîtiers de batteries), agent anti-agglomérant et de flottation, agent anti-décapant (émulsions d'asphalte pour autoroutes) et intermédiaire chimique.
Armeen 18D est également utilisé pour diverses applications dans l'industrie pétrolière.


Armeen 18D est utilisé dans les produits suivants : fluides hydrauliques, lubrifiants et graisses, fluides de travail des métaux, carburants, engrais et fluides caloporteurs.
Armeen 18D est utilisé dans les domaines suivants : agriculture, foresterie et pêche.
Armeen 18D est utilisé pour la fabrication de produits chimiques, de textiles, de cuir ou de fourrure, de produits en caoutchouc et de produits métalliques.


D'autres rejets d'Armeen 18D dans l'environnement sont susceptibles de se produire à partir de : une utilisation en intérieur dans des systèmes fermés avec un rejet minimal (par exemple, liquides de refroidissement dans les réfrigérateurs, radiateurs électriques à base d'huile), une utilisation en extérieur comme auxiliaire technologique et une utilisation en extérieur dans des systèmes fermés avec un rejet minimal. (par exemple, les liquides hydrauliques dans les suspensions automobiles, les lubrifiants dans les huiles moteur et les liquides de freinage).



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE L'ARMEEN 18D :
*Excellent dans les applications de démoulage
*Nécessite des températures plus basses
*Réduit le retrait après moulage et la perte de poids et est moins sensible aux cloques.
*Facilite la dispersion des charges et des pigments dans les peintures et encres
*FDA 21 CFR 175.105, 176.210, 173.210, 177.2600, 178.3120, 200.11



FONCTIONS DE L'ARMEEN 18D :
*Émulsion de cire,
*Un inhibiteur de corrosion,
*Des agents de dispersion,
*Tournage d'Amine,
*Hydrophobe,
*Émulsifiant,
*Agent mouillant



FONCTIONS CONNEXES DE L'ARMEEN 18D :
*Adhésifs
*Promoteurs d'adhésion
*Aide au procédé
*Construction de bâtiments
*Surfactants
*Revêtements
*Agents antistatiques
*Polymères barrières
*Inhibiteurs de corrosion
*Aides technologiques
*Agents de libération
*Surfactants
* Aides au mouillage et à la dispersion
*Élastomères
*Lubrifiant
*Démoulage
*Modificateur de viscosité
*Plastiques
*Démoulage
*Aide au procédé



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'ARMEEN 18D :
Indice d'amine : 204-213 mg KOH/g
Couleur: 0-1 Gardner
Indice d'iode : 0-3 g I₂/100 g
Humidité : ≤ 0,5 %
Equivalent neutralisation : 263-275 g/eq
Amine primaire : ≥ 98 %
Amine secondaire : ≤ 2 %
Point d'éclair : ≥150 C
Échelle HLB 8 Davies : 0-40
Point d'ébullition initial : 166°C (2 mm Hg), 196°C (8 mm Hg), 232°C (32 mm Hg), 349°C (760 mm Hg)
Point de fusion : 56 °C
pKo : 3,4
Point d'écoulement : 46 °C
Solubilité dans l'eau : 9,3(65), 7,5(70), 4,0(80) % (@ C)
Gravité spécifique : 0,791(60), 0,784(70)
Chaleur spécifique BTU/Lb/F : 0,54 BTU/Lb/F
Pression de vapeur : ≤ 0,1 mm Hg à 20 °C
Viscosité : 43,7(55), 42,2(65), 39,9(75) SSU
Poids équivalent : 269
Aspect à 25°C : Solide
Point de fusion (C) : 46

Point d'éclair (C) : >150
Pression de vapeur (mm Hg à 20 °C) : <0,1
Gravité spécifique (C) : 0,791(60), 0,784(70)
Longueur de la chaîne : C18
HLB (échelle de Davies 0-40) : 8
Viscosité (SSU) : 43,5(55), 42,2(65), 39,9(75)
Solubilité de H2O% (C) : 9,3(65), 7,5(70), 4,0(80)
Chaleur spécifique (BTU/Lb/F) : 0,54
pKb dans l'eau : 3,4
Point d'ébullition initial (C) : 2(166), 8(196), 32(232), 349(760)
N° CAS : 124-30-1
Formule moléculaire : C18H39N
Poids moléculaire : 269,52 .
Poids moléculaire : 269,51
Masse exacte : 269,51
BRN : 636111
Numéro CE : 204-695-3
UNII : FFV58UNY7O
Numéro ICSC : 1365
Numéro NSC : 9857
Numéro ONU : 1759
ID DSSTox : DTXSID1025801|DTXSID3028053

Code HS : 29211980
Message d'intérêt public : 26
XLogP3 : 8.5
Apparence : Prills blancs
Densité : 0,8618 g/cm3 à température : 20 °C
Point de fusion : 52,9 °C
Point d'ébullition : 346,8 °C à la pression : 760 Torr
Point d'éclair : 300 °F
Indice de réfraction : 1.4522
Solubilité dans l'eau : pratiquement insoluble dans l'eau
Conditions de stockage : Conserver à une température inférieure à +30°C.
Pression de vapeur : 10 mm Hg ( 72 °C)
Densité de vapeur : 9,29 (par rapport à l'air)
Constantes de dissociation : pKa = 10.65
Réactions à l'air et à l'eau : Insoluble dans l'eau.
Groupe réactif : Amines, phosphines et pyridines
Formule : C18H39N
InChI : InChI=1S/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2, 1H3
InChIKey: REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N



PREMIERS SECOURS d'ARMEEN 18D :
-Description des premiers secours :
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
Appelez immédiatement un médecin.
En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Donner de l'eau à boire (deux verres au maximum).
Consulter immédiatement un médecin.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE d'ARMEEN 18D :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Ramasser soigneusement avec un matériau absorbant les liquides.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE d'ARMEEN 18D :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser des mesures d'extinction adaptées aux circonstances locales et à l'environnement immédiat.
* Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations :
Supprimez (abattez) les gaz/vapeurs/brouillards avec un jet d'eau pulvérisée.
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE de ARMEEN 18D :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
requis
*Protection du corps :
vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANUTENTION et STOCKAGE de l'ARMEEN 18D :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Mesures d'hygiène:
Changez immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Conserver dans un endroit bien aéré.
Conserver sous clé ou dans un endroit accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de ARMEEN 18D :
-Réactivité:
Pas de données disponibles
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible



SYNONYMES :
1-Aminooctadécane
1-octadécanamine
1-octadécylamine
Monooctadécylamine
N-Octadécylamine
N-stéarylamine
Octadécylamine
Stéaramine
Stéarylamine
Armée 18
Armée 18D
Armeen 18D-FLK
Armofilm
Ferme 80
Génamine SH 100
Kemamine P 990D
Monooctadécylamine
NSC 9857
Nissan Amine AB
APD
Stéaramine
Stéarylamine
n-Octadécylamine
n-Stéarylamine
1-Aminooctadécane
1-octadécylamine
Adogènes 142
Alamine 7
Alamine7D
Amine 18D
Amine AB
1-octadécanamine
Octadécylamine
Adogènes 142
Alamine 7
n-Octadécylamine
Stéarylamine
n-Stéarylamine
Alamine 7D
1-octadécylamine
Kémamine P 990
1-Aminooctadécane
Armofilm
Armée 18D
Nissan Amine AB
Stéaramine
Crodamine 1.18D
Amine AB
Monooctadécylamine
Ferme 80
Armée 18
APD
Génamine SH 100
Kemamine P 990D
Amine 18D
Armeen 18D-FLK
NSC 9857
18D
Lipomine 18D
Ferme dans les années 80
Ferme 86V
Agricole 80V
Lipomine HTD
1-octadécanamine
Octadécylamine
Adogènes 142
Alamine 7
n-Octadécylamine
Stéarylamine
n-Stéarylamine
Alamine 7D
1-octadécylamine
Kémamine P 990
1-Aminooctadécane
Armofilm
Armée 18D
Nissan Amine AB
Stéaramine
Crodamine 1.18D
Amine AB
Monooctadécylamine
Ferme 80
Armée 18
APD
Génamine SH 100
Kemamine P 990D
Amine 18D
Armeen 18D-FLK
NSC 9857
18D
Lipomine 18D
Ferme dans les années 80
Ferme 86V
Agricole 80V
Lipomine HTD
1341-47-5
8038-60-6
258339-97-8
457883-16-8
1533423-47-0
2031250-41-4
1-Aminooctadécane
1-octadécylamine
Adogènes 142
Alamine 7
Alamine 7D
Amine 18-90
Amine AB
Armée 1180
Armée 118d
Armée 18
Armée 18D
Armide HTD
Armofilm
Crodamine 1.18D
Ferme 80
Kémamine P 990
Monooctadécylamine
NSC 9857
Nissan amine AB
Noram SH
Octadécylamine
Octadécylamineadogène 142
Oda
Oktadécylamine
Stéaramine
Stéarylamine
n-Octadécylamine
n-Stéarylamine
1-Aminooctadécane
1-octadécylamine
Adogènes 142
Alamine 7
Alamine 7D
Amine AB
Armée 118d
Armée 18
Armée 18D
Armide HTD
Armofilm
Crodamine 1.18D
Ferme 80
Kémamine P 990
Monooctadécylamine
n-Octadécylamine
n-Stéarylamine
Nissan amine AB
Noram SH
Octadécane-1-amine
Octadécane,1-amino
Octadécylamine
Octadécylamineadogène 142
APD
Oktadécylamine
Stéaramine
Stéarylamine
AI3-14661
AMINE 18-90
ARMÉEN 1180
BRN0636111
CCRIS 4688
EINECS204-695-3
HSDB1194
NSC 9857
1-Aminooctadécane
1-octadécanamine
1-octadécylamine
Adogènes 142
Alamine 7
Alamine 7D
Amine AB
Armée 118D
Armée 18
Armée 18D
Armofilm
Crodamine 1.18D
Ferme 80
Kémamine P990
Monooctadécylamine
Nissan Amine AB
Noram SH
Stéaramine
stéarylamine
Stéarylamine
n-Octadécylamine
n-Stéarylamine



ARNICA OIL
ARNICA OIL Can Arnica Oil Make My Hair Healthy and Shiny? Benefits Precautions How to use it Where to buy Other essential oils Summary We include products we think are useful for our readers. If you buy through links on this page, we may earn a small commission. Here’s our process. Arnica oil is a flowering herb native to cold, rocky regions like Siberia and Eastern Europe. It’s sometimes called “the mountain daisy” because the yellow-orange blooms resemble common daisies. For centuries, arnica oil has been used as a homeopathic treatment for skin, scalp, and hair conditions. The distilled extract of arnica oil is toxic to ingest, but when arnica oil is diluted or applied topically, it may help with a range of health conditions. Most of what we know about how arnica oil heals and helps your hair look shiny is anecdotal. Keep reading to find out what we know about using arnica oil for hair. Arnica oil for hair benefits Arnica oil has anti-inflammatory and antibacterial properties. Some research has confirmed that arnica can lower pain caused by inflammation and decrease the healing time for inflamed bruising on your skin. Since arnica oil can reduce inflammation, while at the same time clearing away built-up oils and killing bacteria on the scalp, many believe it can help treat hair and scalp conditions. However, most of what we know about how this works and whether it’s effective is anecdotal. Arnica oil for hair loss The strands of hair that you can see on your head are mostly collections of dead cells. You can extend the life of your hair by strengthening the proteins in your hair strands, as well as improving the health of the hair follicle itself. Topical arnica oil application may clear sebum oil and other debris on your scalp that can block hair follicles. It may also reduce inflammation that causes itching and irritation and leads to hair loss. More research is needed to study these potential benefits. Dandruff treatment Arnica oil is a popular holistic treatment for dandruff. Dandruff (seborrheic dermatitis) is caused by scalp irritation, dry skin, or a fungal infection. Applying arnica oil may improve your scalp’s texture and relieve symptoms of itching and inflammation, according to anecdotal evidence. Split ends Those who swear by arnica oil for hair believe that arnica oil has the power to strengthen the hair strand from root to tip. By coating the hair strand with arnica oil, you may be able to infuse your hair strands with healthy proteins that will decrease the appearance of split ends. However, there is little evidence for this besides anecdotal information. Premature graying Prematurely graying hair is difficult to prevent. The timing of your hair going gray is mostly based on genetic and environmental factors. However, preserving the overall health of your hair and strengthening your hair follicles can extend the lifecycle of your hair strands. By increasing the lifespan of the hair strands with arnica oil, it may be possible to fend off grays that are showing up early. Arnica oil side effects While the topical use of arnica oil is safe for most people, there are some possible side effects. People who have a ragweed allergy may experience an allergic reaction from using arnica oil. Symptoms of this kind of allergy can include: hives itching runny nose inflamed sinuses headache difficulty breathing If you notice any of those symptoms after applying Arnica oil to hair or scalp, discontinue use and wash it off immediately. When ingested, Arnica oil can also increase your heart rate and inflate your blood pressure. You should never ingest Arnica oil oil. Arnica oil is not safe for women who are pregnant. In fact, it has been used as a homeopathic way to induce abortions. It’s also not approved for breastfeeding mothers and even caused complications in one newborn whose mother ingested Arnica oil. How to use arnica oil for hair Arnica oil can be applied topically as a treatment for hair and scalp conditions. Arnica oil can be used as an ingredient in shampoos, conditioners, and leave-in treatments. Diffusing arnica oil isn’t effective for treating hair. You can buy arnica oil and make your own leave-in hair treatment or hair mask, or buy products that contain the ingredient. To make your own, you’ll need to mix arnica oil with a carrier oil, such as coconut oil or almond oil. You can mix two to three drops of arnica oil with every 8 to 10 drops of carrier oil to create a mixture to coat your scalp. Leave this hair mask on for no more than 15 minutes before rinsing thoroughly with lukewarm water. You may also want to keep some of the mixture on hand for when you style your hair. Run the oil through the full strands of your hair to repair split ends and tame flyaways. If you’d prefer to purchase products that contain arnica oil for your hair, you’ll notice that it’s often combined with some other ingredients. Calendula, shea butter, grapeseed oil, sage, and rosemary are all natural ingredients that also claim to support a healthy scalp and hair. Where to buy arnica oil for hair You can purchase arnica oil most health food stores, as well as some grocery stores. Products containing arnica oil, such as dandruff shampoos and cream rinses, can be found at some beauty supply stores and online. Remember that the statements about Arnica oil’s efficacy have not been evaluated by the Food and Drug Administration, and your success with this ingredient may vary. If you’re interested in trying arnica oil for your hair, check out these products online. Alternative essential oils for hair If you’re interested in trying essential oils for hair, there are other types of oils with more clinical research to support their use. Other essential oils to use for healthy, shiny hair include: lavender oil cedarwood oil rosemary oil tea tree oil peppermint oil Takeaway Arnica oil has antibacterial and anti-inflammatory properties. These properties lead some people to believe it is effective as a treatment for dandruff and a way to make your hair look and feel healthier. There isn’t much research to support these claims. Arnica oil extract for relieving pain associated with sore muscles, muscle aches, sprains, back and neck pain, and proven to soothe leg sore muscles. Arnica oil is known to provide relief for stiff back and neck, and makes a great addition to a deep tissue massage oil for sore muscles treatment and sore muscles bath oil. Arnica oil is beneficial for bruise treatment, insect bites, soothing sunburn, and to reduce inflammation in joints. Arnica oil for neck and back pain wrap. Arnica oil helps relieve swelling due to sprains, fractures, and minimize post-surgery trauma and bruising. Arnica oil may be beneficial for acne, boils, cuts, scrapes, rashes, bug bites, and dandruff. Arnica oil works wonders on those sore leg and arm muscles and aching feet after a morning run, or a gym work-out. Arnica oil is a must for a professional athlete or anyone to have around the house. Arnica oil may be useful for supporting arthritis pain relief. Healing Arnica oil herbal extract with essential oil supports natural fast pain relief from bruising, swelling, aches and pains, trauma, muscle soreness; aids fast healing of bruises, sprains, strains, bone breaks, body athletic traumas; helps calm tension and agitation; used to reduce inflammation after surgery, help heal post-surgery skin bruises. Arnica oil is used for massage or bruise care, and provides fast stress relief and relaxation for sore tired body for workers and athletes. Ingredients: The active ingredients from Arnica oil Montana flowers are uniquely extracted into Soja Hispida oil (Less than 1 % of Rosemary and Vitamin E added for freshness). Our Arnica Oil Extract is produced every week and comes to you fresh from production. This is NOT an Essential/Volatile oil (Pure essential oil of Arnica oil is toxic). Out Arnica oil extract is the safe alternative. Our Arnica oil is wildcrafted and non-toxic. Arnica oil can be added to a cream, ointment, lotion, salve, gel. Directions: Apply a small amount to affected area, massage gently for 5 minutes. Do not apply to open wounds and cuts. Use our Arnica oil to make your own bruise cream, Arnica oil pain relief cream, or sunburn lotion, or apply as is for more potency. Produced in USA. 100% PURE & NATURAL OIL: Our Oils are 100% Pure & Natural as We Manufacture the best and highest quality Essential Oils with no side effects. Our Oils does not contain fillers, color or any added preservatives. Each essential oil is tested properly for its constituents. BENEFITS & USES: It is a great product for skin care too. Best For Aromatherapy. COLOUR & AROMA: Arnica oil Essential Oil has a Yellow to amber green colored slightly viscous liquid | Almost odourless | EXTRACTION METHOD- Infusion | Its Consistency is neither too thick nor too thin | This expertly blended oil is the perfect texture and consistency for massage and will leave your skin hydrated and healthy. NOTE : These aromatherapy oils are only for external use Arnica oil is an herb that grows mainly in Siberia and central Europe, as well as temperate climates in North America. The flowers of the plant are used in medicine. Arnica oil is most commonly used for pain caused by osteoarthritis, sore throat, surgery, and other conditions. Arnica oil is also used for bleeding, bruising, swelling after surgery, and other conditions, but there is no good scientific evidence to support these uses. Arnica oil can also be unsafe when taken by mouth. In foods, Arnica oil is a flavor ingredient in beverages, frozen dairy desserts, candy, baked goods, gelatins, and puddings. In manufacturing, Arnica oil is used in hair tonics and anti-dandruff preparations. The oil is used in perfumes and cosmetics. How does it work ? The active chemicals in Arnica oil may reduce swelling, decrease pain, and act as antibiotics. Arnica oil is a safe ingredient for most people, but you should test it on your scalp before applying it to your entire head. Never ingest arnica oil. Possibly Effective for Osteoarthritis. Early research shows that using an Arnica oil gel product (A. Vogel Arnica oil Gel, Bioforce AG) twice daily for 3 weeks reduces pain and stiffness and improves function in people with osteoarthritis in the hand or knee. Other research shows that using the same gel works as well as the painkiller ibuprofen in reducing pain and improving function in the hands. Possibly Ineffective for Reducing pain, swelling, and complications of wisdom tooth removal. In most research, taking Arnica oil by mouth does not seem to reduce pain, swelling, or complications after wisdom tooth removal. One early study suggests that taking six doses of homeopathic Arnica oil 30C might reduce pain, but not bleeding. Insufficient Evidence for Bleeding. Early research suggests that placing 5 drops of a homeopathic Arnica oil preparation under the tongue three times per day might reduce blood loss following surgery for breast cancer. But problems with the design of this study limit the reliability of these results. Bruises. Most research shows that taking homeopathic Arnica oil by mouth or applying Arnica oil to the skin does not reduce bruising after surgery. But several conflicting studies shows benefit. Vision problems due to diabetes. Early research shows that taking homeopathic Arnica oil by mouth for 6 months reduces vision problems in people with vision loss due to diabetes. Muscle soreness after exercise. Most research shows that taking homeopathic preparations of Arnica oil by mouth does not prevent muscle soreness after exercise. It's unclear if applying Arnica oil to the skin after exercise prevents muscle soreness. Some research shows benefit. But other research shows that applying Arnica oil to the skin can worsen muscle pain after exercise. Swelling after surgery. The effects of Arnica oil on swelling when applied to the skin after surgery is unclear. Some research shows a slight benefit. But other research shows that applying Arnica oil doesn't reduce swelling after surgery. Pain after surgery. Most research shows that taking homeopathic Arnica oil by mouth slightly reduces pain after surgery. In some cases, homeopathic Arnica oil has been used together with an Arnica oil ointment from 72 hours after surgery for 2 weeks. But not all research has been positive. Stroke. Early research shows that taking one tablet of homeopathic Arnica oil 30C under the tongue every 2 hours for six doses does not benefit people who have had a stroke. Acne. Chapped lips. Insect bites. Painful, swollen veins near the surface of the skin. Sore throats. Other conditions. More evidence is needed to rate the effectiveness of Arnica oil for these uses. Pregnancy and breast-feeding: Don't take Arnica oil by mouth or apply to the skin if you are pregnant or breast-feeding. It is considered LIKELY UNSAFE. Allergy to ragweed and related plants: Arnica oil may cause an allergic reaction in people who are sensitive to the Asteraceae/Compositae family. Members of this family include ragweed, chrysanthemums, marigolds, daisies, and many others. If you have allergies, be sure to check with your healthcare provider before applying it to your skin. Do not take Arnica oil by mouth. Broken skin: Don't apply Arnica oil to damaged or broken skin. Too much could be absorbed. Digestion problems: Arnica oil can irritate the digestive system. Don't take it if you have irritable bowel syndrome (IBS), ulcers, Crohn's disease, or other stomach or intestinal conditions. Fast heart rate: Arnica oil might increase your heart rate. Don't take Arnica oil if you have a fast heart rate. High blood pressure: Arnica oil might increase blood pressure. Don't take Arnica oil if you have high blood pressure. Surgery: Arnica oil might cause extra bleeding during and after surgery. Stop using it at least 2 weeks before a scheduled surgery. Arnica Oil Review: Be the first to review Arnica Oil Arnica Oil Arnica Oil is a, stabilized, oil soluble, extract of Arnica oil montana flowers in Sunflower Seed Oil. A powerhouse of skin healing actives, Arnica Oil, Arnica montana, has been used for thousands of years to treat everything from muscle and joint pain, to osteoarthritis, to damaged skin. The extract of Arnica oil is well known for it's ability to treat traumatized, and injured, muscle tissues, and skin, due to a complex of natural lactone compounds, and helenalin, which give the herb powerful anti-inflammatory, and anti-swelling, activity. These compounds are shown to improve peripheral circulation, reduce swelling and inflammation, and trigger the immune response. A great choice for any work out or, post work out, treatments, and massage, products as well as for any inflammatory skin treatments. Arnica oil Oil, Arnica oil montana, and pain relief was studied, by UMMC, on patients suffering from mild, to moderate, Osteoarthritis. In those that applied a Arnica oil Gel, to the affected area, twice daily, a significant reduction in pain, and increased function, was seen after only three weeks of use. "Rheumatology International" found that comparable results were obtained using an Ibuprofen, vs. Arnica oil, gel, in a study treating Osteoarthritis of the hands. Arnica Oil, Arnica oil montana, and inflammation was studied, also by UMMC, which concluded that topical Arnica oil was effective in treating bruises, insect bites, and other inflammatory, and swelling, conditions such as post operative, sprains, and fractures indicating its effectiveness in topical application as an anti-inflammatory. Arnica Oil, Arnica oil montana, has a long history of use in inflammatory, and damaged, skin conditions where the healing is improved through increased circulation, and anti-bacterial activity. Arnica oil is even used in herbal treatments for dandruff. Arnica oil is a well known herbal remedy for bruises, sprains and muscles strains. It’s surprisingly effective, as well as easy to make at home. An Arnica oil infused oil also quickly converts to a convenient and easy to apply Arnica oil salve. A jar of Arnica Oil infusing as a herbal home remedy for sprains, strains and muscle pain. A jar of Arnica Oil infusing as a herbal home remedy for sprains, strains and muscle pain. Vermont is a rural state, but it’s also a place where just about everyone loves to get outside one way or another. Whether it’s skiing in the winter or just about everything else in the summer, someone’s always overdoing it and in need of a little TLC. I’d learned in massage school that arnica oil is unparalleled as a treatment for sore muscles, sprains, strains, and bruises. I was regularly purchasing small bottles of arnica oil from Weleda, and while my clients love it, my DIY spirit had other ideas. Why not grow Arnica oil in our herb garden and make my own arnica oil? GROWING ARNICA FOR HOMEMADE ARNICA OIL Arnica oil (Arnica oil Montana) is a small perennial herb in the sunflower family. It’s native to Europe but rare in the wild, largely due to overharvesting. It prefers nutrient-poor soil, which limits competition and allows this tenacious little herb to thrive. We had just put in a new garden bed, and it had heavy clay soil and almost no organic matter. Arnica oil loved it! The first year we planted just three small plants from transplants, and even though I harvested most the flowers, the one of two I missed self-seeded. The following year I had more than 100 plants in just a tiny area, and I was able to harvest literally gallons of Arnica oil blossoms for homemade arnica oil. Growing Arnica oil flowers in the herb garden for homemade Arnica oil infused oil HARVESTING ARNICA FOR OIL While the plants are easy to grow, harvesting and preserving the blossoms is a bit tricky. Arnica oil should never be taken internally, and the first time I harvested the blossoms barehanded I got a good lesson. The medicinal compounds in the blossoms taste horrible, and when I stopped mid-harvest to pick a few strawberries from a nearby bed I was sorry. I spent the next 5 minutes spitting, after just incidental contact between my Arnica oil covered fingers and my tongue. Arnica oil isn’t nearly that potent, and I’ve never had an issue with bad-tasting residue on my hands after doing massage work. It washes off quickly, with just a bit of soap and water. The second problem with harvesting fresh Arnica oil is that the blossoms are very short-lived. They love to self-seed, and once picked those little blossoms will turn into fluffy seed bombs in under 24 hours. If you’re going to store them, the blossoms need to be dried very quickly to prevent degradation and keep them from rapidly converting to seed pod fluffs (think dandelion seed heads). Harvesting Arnica oil flowers into a mason jar to make homemade arnica oil Harvesting Arnica oil flowers into a mason jar to make homemade arnica oil. INFUSING ARNICA OIL Generally, I use dried herbs to make herbal infused oils. Since Arnica oil doesn’t dry well at home, I had a lot of trouble making this work. I couldn’t get the blossoms to dry fast enough, and they almost always turned into fluffy little seed heads well before they’d dried thoroughly. (I now have an Excaliber dehydrator, and I’m hoping to try it with our next Arnica oil crop for better drying.) While you can just buy commercially dried Arnica oil blossoms for making arnica oil, they’re around $40 per pound. Since Arnica oil is so easy to grow, I was set on using our own homegrown blossoms. That means making a herbal infused oil with fresh blossoms, extracted within hours of harvest. Fresh blossoms placed in oil need a bit of warmth to help drive off excess moisture, and about an hour in a double boiler on very low accomplishes this nicely. Ideally, the water should be around 170 degrees for 4 to 8 hours. The blossoms dry quickly within the oil, and the excess moisture evaporates out of the top of the open arnica oil jar. (Keep the lids off the jars so that water can evaporate.) It’s important to make sure the water in the double boiler is low so that it won’t come too far up the sides of the jars and get into the oil. A crockpot set on “low” or “keep warm” usually works well, just check it periodically to ensure it’s not getting too hot. Place a towel at the bottom of the crockpot to keep the jars out of direct contact with the heat source, and then add water to the pot so that it goes about 1/3 of the way up the sides of the herb/oil-filled jars. After about 4-8 hours infusing, turn off the heat and allow the arnica oil to infuse for another 24 to 48 hours before straining out the herb mixture. Making Arnica Oil by Infusing Arnica oil Blossoms in a carrier oil. CHOOSING A CARRIER OIL Since arnica oil is only used topically, you’ll want to select an oil that fits well with your skincare and health goals. I often use olive oil for the most versatility, since it’s not likely to trigger any allergies. Sweet almond oil is a better choice, as it’s more nourishing for skin, but if you’re using it on clients in a massage practice there’s always the potential for nut allergies. An even better option is jojoba oil, which is especially nourishing to the skin and non-staining to clothing/sheets. The downside is it can be expensive. A little bit goes a long way though, and jojoba oil was the main oil I used in my day to day massage practice. A single 16-ounce bottle would last through about 50 full-body massages, so it’s worth the extra investment in my mind. (Especially since arnica oil is usually reserved for spot treatments rather than full-body massage work.) Keep in mind that Weleda’s version is about $5 per ounce, or roughly 3 times the price of jojoba oil…and there’s is made with relatively inexpensive sunflower oil. USING ARNICA OIL So once you’ve made your own homemade arnica oil, how do you use it? Applying oils can be a bit tricky, and sometimes messy if you’re just working out of a jar. A simple pump bottle, ideally amber colored to block light, is the best way to store your arnica oil. That’ll allow you to squeeze out just a tiny pea-sized amount so you can apply the therapeutic oil without mess. Generally, arnica oil is applied 2-4 times per day to the affected area to reduce bruising after an injury, or to treat muscle soreness after injury or exercise. As with any new herbal remedy, be sure to spot check on a small patch of skin to check for allergies. When it’s just for my own use, I’ll often make a simple Arnica oil salve by mixing 8 ounces of arnica oil with 1 ounce of beeswax pistils in a double boiler. I then pour the resulting Arnica oil salve into small salve tins for easy storage. When packed fully with flowers, a pint mason jar will yield about 8 ounces of arnica oil after infusion. Once the beeswax is added, that in turn yields about 6 salve tins full of homemade Arnica oil slave. A salve is basically a beeswax thickened Arnica oil cream that’s easy to apply. The only downside of an arnica salve is that it’s applied with the fingers, and double-dipping is a big “no-no” in a professional massage practice. I still make it for my own use at home though, since it’s much more convenient than simple arnica oil. Homemade Arnica oil salve BENEFITS OF ARNICA OIL So does arnica oil work? That one’s a bit trickier to pin down. Some studies show that it’s only about as effective as a placebo, while others have shown impressive results with reduced pain and inflammation. One study found that topical arnica oil was just as effective as Ibuprofin as a treatment for hand osteoarthritis, but with a lower potential for side effects. Another study found similar results when patients applied Arnica oil twice daily to treat knee osteoarthritis. Both of these studies were not controlled against placebo, which leaves open the possibility of a placebo effect at work. A study by the British Association of Dermatologists found that arnica oil had a significant impact on bruise healing, and it worked markedly better than placebo. They used a laser to create multiple small standardized bruises on volunteers and then rated the healing after 2 weeks. Bruises treated with arnica oil healed 20% better according to their dermatologist’s rating system, and just about as fast as common traditional (non-herbal) medicine bruise treatments. Another randomized placebo-controlled trial found that arnica oil significantly reduced muscle pain in runners if applied every few hours throughout the day for 72 hours after a standardized run. In treating athletes in my practice, as well as treating myself after injuries, I’ve always had great success. Placebo or not, Arnica oil always has a place in my medicine cabinet.
Arôme
Calcium diascorbate; CALCIUM ASCORBATE, N° CAS : 5743-27-1 - Ascorbate de calcium, Nom INCI : CALCIUM ASCORBATE, Nom chimique : L-ascorbic acid, calcium salt (2:1), N° EINECS/ELINCS : 227-261-5 Additif alimentaire : E302, Antioxydant : Inhibe les réactions favorisées par l'oxygène, évitant ainsi l'oxydation et la rancidité, Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
AROMOX C/12-W
Aromox C/12-W est un oxyde d'amine, à base de coco amine + 2 EO.


Numéro CAS : 61791-47-7
Numéro CE : 263-180-1
Nom : oxyde de coco bis-(2-hydroxyéthyl)amine
Formule moléculaire : C7H15NO5



SYNONYMES :
61791-47-7, 263-180-1, AROMOX C/12-W, OXYDE DE COCOAMINE BIS (2-HYDROXYÉTHYL), OXYDE DE DIHYDROXYÉTHYLCOCAMINE [INCI], MACAT AO-12-2, N,N (BIS (2- HYDROXYÉTHYL) OXYDE DE COCAMINE, VAROX 743, OXYDE DE DIHYDROXYÉTHYL COCAMINE, oxyde de cocobis (hydroxyéthyl) amine, éthanol, 2,2'-iminobis-, dérivés de n-cocoalkyle, n-oxydes, oxyde de bis (2-hydroxyéthyl) cocoamine, éthanol, 2, 2'-iminobis-, dérivés n-cocoalkyle, n-oxydes, oxyde de dihydroxyéthylcocamine, oxyde de n,n-bis(2-hydroxyéthyl)(alkyle d'huile de coco)amine, éthanol, 2,2'-iminobis-, n -kokos-alkyldérivé, n-oxyde, DIHYDROXYÉTHYLCOCAMINE OXIDE, Cocobis(hydroxyéthyl)amineoxyde, BIS(2-HYDROXYETHYL) COCOAMINE OXIDE, N,N-di(hydroxyéthyl)Cocoalkylamine oxi, N,N-di(hydroxyéthyl)Cocoalkylamine oxyde, Éthanol, 2,2'-iminobis-, dérivés N-cocoalkyle, N-oxydes, éthanol, 2,2′-iminobis-, dérivé de N-Kokos-alkyle, N-oxyde Éthanol, 2,2'-iminobis-, N- dérivés de cocoalkyle., N-oxydes, OXYDE DE BIS(2-HYDROXYÉTHYL)COCOAMINE, OXYDE DE DIHYDROXYÉTHYLCOCAMINE, Oxyde de cocobis(hydroxyéthyl), éthanol, 2,2'-iminobis-, dérivé de N-Kokos-alkyle, N-oxyde,
acétate d'alkyl bis (2-hydroxyéthyl) ammonium, bis (2-hydroxyéthyl) cocoalkyl amine, condensat d'acide gras de coco diéthanolamine, dérivés alkyles de 2,2'-iminobis-éthano n-coco, dérivés alkyles de diéthanolamine n-coco, acide gras de coco diéthanolamide, n-cocoalkyl-2,2'-iminobiséthanol, bis (2-hydroxyéthyl) coco amine, diéthanolamide d'acide gras de noix de coco, n, n-bishydroxyéthyl cocoamine, armostat410, coco bis (2-hydroxyéthyl) amine, n, n-bis (2-hydroxyéthyl) )cocoamides
Amines, coco alkyl dihydroxyéthyle, oxydes, 2,2'-iminobiséthanol, N-coco alkyle, N-oxyde, oxyde de coco di-(hydroxyéthyl) amine, oxyde de dihydroxyéthylcocamine, éthanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyle, N-oxyde, oxyde de N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)cocamine, dérivés alkyles de diéthanolamine N-coco. N-oxydes, UNII-8AR51R3BL5, éthanol, 2,2'-iminobis-, dérivés N-coco alkyles, N-oxydes, oxyde de bis(2-hydroxyéthyl) cocoamine, oxyde de coco bis(hydroxyéthyl)amine, chlorure de cocopolyglycoletherméthylammonium, Coconutbis( Chlorure de 2- hydroxyéthyl)méthylammonium, chlorure de cocoalkylbis(hydroxyéthyl)méthylammonium, chlorure de (Cocoalkyl)bis(2-Chemicalbookhydroxyéthyl)méthylammonium, chlorure de N,N-Bis-(2-hydroxyéthyl)-N-cocoalkyl-N méthylammonium, composés d'ammonium quaternaire, cocoalkylbis(hydroxyéthyl)méthyle,



Aromox C/12-W est un oxyde de cocobis(2-hydroxyéthyl)amine, à base de coco amine + 2 EO.
Aromax C/12-W fonctionne comme un booster de mousse et un épaississant.
Aromox C/12-W est idéal pour une utilisation dans le lavage de voiture, le nettoyage (industriel et institutionnel), ainsi que les détergents pour la vaisselle et les HDL.


Aromox C/12-W est un oxyde de cocobis(2-hydroxyéthyl)amine, à base de coco amine + 2 EO.
Aromox C/12-W est un oxyde d'amine, à base de coco amine + 2 EO.
Aromox C/12-W est très soluble dans le N,N-diméthylformamide, soluble dans le méthanol, peu soluble dans l'acide acétique glacial, très légèrement soluble dans le chloroforme et pratiquement insoluble dans l'eau.



UTILISATIONS et APPLICATIONS d'AROMOX C/12-W :
Aromox C/12-W est principalement utilisé en shampoing, rendant les cheveux plus souples et faciles à coiffer, bulles fines, brillance.
Aromox C/12-W est également utilisé dans les détergents pour surfaces dures de la vaisselle, de la salle de bain, des murs extérieurs des bâtiments, etc.
Comparé au 6501 traditionnel, l'Aromox C/12-W présente les caractéristiques d'un faible dosage, d'une efficacité élevée, d'un fort mouillage et d'un détergent.


Aromax C/12-W a de bonnes performances de toucher et de douceur.
Aromox C/12-W peut être utilisé efficacement en combinaison avec des tensioactifs anioniques comme booster de mousse dans les liquides vaisselle et autres produits de nettoyage hautement nettoyants.
Aromax C/12-W peut être utilisé comme booster de mousse, stabilisant et rehausseur de viscosité dans les produits nettoyants liquides et les mousses en aérosol.


Aromox C/12-W peut être utilisé comme tensioactif amphothérique, agent revitalisant et stabilisant de mousse dans les cosmétiques et les articles de toilette.
Domaines d'application d'Aromox C/12-W : Nettoyage industriel, Nettoyage institutionnel, Nettoyage de véhicules.
Aromax C/12-W peut être utilisé comme bactéricide.


Aromox C/12-W peut être utilisé comme émulsifiant dans les pesticides et les champs pétrolifères.
Aromax C/12-W est un tensioactif très performant dans les formulations de nettoyage industriel.
Aromox C/12-W peut être utilisé comme agent antistatique, biocide et adoucissant dans l'industrie chimique quotidienne.



PROPRIÉTÉS DE L'AROMOX C/12-W :
Aromax C/12-W est un tensioactif cationique avec une distribution uniforme de la chaîne carbonée.
Aromax C/12-W a deux hydroxy dans la structure chimique.
Aromox C/12-W est facilement soluble dans l'eau et l'éthanol.



CARACTÉRISTIQUES DE L'AROMOX C/12-W :
1. Tensioactif amphotère, facile à dissoudre dans l'eau et les solvants organiques polaires, la solution aqueuse est cationique dans des conditions acides, non ionique dans des conditions alcalines.
2. Bonnes performances d'épaississement, antistatique, adoucissant, stimulant la mousse, stabilisation et nettoyage de la mousse, épaississement fin avec peu d'ajout, mousse abondante et stable.
3. Capacité de stérilisation, dispersion du savon à la chaux, biodégradable, etc.
4. Faible irritation, bonne combinaison avec d'autres tensioactifs et réduction de l'irritation du tensioactif anionique.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'AROMOX C/12-W :
Aspect, 25'C : liquide
Point clair : 0'C
Couleur: max 2 Gardner
Densité, 25'C : 996 kg/m³
Point d'éclair : > 100 °C
Point d'écoulement : 0'C
Viscosité, 25'C (Newtonien) : 345 mPa•s
pH (5% dans l'eau) : 6,5-8
Numéro CBN : CB5506365
Formule moléculaire : C7H15NO5
Poids moléculaire : 193,1977
Fichier MOL : 61791-47-7.mol



PREMIERS SECOURS d'AROMOX C/12-W :
-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'AROMOX C/12-W :
-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 d'AROMOX C/12-W :
-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 d'AROMOX C/12-W :
-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 d'AROMOX C/12-W :
-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 d'AROMOX C/12-W :
-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


AROMOX T/12
Aromox T/12 est un oxyde d'amine, à base d'amine de suif + 2 EO.
Aromox T/12 fonctionne comme un dégraissant acide, un épaississant acide et est stable aux alcalis.


Numéro CAS : 37217-56-4 / 61791-46-6
Numéro CE : 263-179-6
Composition : Oxyde de suif bis(2-hydroxyéthyl)amine
Formule moléculaire : C4H11NO2



SYNONYMES :
2-(2-aminoéthylamino)éthanol (oxydes), aromax T/12, éthanol, 2,2'-iminobis-, dérivés alkylés de N-suif, N-oxydes, éthanol, 2,2'-iminobis-, N-suif dérivés alkylés, N-oxydes, oxyde de bis(2-hydroxyéthyl)-amine de suif, oxyde de dihydroxyéthyl-suifamine, éthanol, 2,2'-iminobis-, dérivés alkylés de N-suif, N-oxydes,
OXYDE DE DIHYDROXYÉTHYL SUIFAMINE, oxyde de suif bis(hydroxyéthyl)amine, N,N-di(hydroxyéthyl)oxyde de suifamine, oxyde de suif bis-(2-hydroxyéthyl)amine, BIS-(2-HYDROXYÉTHYL)-OXYDE DE SUIFAMINE, N,N- Oxyde de bis(2-hydroxyéthyl)(alkyle de suif)amine, éthanol, 2,2'-iminobis-, dérivés N-alkyles de suif., N, éthanol,2,2'-iminobis-, dérivés N-alkyles de suif., N-oxydes , 2,2'-Iminobiséthanol, dérivés N-alkyles de suif, N-oxydes, éthanol, 2,2′-Iminobis-, dérivé N-Talg-alkyle, N-oxyde
Éthanol, 2,2'-iminobis-, dérivés N-alkyles de suif, N-oxydes, OXYDE DE BIS-(2-HYDROXYÉTHYL)-SUIFAMINE, OXYDE DE DIHYDROXYÉTHYL SUIFAMINE, éthanol, 2,2′-Iminobis-, dérivé de N-Talg-alkyle, N-oxyde, 2,2'-iminobiséthanol, dérivés N-alkyles de suif, N-oxydes, éthanol, 2,2'-iminobis-, dérivés N-alkyles de suif, N, oxyde de bis(hydroxyéthyl)amine de suif, Oxyde de N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)(alkyle de suif)amine



Aromox T/12 est un oxyde d'amine, à base d'amine de suif + 2 EO.
Aromox T/12 fonctionne comme un dégraissant acide, un épaississant acide et est stable aux alcalis.
Aromax T/12 est un oxyde d'amine de suifbis (2-hydroxyéthyl).


Aromox T/12 est un oxyde d'amine, à base d'amine de suif + 2 EO.
Aromox T/12 est un additif antistatique interne qui peut être utilisé dans divers polymères tels que le PE, le LDPE et le PP.
Aromox T/12 offre une action antistatique soutenue et est particulièrement efficace dans les applications de films également en raison de sa migration relativement rapide.


Aromax T/12 est à température ambiante une pâte.
Lorsqu'il est chauffé à 40-45°C, l'Aromox T/12 peut être dosé sous forme liquide directement dans le polymère à l'aide d'une extrudeuse simple ou double vis.
Les concentrés de pigments ou de couleurs d'Aromox T/12 doivent être mélangés avec l'agent antistatique avant l'extrusion.


Le prémélange assure une répartition uniforme de l'Aromox T/12 dans la résine tout en agissant comme une aide à la dispersion du pigment concentré de couleur.
Le nom du produit Aromox T/12 est appelé oxyde d’alkylbishydroxyéthylamine de suif.
Nom commun d'Aromox T/12 Oxyde d'alkyle bishydroxyéthylamine de suif.



UTILISATIONS et APPLICATIONS d’AROMOX T/12 :
Aromox T/12 est utilisé dans les entreprises du sous-industrie liée aux détergents acides/alcalins/neutres.
Utilisations cosmétiques d'Aromox T/12 : astringents, agents nettoyants, revitalisant capillaire, tensioactifs, tensioactif - émulsifiant, tensioactif - stimulant la mousse et tensioactif - hydrotrope.


Aromox T/12 est principalement utilisé en shampoing pour rendre les cheveux plus souples, faciles à coiffer, et la mousse est délicate et brillante.
Aromox T/12 peut également être utilisé dans les agents de nettoyage de surfaces dures (agent de nettoyage acide, alcalin, neutre, etc.) tels que la vaisselle, les salles de bains et les murs extérieurs des bâtiments pour épaissir les produits, réduire les irritations et améliorer l'efficacité.


Par rapport à la tradition, l'oxyde Aromax T/12 présente les caractéristiques d'un faible dosage, d'un rendement élevé, d'un fort pouvoir mouillant et d'une forte capacité de détartrage.
Aromax T/12 offre également une bonne sensation au toucher et une bonne performance en termes de douceur.
Aromox T/12 offre une action antistatique soutenue et est particulièrement efficace dans les applications de films également en raison de sa migration relativement rapide.


Aromox T/12 fonctionne comme un dégraissant acide, un épaississant acide et est stable aux alcalis.
Aromox T/12 peut être utilisé dans les nettoyants acides, les nettoyants tout usage et le nettoyage industriel et institutionnel.
Aromox T/12 est utilisé avec des nettoyants acides, des nettoyants alcalins et des nettoyants neutres.


Aromox T/12 Special est un oxyde d'amine, à base d'amine de suif + 2 EO.
Aromox T/12 Special peut être utilisé efficacement comme épaississant dans les nettoyants acides, neutres et alcalins.
Domaines d'application d'Aromox T/12 : Désinfection, Nettoyage industriel, Nettoyage institutionnel.
Aromox T/12 peut être utilisé dans les nettoyants acides, les nettoyants tout usage et le nettoyage industriel et institutionnel.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES D'AROMOX T/12 :
*Efficace pour épaissir NaOH
*Épaississant en acide, neutre et alcalin
*Agent de nettoyage



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES d'AROMOX T/12 :
Point d'ébullition : 143,4 ℃ à 101 325 Pa
Densité : 0,96 à 20 ℃
Pression de vapeur : 0,019 Pa à 20 ℃
Forme : Liquide jaune clair à jaune
Solubilité dans l'eau : 2,2 mg/L à 20 ℃
LogP : 5,38 à 20 ℃
Dosage : 95,00 à 100,00
Répertorié par le Codex des produits chimiques alimentaires : Non
Point d'ébullition : 239,38 °C à 760,00 mm Hg (est)
Pression de vapeur : 8,190000 mmHg à 25,00 °C (est)
Point d'éclair : 195,00 °F TCC (90,50 °C) (est)
logP (dont) : -1,690 (est)
Soluble dans l'eau, 0,045 mg/L à 25 °C (est)
Aspect, 20'C : liquide
Densité, 25'C : 980 kg/m³
Teneur en diéthylène glycol : 20 %

Point d'éclair, Abel-Pensky cc : 28'C
Point de congélation : 0'C
Viscosité, 25'C : 60 mPa•s
Teneur en eau : 25%
pH (10% dans l'eau) : 6-9
Clé InChIZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
InChIInChI=1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
SMILESC(CO)NCCO canonique
Point d'ébullition : 143,4 °C [à 101 325 Pa]
Densité : 0,96 [à 20°C]
Pression de vapeur : 0,019 Pa à 20°C
Forme : Gel
Solubilité dans l'eau : 2,2 mg/L à 20°C
LogP : 5,38 à 20°C
Scores alimentaires de l'EWG : 1
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : éthanol, 2,2'-iminobis-, dérivés N-alkyles de suif, N-oxydes (61791-46-6)
N° CAS : 61791-46-6
Formule moléculaire : C4H11NO2

Poids moléculaire : 105,13564
EINECS : 263-179-6
Catégories de produits : N/A
Fichier Mol : 61791-46-6.mol
Point de fusion : N/A
Point d'ébullition : 268,389 ºC à 760 mmHg
Point d'éclair : 137,778 ºC
Apparence: /
Densité : 1,069 g/cm3
Pression de vapeur : 0,019 Pa à 20°C
Indice de réfraction : N/A
Température de stockage : N/A
Solubilité : N/A
Solubilité dans l'eau : 2,2 mg/L à 20°C
Référence de la base de données CAS : BIS-(2-HYDROXYÉTHYL)-OXYDE DE SUIFAMINE (Référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : OXYDE DE BIS-(2-HYDROXYÉTHYL)-SUIFAMINE (61791-46-6)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : BIS-(2-HYDROXYÉTHYL)-OXYDE DE SUIFAMINE (61791-46-6)



PREMIERS SECOURS d'AROMOX T/12 :
-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'AROMOX T/12 :
-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 d'AROMOX T/12 :
-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 d'AROMOX T/12 :
-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 d'AROMOX T/12 :
-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 d'AROMOX T/12 :
-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


AROMOX T12

Aromox T 12 est un tensioactif d'oxyde d'amine polyvalent utilisé dans diverses formulations de nettoyage.
L'Aromox T 12 est dérivé de l'amine de suif et de l'oxyde d'éthylène, ce qui donne un agent nettoyant puissant.
Aromox T 12 présente d'excellentes propriétés dégraissantes, ce qui le rend efficace pour éliminer les taches d'huile et de graisse.

Numéro CAS : Eau (7732-18-5), diéthylèneglycol (111-46-6), éthanol, 2,2'-iminobis-, dérivés alkylés de N-suif, N-oxydes (61791-46-6)
Numéro CE : Eau (231-791-2), Diéthylèneglycol (203-872-2), Éthanol, 2,2'-iminobis-, dérivés N-alkyles de suif, N-oxydes (263-179-6)

Synonymes : oxyde d'amine de suif, oxyde d'amine de suif EO, amine de suif éthoxylée, éthoxylate d'amine de suif, EO d'amine de suif, tensioactif d'amine de suif, oxyde d'éthylène amine de suif, oxyde d'éthylène d'amine de suif, tensioactif d'oxyde d'amine, oxyde d'alkylamine, oxyde d'amine éthoxylée, EO oxyde d'amine, alkyl amine éthoxylée, oxyde d'éthylène alkyl amine, oxyde d'alkyl éthylène, amine grasse éthoxylée, amine grasse éthoxylée, oxyde d'éthylène amine grasse, amine grasse EO, éthoxylate d'alkyle, tensioactif d'amine grasse, éthoxylate d'alkyl amine, alkyl amine éthoxylée, EO alkyle amine



APPLICATIONS


L'Aromox T 12 est couramment utilisé dans les nettoyants acides pour ses propriétés dégraissantes efficaces.
Aromox T 12 est utilisé en milieu industriel pour éliminer les taches d'huile et de graisse tenaces sur les machines et équipements.
Aromax T 12 est incorporé dans les nettoyants tout usage pour un nettoyage polyvalent de diverses surfaces.

Aromox T 12 trouve une application dans les produits de nettoyage ménagers pour lutter contre la graisse de cuisine et la crasse de salle de bain.
Ce composé est ajouté aux nettoyants pour sols pour éliminer efficacement la saleté et les taches des surfaces dures.

Aromox T 12 est utilisé dans les produits de nettoyage automobiles pour dégraisser les moteurs et éliminer les saletés de la route.
Aromox T 12 est utilisé dans le nettoyage institutionnel pour maintenir la propreté dans les écoles, les hôpitaux et les bureaux.
Aromox T 12 est utilisé dans les établissements de restauration pour nettoyer les équipements et les surfaces de cuisine.

Aromox T 12 trouve une application dans l'industrie hôtelière pour maintenir la propreté dans les hôtels et les restaurants.
Aromox T 12 est ajouté aux produits de nettoyage d'entretien ménager pour les installations commerciales et industrielles.

Aromox T 12 est utilisé dans les dégraissants et les nettoyants solvants pour éliminer les taches tenaces sur diverses surfaces.
Aromox T 12 est utilisé dans les nettoyeurs haute pression pour nettoyer efficacement les surfaces extérieures telles que les allées et les trottoirs.
Aromox T 12 trouve une application dans les nettoyants pour tapis et tissus d'ameublement pour éliminer la saleté et les taches.

Aromox T 12 est utilisé dans les nettoyants pour vitres et vitres pour un nettoyage sans traces des surfaces vitrées.
Aromax T 12 est ajouté aux détergents à lessive pour augmenter le pouvoir nettoyant de la formulation.
Aromax T 12 est incorporé aux détergents à vaisselle pour éliminer les graisses et les résidus alimentaires.

Aromox T 12 est utilisé dans les bains de dégraissage industriels pour éliminer les huiles et lubrifiants des pièces métalliques.
Aromax T 12 trouve une application dans les produits de nettoyage agricoles pour le nettoyage du matériel et des surfaces agricoles.

Aromox T 12 est utilisé dans les solutions de lavage de véhicules pour le nettoyage des voitures, camions et autres véhicules.
Aromox T 12 est ajouté aux nettoyants pour bateaux et marines pour éliminer les résidus de sel et la croissance marine.
Aromox T 12 est utilisé dans les produits de nettoyage des avions pour maintenir la propreté de l'extérieur des avions.

Aromox T 12 trouve une application dans les nettoyants pour piscines et spas pour éliminer les huiles et les résidus des surfaces de la piscine.
Aromax T 12 est ajouté aux produits de toilettage pour animaux de compagnie pour nettoyer et conditionner la fourrure des animaux.

Aromox T 12 est utilisé dans les nettoyants d'entretien industriel pour les machines de dégraissage et de nettoyage.
Aromox T 12 est utilisé dans une large gamme d'applications de nettoyage grand public et industrielles pour ses propriétés de dégraissage et de nettoyage efficaces.

Aromox T 12 se trouve couramment dans les sprays nettoyants ménagers pour les surfaces telles que les comptoirs et les appareils électroménagers.
Aromox T 12 est utilisé dans les nettoyants pour salles de bains pour éliminer efficacement les résidus de savon et les dépôts minéraux.
Aromox T 12 est ajouté aux nettoyants pour carrelage et coulis pour éliminer la saleté et la crasse des surfaces carrelées.

Aromox T 12 trouve une application dans les nettoyants pour fours pour couper les aliments cuits et la graisse.
Aromox T 12 est utilisé dans les produits antirouille pour dissoudre et éliminer les taches de rouille sur les surfaces métalliques.

Aromax T 12 est ajouté aux nettoyants pour béton pour éliminer les taches d'huile et autres contaminants des surfaces en béton.
Aromox T 12 est utilisé dans les solutions dégraissantes pour le nettoyage des équipements et machines industrielles.
Aromox T 12 trouve une application dans les dégraissants moteurs pour le nettoyage des moteurs et pièces automobiles.

Aromox T 12 est utilisé dans les nettoyants puissants pour les installations industrielles et manufacturières.
Aromax T 12 est ajouté aux détergents de lavage sous pression pour le nettoyage des surfaces extérieures des bâtiments et des structures.

Aromox T 12 est utilisé dans les dissolvants de graffitis pour éliminer efficacement la peinture indésirable des surfaces.
Ce composé est ajouté aux nettoyants contre la moisissure pour éliminer les taches de moisissure.
Aromox T 12 trouve une application dans les nettoyants de coque de bateau pour éliminer les salissures marines et les algues.

Il est utilisé dans les nettoyants pour terrasses pour nettoyer et restaurer les terrasses et les clôtures en bois.
Aromox T 12 est ajouté aux nettoyants pour allées et trottoirs pour éliminer les taches d'huile et les marques de pneus.
Aromax T 12 est utilisé dans les nettoyants solvants industriels pour éliminer les adhésifs et les revêtements.

Aromox T 12 trouve une application dans les laveuses de pièces pour le nettoyage de pièces automobiles et mécaniques.
Aromox T 12 est ajouté aux nettoyants pour freins pour dégraisser les composants de frein.
Aromox T 12 est utilisé dans les dégraissants de cuisine pour nettoyer les équipements de cuisine commerciale.

Aromox T 12 est utilisé dans les nettoyants pour les mains pour éliminer la graisse et l'huile des mains.
Aromax T 12 est ajouté aux décapants pour peinture pour adoucir et enlever les revêtements de peinture.
Aromox T 12 est utilisé dans les nettoyants pour matériel agricole pour éliminer la saleté et les résidus des machines agricoles.

Aromox T 12 trouve une application dans les nettoyeurs de bandes transporteuses pour maintenir la propreté dans les installations de fabrication.
L'Aromox T 12 est utilisé dans les autolaveuses industrielles pour le nettoyage de grandes surfaces.
Aromox T 12 est ajouté aux solutions de nettoyage d'entretien ménager pour le nettoyage général et l'entretien des bâtiments et des installations.



DESCRIPTION


Aromox T 12 est un tensioactif d'oxyde d'amine polyvalent utilisé dans diverses formulations de nettoyage.
L'Aromox T 12 est dérivé de l'amine de suif et de l'oxyde d'éthylène, ce qui donne un agent nettoyant puissant.
Aromox T 12 présente d'excellentes propriétés dégraissantes, ce qui le rend efficace pour éliminer les taches d'huile et de graisse.

Grâce à ses capacités épaississantes acides, Aromox T 12 améliore la viscosité des solutions de nettoyage, améliorant ainsi leur adhérence et leur efficacité.
Sa stabilité aux alcalis permet à Aromax T 12 de conserver son efficacité dans les formulations de nettoyage acides et alcalines.
Aromox T 12 se présente sous la forme d'une pâte ou d'un liquide légèrement trouble, indiquant sa forme concentrée.

Aromox T 12 a une plage de température ponctuelle claire de 25 à 30 °C, ce qui suggère sa stabilité dans des conditions normales de stockage.
Aromox T 12 contient des composants spécifiques tels que du peroxyde d'hydrogène et de l'amine tertiaire libre dans les limites de concentration spécifiées.

Malgré ses puissantes propriétés nettoyantes, l'Aromox T 12 présente un indice de couleur Gardner inférieur ou égal à 4,0, indiquant son intensité de couleur relativement faible.
En solution, Aromax T 12 produit une mousse modérée, adaptée à diverses applications de nettoyage.

Son pouvoir mouillant est évalué à environ 600 secondes selon la méthode Draves, mettant en évidence sa capacité à s'étaler et à pénétrer efficacement les surfaces.
L'Aromox T 12 démontre une excellente stabilité aux conditions thermiques, avec un point d'écoulement de 16,0°C et un point d'éclair supérieur ou égal à 100°C.

Aromox T 12 est compatible avec une large gamme d'autres agents de nettoyage et additifs, permettant des options de formulation polyvalentes.
Aromox T 12 est couramment utilisé dans les nettoyants acides, les nettoyants tout usage et les produits de nettoyage industriels et institutionnels.
Sa capacité à éliminer les taches et les salissures tenaces le rend adapté aux applications de nettoyage domestique et commercial.

Aromox T 12 contribue aux performances globales de nettoyage des formulations en améliorant leurs capacités de solubilisation et d'émulsification.
De par sa structure éthoxylée, l'Aromox T 12 présente une excellente activité de surface, lui permettant d'abaisser efficacement la tension superficielle des solutions aqueuses.
L'Aromox T 12 est fabriqué et manipulé dans le strict respect des normes de contrôle de qualité pour garantir la cohérence et la fiabilité des performances.

Aromox T 12 est soumis à des tests rigoureux pour répondre aux normes industrielles en matière de pureté, de stabilité et de compatibilité environnementale.
Sa nature biodégradable et son impact environnemental relativement faible font d'Aromox T 12 un choix privilégié pour les formulations de nettoyage respectueuses de l'environnement.

Aromox T 12 est emballé et étiqueté conformément aux exigences réglementaires pour garantir une manipulation et un transport sûrs.
Aromax T 12 est un ingrédient clé dans de nombreux produits de nettoyage ménagers et commerciaux, contribuant à leur efficacité et à leurs performances.
Sa capacité à travailler en synergie avec d’autres agents de nettoyage permet aux formulateurs de créer des solutions sur mesure pour des défis de nettoyage spécifiques.

Aromox T 12 est recommandé pour une utilisation en concentrations diluées pour obtenir des résultats de nettoyage optimaux tout en minimisant l'impact sur l'environnement.
Aromox T 12 est un agent nettoyant fiable et efficace apprécié pour sa polyvalence, son efficacité et sa compatibilité avec diverses formulations.



PROPRIÉTÉS


Propriétés physiques:

Aspect : Pâte/liquide légèrement trouble
Point clair : 25-30°C
Densité : 1,007 g/cc (0,03638 lb/in³)
pH : 6,0 - 9,0 (10 % dans 30 % d'éthanol)
Viscosité : 1150 cP
Tension superficielle : 30 dynes/cm
Hauteur de la mousse (Ross-Miles) :
15 mm après 5 min, 50°C, 0,05%
20 mm immédiatement, 50°C, 0,05%
Pouvoir mouillant (méthode Draves) : ≤ 600 sec, 25°C, 0,1%
Numéro de couleur Gardner : ≤ 4,0
Contenu:
Peroxyde d'hydrogène : ≤ 0,35 %
Aminé tertiaire libre : ≤ 2 % (Mw=350)
Oxyde d'amine : 39-41 % (Mw=366)
Solubilité : Soluble dans l’eau


Propriétés chimiques:

Formule chimique : Non fourni
Structure chimique : Non fourni
Fonctionnalité : Tensioactif à base d'oxyde d'amine
Longueur de la chaîne alkyle : dérivée de l'amine de suif
Teneur en oxyde d'éthylène : 2 unités d'oxyde d'éthylène (EO)
Caractère acide/base : présente une stabilité dans les environnements acides et alcalins
Balance hydrophile-lipophile (HLB) : Non fourni



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, amener immédiatement la personne affectée à l'air frais.
Permettez à la personne de se reposer dans un endroit bien ventilé et prodiguez des soins de soutien.
Si les difficultés respiratoires persistent, consulter rapidement un médecin.
Fournir la respiration artificielle ou de l'oxygène si nécessaire et si vous êtes formé à le faire.


Contact avec la peau:

Retirez immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Lavez soigneusement la zone affectée avec de l'eau et du savon pendant au moins 15 minutes.
Évitez de frotter la peau, car cela pourrait augmenter l'irritation.
En cas d'irritation, de rougeur ou d'éruption cutanée, consulter un médecin.
Appliquez des lotions ou des crèmes apaisantes pour soulager l'inconfort si nécessaire.


Lentilles de contact:

Rincer les yeux à l'eau tiède tout en maintenant les paupières ouvertes pour assurer un rinçage complet.
Continuez à rincer pendant au moins 15 minutes, en vous assurant que toute trace de substance est éliminée.
Consulter immédiatement un médecin si l'irritation, la rougeur ou la douleur persiste après le rinçage.
Ne vous frottez pas les yeux, car cela pourrait aggraver l'irritation ou la blessure.


Ingestion:

Rincer abondamment la bouche avec de l'eau.
Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Consulter immédiatement un médecin ou contacter un centre antipoison.
Fournir au personnel médical des informations sur la substance ingérée, sa composition et la quantité ingérée.


Mesures générales :

Si des symptômes tels qu'une irritation, une rougeur ou un inconfort persistent après les premiers soins, consultez rapidement un médecin.
Fournir des soins de soutien au besoin, y compris du repos et de l’hydratation.
Gardez la personne affectée au chaud et à l'aise.
N’administrer aucun médicament ou substance sauf indication contraire du personnel médical.
Si vous recherchez des soins médicaux, apportez le contenant ou l’étiquette du produit pour référence.


Notes aux professionnels de la santé :

Traitez de manière symptomatique et de soutien.
Procéder à des interventions médicales appropriées en fonction de la gravité des symptômes et de l'étendue de l'exposition.
Surveillez les signes vitaux et évaluez les signes de détresse respiratoire, d’irritation cutanée ou d’effets systémiques.
Envisagez la possibilité de réactions allergiques ou de sensibilisation chez les personnes présentant des sensibilités connues à des ingrédients similaires.
Fournissez des informations sur la substance, sa composition et tout danger connu pour faciliter une prise en charge médicale appropriée.


Précautions supplémentaires :

Assurez-vous que les personnes qui administrent les premiers soins sont formées à la gestion des expositions aux produits chimiques et sont équipées d'un équipement de protection individuelle (EPI) approprié.
Évitez tout contact direct avec la substance et utilisez des gants et des lunettes de protection lors de sa manipulation.
Suivez toutes les précautions et directives de sécurité fournies par le fabricant ou le fournisseur.
Éliminez correctement tout vêtement ou matériel contaminé conformément aux réglementations locales.
Gardez la zone affectée bien ventilée pour éviter toute exposition supplémentaire aux fumées ou aux vapeurs.


Coordonnées en cas d'urgence :

En cas d'urgence, contactez les services d'urgence locaux ou le centre antipoison pour obtenir de l'aide et des conseils supplémentaires.
Fournissez des informations pertinentes sur la substance, y compris son nom, sa composition et tout danger connu, pour aider le personnel médical à fournir un traitement approprié.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Ventilation:
Manipulez Aromox T 12 dans un endroit bien ventilé pour minimiser l'exposition par inhalation.
Utiliser une ventilation par aspiration locale si nécessaire pour contrôler les poussières et les vapeurs en suspension dans l'air.

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez un EPI approprié, y compris des lunettes de sécurité ou des lunettes pour protéger les yeux, des gants pour protéger la peau et une blouse de laboratoire ou des vêtements de protection pour éviter tout contact avec la peau.

Évitez l'inhalation :
Évitez de respirer la poussière ou les particules aérosolisées d'Aromox T 12.
Utiliser une protection respiratoire (par exemple, un masque anti-poussière) si vous manipulez la poudre dans un espace confiné ou dans des situations où la génération de poussière est probable.

Mesures préventives:
Mettre en œuvre des mesures préventives, telles que de bonnes pratiques d’hygiène et un lavage régulier des mains, pour minimiser le risque d’ingestion ou d’inhalation accidentelle.
Évitez de manger, de boire ou de fumer pendant la manipulation du produit.

Évitez les contacts :
Évitez tout contact direct avec la peau avec Aromax T 12.
En cas de contact avec la peau, laver immédiatement la zone affectée avec de l'eau et du savon.

Matériel de manutention:
Utiliser un équipement de manipulation approprié, tel que des pelles ou des spatules, pour minimiser le contact avec la peau et éviter les déversements accidentels.

Procédures en cas de déversement et de fuite :
Avoir des mesures appropriées de contrôle des déversements en place, y compris des matériaux absorbants et des kits de déversement, pour contenir et nettoyer rapidement les déversements.
Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales.

Intégrité de l'emballage :
Inspectez les contenants d’emballage pour déceler tout signe de dommage ou de fuite avant de les manipuler.
Remplacez rapidement les conteneurs endommagés ou compromis pour éviter les déversements ou la contamination.

Étiquetage :
Assurez-vous que les conteneurs sont correctement étiquetés avec le nom de la substance, les avertissements de danger et les précautions de sécurité pour faciliter une manipulation et un stockage en toute sécurité.
Incluez la date de réception et la date d’expiration le cas échéant.


Stockage:

Récipient:
Conservez Aromax T 12 dans des récipients bien fermés, de préférence en polyéthylène haute densité (HDPE) ou en d'autres matériaux compatibles, pour éviter la contamination et l'absorption d'humidité.

Température:
Conservez Aromox T 12 à température ambiante (environ 20-25°C ou 68-77°F) pour maintenir sa stabilité et son intégrité.
Évitez l'exposition à des températures extrêmes, car cela pourrait affecter les propriétés du produit.

Humidité:
Conservez Aromox T 12 dans un environnement à faible humidité pour éviter l'agglutination et l'agglutination.
Gardez les récipients hermétiquement fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour minimiser l'exposition à l'humidité.

Séparation des matériaux incompatibles :
Gardez Aromax T 12 séparé des matières incompatibles, y compris les acides forts, les bases, les agents oxydants et les produits chimiques réactifs, pour éviter les réactions indésirables ou la contamination.

Mesures de sécurité:
Conservez Aromox T 12 dans un endroit sécurisé, à l’abri de tout accès non autorisé ou falsification. Restreindre l’accès au personnel qualifié uniquement.

Précautions d'emploi:
Manipulez Aromax T 12 avec soin pour éviter tout déversement ou exposition accidentelle.
Évitez de laisser tomber ou de mal manipuler les conteneurs pour minimiser le risque de casse ou de dommage.

La stabilité au stockage:
Aromax T 12 est généralement stable lorsqu'il est stocké dans des conditions appropriées.
Vérifiez régulièrement les conteneurs pour détecter tout signe de dommage ou de détérioration et remplacez les conteneurs endommagés ou compromis si nécessaire.

Entraînement:
Fournir une formation au personnel sur les pratiques de manipulation et de stockage sûres de l'Aromox T 12, y compris les procédures d'intervention d'urgence et l'utilisation appropriée de l'EPI.

Préparation aux urgences:
Avoir des procédures d'urgence en place en cas de déversements, de fuites ou d'autres accidents impliquant Aromox T 12.
Assurez-vous que le personnel est formé aux procédures d’intervention d’urgence et d’évacuation.

ASCO AOS-1416(P)
ASCO AOS-1416(P) est le tensioactif anionique obtenu par neutralisation à la soude caustique d'alpha-oléfine sulfonée directe de longueurs de chaîne C14, C16.
ASCO AOS-1416 (P) peut présenter un pouvoir nettoyant exceptionnel, une capacité moussante et également être plus stable que le sulfate d'alcool dans une plage de pH variable.
ASCO AOS-1416(P) peut être utilisé comme matière première dans les shampoings et les savons pour les mains.

CAS : 68439-57-6
EINECS : 931-534-0

L'ASCO AOS-1416(P), également connu sous le nom d'oléfine sulfonate de sodium ou AOS, est un tensioactif synthétique couramment utilisé dans les produits de soins personnels tels que les shampooings, les nettoyants pour le corps et les nettoyants pour le visage.
ASCO AOS-1416(P) est dérivé de la sulfonation de chaînes hydrocarbonées obtenues à partir d'oléfines, qui sont généralement dérivées du pétrole.
ASCO AOS-1416(P) a d'excellentes propriétés moussantes et moussantes, ce qui en fait un choix idéal pour les produits de soins personnels qui nécessitent une mousse riche et luxueuse.
ASCO AOS-1416(P) a également de bonnes propriétés nettoyantes et est efficace pour éliminer la saleté, l'huile et d'autres impuretés de la peau et des cheveux.

ASCO AOS-1416(P) 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 produits de soins capillaires, ASCO AOS-1416(P) peut également être utilisé dans les soins de la peau et les cosmétiques.
ASCO AOS-1416(P) est un agent nettoyant assez efficace avec de bonnes propriétés moussantes.
Sous sa forme brute, ASCO AOS-1416(P) a l'apparence d'une fine poudre blanche.
La formule chimique de l'ASCO AOS-1416(P) est C14H27NaO3S.

ASCO AOS-1416(P) Propriétés chimiques
densité : 1.054g/cm3 à 20℃
pression de vapeur : 0Pa 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℃
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : ASCO AOS-1416(P) (68439-57-6)

Application
ASCO AOS-1416(P) est couramment utilisé comme tensioactif dans divers produits de soins personnels tels que les shampooings, les nettoyants pour le corps et les nettoyants pour le visage.
ASCO AOS-1416(P) aide à émulsionner et éliminer la saleté, l'huile et autres impuretés de la peau et des cheveux.
En raison de sa douceur et de ses bonnes propriétés moussantes, ASCO AOS-1416(P) est souvent préféré aux agents nettoyants plus agressifs.
ASCO AOS-1416(P) est également utilisé comme agent mouillant et émulsifiant dans des applications industrielles telles que les produits de nettoyage et le traitement des textiles.
ASCO AOS-1416(P) est biodégradable et considéré comme sûr pour une utilisation dans les produits cosmétiques et de soins personnels.

ASCO AOS-1416 (P) 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 textile, les produits chimiques pétroliers, l'aspect de nettoyage des surfaces dures industrielles.
ASCO AOS-1416 (P) un tensioactif anionique, une grande variété de produits de lavage cosmétiques, de liquide pour le lavage des mains, de lessive en poudre, de savon complexe, de shampooing et de détergent, de détergents sans phosphate et d'autres matières premières principales de choix.
ASCO AOS-1416(P) a également été utilisé pour les détergents pour surfaces dures 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 .

ASCO AOS-1416(P) est ajouté à de nombreux produits de soins capillaires et de soins de la peau tels que les shampooings et les nettoyants.

Soins de la peau : ASCO AOS-1416(P) agit comme un bon agent nettoyant.
ASCO AOS-1416(P) se mélange bien avec de l'eau et de l'huile pour éliminer les particules de poussière déposées à la surface de la peau.

Soin des cheveux : ASCO AOS-1416(P) est un tensioactif étonnant et un agent moussant.
ASCO AOS-1416(P) aide les formulations à agir sur le cuir chevelu et les cheveux pour les laisser propres.
De plus, la mousse facilite l'étalement du produit partout.

Synonymes
oléfine sulfonate de sodium c14-16
Acides C14-C16-Alcanehydroxysulfoniques sels de sodium
alpha-oléfineC14-C16, sulfonée, sel de sodium
SODIUMC14-16OLEFINSULFONATE
SODIUMC14-16ALPHAOLEFINSULFONATE
C14-16-ALCANEHYDROXYANDC14-16-ALKENESULPHONICADES,SELS DE SODIUM
Oléfine-(C14-C16)-sulfonate de sodium
A-OLEFINE SULFONATE DE SODIUM
ASCO AOS-1416(P)
ASCO AOS-1416(P) = SULFONATE D'OLÉFINE C14-16 DE SODIUM = AOS (SULFONATES D'ALPHA-OLÉFINE)


Numéro CAS : 2235-54-3


Asco Aos-1416(P) est le tensioactif anionique obtenu par neutralisation à la soude caustique d' alpha-oléfine sulfonée directe de longueurs de chaîne C14, C16.
Asco Aos-1416(P) peut présenter un pouvoir nettoyant exceptionnel, une capacité moussante et également être plus stable que le sulfate d'alcool dans une plage de pH variable.
Asco Aos-1416(P) est inodore .


Asco Aos-1416(P) est un terme générique puisque l'oléfine doit être définie.
alpha-oléfine sulfoniques sont disponibles de C6 à C18 ; cependant, les qualités détergentes des alpha-oléfines de sodium sont des oléfines en C14 à C18.
90 à 100 % des matériaux sont des solides, les matériaux commerciaux sont généralement des solutions aqueuses à 30 - 50 % ; des qualités cosmétiques de haute pureté sont disponibles.
Asco Aos-1416(P) peut être dérivé de la noix de coco.


Asco Aos-1416(P) est un tensioactif biodégradable économique et polyvalent.
Asco Aos-1416(P) 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 .
Il existe différents types de tensioactifs, et tous n'ont pas le même but.
Si vous recherchez un agent de nettoyage approprié, la meilleure option consiste à utiliser Asco Aos-1416(P), un tensioactif anionique dérivé de la noix de coco.


Asco Aos-1416(P) peut éliminer plus efficacement la saleté et les dépôts des cheveux.
Asco Aos-1416(P) est un tensioactif biodégradable économique et polyvalent.
Asco Aos-1416(P) 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 .


Asco Aos-1416(P) est exempt de sulfates .
Asco Aos-1416(P) est une solution aqueuse de sulfonate d'alpha-oléfine qui est produite par la sulfonataion continue d'alpha-oléfines via le film tombant de Stepan qui minimise la formation de disulfonates , offrant ainsi un produit de haute qualité constante.
Asco Aos-1416(P) a une concentration > 90 %, également connu sous le nom de détergent/détergent Alpha Olefin Sulfonate .
Asco Aos-1416(P) a une efficacité élevée à la fois en termes de nettoyage et de moussage.


Asco Aos-1416(P) ne présente pas d'effet allergique.
Asco Aos-1416(P) est un tensioactif anionique ou chargé négativement qui offre un nettoyage doux.
Asco Aos-1416(P) est un tensioactif anionique dérivé de l'huile de noix de coco.
Asco Aos-1416(P) est constitué d'une longue chaîne de sels de sulfonate qui sont préparés par sulfonation d'oléfines en C14-16.


Asco Aos-1416(P) se compose principalement d' hydroxyalcanesulfonates de sodium et d'alcènesulfonates de sodium .
Asco Aos-1416(P) est un mélange de sels de sulfonate à longue chaîne préparés par sulfonation d'alpha-oléfines C14-16.
Asco Aos-1416(P) se compose principalement d'alcènesulfonates de sodium et d'hydroxyalcane de sodium sulfonates .
Asco Aos-1416(P) est un excellent tensioactif qui aide à éliminer la saleté, les polluants et l'accumulation des cheveux et du cuir chevelu.
Asco Aos-1416(P) est un tensioactif biodégradable économique et polyvalent.


Sous sa forme brute, Asco Aos-1416(P) a l'apparence d'une fine poudre blanche.
La formule chimique d' Asco Aos-1416(P) est C14H27NaO3S.
Asco Aos-1416(P) est dérivé de la noix de coco.
Asco Aos-1416(P) est RCH= CH( CH2)n-SO3Na RCH(OH)(CH2)n-SO3Na R=C14-16.
Asco Aos-1416(P) est un tensioactif anionique offrant d'excellentes caractéristiques de viscosité, de mousse et de douceur.


Asco Aos-1416(P) est un tensioactif anionique solide doux fabriqué à partir d'huile de noix de coco.
Asco Aos-1416(P) peut fonctionner comme tensioactif nettoyant primaire ou complémentaire dans toutes sortes de formulations.
Asco Aos-1416(P) est un tensioactif anionique biodégradable avec une excellente mousse flash qui fonctionne bien sur une large plage de pH.
Asco Aos-1416(P) est un tensioactif à base de noix de coco qui offre un bon nettoyage et d'excellentes capacités moussantes.


Asco Aos-1416(P) est une solution aqueuse jaune pâle à légèrement ambrée très soluble dans l'eau.
Asco Aos-1416(P) peut être fabriqué à partir d'huile de noix de coco ou de pétrole.
Asco Aos-1416(P) est un tensioactif anionique à fort effet nettoyant et dégraissant.
Asco Aos-1416(P) possède d'excellentes propriétés de mouillage.


Asco Aos-1416(P) est un mélange de sels de sulfonate à longue chaîne préparé par sulfonation d'alpha-oléfines.
Les nombres indiquent les longueurs moyennes des chaînes carbonées des alpha-oléfines.
Asco Aos-1416(P) ne cause pas de problèmes environnementaux et est biodégradable.
Asco Aos-1416(P) est soluble dans l'eau.
Asco Aos-1416(P) est stable.


Asco Aos-1416(P) est un surfactant courant.
Asco Aos-1416(P) n'est PAS un sulfate, bien qu'il contienne du soufre.
Asco Aos-1416(P) est un surfactant courant.
Asco Aos-1416(P) contient du soufre, mais ne contient pas de sulfates.


Asco Aos-1416(P) est un tensioactif anionique doux, très moussant et bien émulsifiant.
Asco Aos-1416(P) est fabriqué principalement à partir d'huiles de noix de coco et stable dans une large plage de pH
Asco Aos-1416(P) est un tensioactif anionique offrant d'excellentes caractéristiques de viscosité, de mousse et de douceur.
Asco Aos-1416(P) est un tensioactif anionique produit par sulfonation d'α-alcène par SO3.


Asco Aos-1416(P) est un mélange, alcényle le sulfonate est le composant principal de l'AOS, représentant environ 70%, l' hydroxyalkyle le sulfonate représente environ 30 %, en outre, il existe des alcènes contenant 2 groupes d'acide sulfonique disulfonate , représentant environ 0 à 5 %.
Asco Aos-1416(P) est un sel de sulfonate de sodium .
Asco Aos-1416(P) est une substance sûre conformément aux réglementations chimiques applicables.


Alpha- Oléfine les sulfonates (AOS) sont utilisés dans les détergents à lessive en poudre, les détergents liquides pour la vaisselle, ainsi que dans les shampoings capillaires, et principalement dans
Japon et États-Unis.
Les AOS sont constitués d'un mélange d'alcène sulfonates (environ 60 à 65 %) et d' hydroxyalcane sulfonates (environ 30-40%).
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.


Les alcènesulfonates 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
L' hydroxyalcane les sulfonates ont la structure : RCH2C( OH)(CH2)m-SO3.Na+ (R=C7-13 ; m=1,2,3)
L'a - oléfine les sulfonates sont exprimés, par exemple, C18 AOS ou Cx AOS si le nombre d'atomes de C n'est pas connu.
Composant utilisé dans les préparations détergentes émulsifiantes.
Les liquides sont utilisés dans les shampooings capillaires, les bains moussants, les détergents à vaisselle , les nettoyants à usage général.


Solides utilisés pour les savons en poudre pour les mains, les pains de savon détergents.
Les tensioactifs sont un composé chimique qui élimine chaque grain de saleté, l'accumulation de produit et les polluants qui s'accrochent à vos cheveux.
Les sulfactants sont également présents dans les détergents.
Le surfactant est un composé qui élimine toute la saleté, l'accumulation de produit et les polluants qui adhèrent aux cheveux.
Les tensioactifs sont également présents dans les détergents.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l'ASCO AOS-1416(P) :
Asco Aos-1416(P) peut être utilisé comme matière première dans les shampooings et les savons pour les mains.
Asco Aos-1416(P) est utilisé pour le nettoyage de la salle de bain, le savon liquide, le shampoing et le bloc sanitaire.
Asco Aos-1416(P) 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.


Utilisations cosmétiques d' Asco Aos-1416(P) : agents nettoyants, agents moussants, tensioactifs, détergents à vaisselle, détergents liquides, shampooings et shampooings pour le corps.
Asco Aos-1416(P) est utilisé comme tensioactif primaire, détergent et moussant.
Asco Aos-1416(P) est principalement utilisé comme agent de nettoyage détergent.
Asco Aos-1416(P) est difficile à inclure dans les formules en raison de problèmes de stabilité, mais il produit une mousse abondante.


Asco Aos-1416(P) est un tensioactif idéal pour une variété d'applications de détergents et de soins personnels, y compris les savons pour les mains, les shampooings et les produits de bain.
Asco Aos-1416(P) offre au formulateur d'excellentes caractéristiques de viscosité et de mousse, ainsi qu'une douceur améliorée par rapport aux laurylsulfates.
Asco Aos-1416(P) est plus stable que les sulfates d'alcool sur une large plage de pH.


Asco Aos-1416(P) est un détergent utilisé à haute efficacité à la fois en termes de nettoyage et de moussage, adapté pour une utilisation dans les formules de shampooing clarifiant , Savon liquide pour les sportifs / ceux qui transpirent beaucoup.
Asco Aos-1416(P) convient pour une utilisation dans les formules de shampooing clarifiant (shampoings qui se concentrent sur l'efficacité de nettoyage qui peut laver tout ce qui colle sur les cheveux), savon liquide pour les athlètes/personnes qui transpirent beaucoup.


Asco Aos-1416(P) peut être utilisé pour fabriquer des bombes de bain.
Asco Aos-1416(P) est un tensioactif anionique.
Asco Aos-1416(P) a un composant de lavage avec de très bonnes propriétés moussantes.
Asco Aos-1416(P) est un détergent puissant utilisé dans les shampooings nettoyants en profondeur.


Comme Asco Aos-1416(P) est idéal pour éliminer le sébum en douceur, il est idéal pour les cheveux ou la peau normaux à gras.
Asco Aos-1416(P) a une excellente mousse flash - ce qui la rend idéale pour l'inclusion dans les bains moussants - une bonne mousse et de bonnes bulles.
Asco Aos-1416(P) est bon avec de l'eau dure ou du savon.
Asco Aos-1416(P) 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.


Asco Aos-1416(P) peut être dérivé de la noix de coco ; il est principalement utilisé comme agent de nettoyage détergent.
Asco Aos-1416(P) est principalement utilisé comme agent de nettoyage détergent, mais est potentiellement desséchant et peut aggraver la peau.
Asco Aos-1416(P) peut être dérivé de la noix de coco.
Asco Aos-1416(P) est difficile à inclure dans les formules en raison de problèmes de stabilité, mais il produit une mousse abondante.


Suggestions d'utilisation d' Asco Aos-1416(P) : Savon à froid, Bases de lavage pour le corps, Nettoyants pour le visage, Savon liquide pour les mains, Lave-vaisselle en machine, Dispersants d'huile (OD), Shampooings, Sans sulfate, Concentrés en suspension (SC), Suspoémulsions ( SE), granulés dispersibles dans l'eau (WG), poudres mouillables (WP).
Asco Aos-1416(P) est ajouté à de nombreux produits de soins capillaires et de soins de la peau tels que les shampooings et les nettoyants.
Asco Aos-1416(P) 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 que l' Asco Aos-1416(P) est agressif pour la peau, ce qui est également le cas ici.
Asco Aos-1416(P) est principalement utilisé comme agent de nettoyage détergent.
Principalement présent dans les produits de soins capillaires, l' Asco Aos-1416(P) peut également être utilisé dans les soins de la peau et les cosmétiques.
Asco Aos-1416(P) est un agent nettoyant assez efficace avec de bonnes propriétés moussantes.


Asco Aos-1416(P) est difficile à inclure dans les formules en raison de problèmes de stabilité, mais il produit une mousse abondante.
Asco Aos-1416(P) 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.
Asco Aos-1416(P) est pour le contrôle de la poussière ainsi que pour les shampoings, les savons pour les mains, les produits de bain et les moussants pour tapis .


Asco Aos-1416(P) est utilisé dans diverses applications domestiques et industrielles telles que les mousseurs à béton .
Asco Aos-1416(P) fournit une excellente mousse et est stable sur une large plage de pH.
Asco Aos-1416 (P) 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 textile, les produits chimiques pétroliers, l'aspect industriel du nettoyage des surfaces dures.


Asco Aos-1416 (P) est un tensioactif anionique, une grande variété de produits de lavage cosmétiques, de liquide pour le lavage des mains, de lessive en poudre, de savon complexe, de shampooing et de détergent, de détergents sans phosphate et d'autres matières premières principales de choix.
Asco Aos-1416(P) a également été utilisé pour les détergents pour surfaces dures 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 .


Asco Aos-1416(P) est facile à dissoudre dans l'eau, possède un fort pouvoir de dispersion du savon de calcium et une résistance à l'eau dure.
Asco Aos-1416(P) a une bonne biodégradabilité, doux pour la peau et une bonne compatibilité.
Asco Aos-1416(P) a une excellente mouillabilité, un pouvoir moussant et un pouvoir émulsifiant.
Asco Aos-1416(P) largement utilisé dans toutes sortes de produits de lavage et cosmétiques.


Asco Aos-1416(P) 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.
Asco Aos-1416(P) peut être utilisé dans les shampoings, les gels douche, les nettoyants pour le visage et autres produits cosmétiques de nettoyage, ainsi que comme détergents industriels.
Asco Aos-1416(P) 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.


Asco Aos-1416(P) est largement utilisé dans toutes sortes de produits de lavage et cosmétiques.
Asco Aos-1416(P) 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.
Asco Aos-1416(P) peut être utilisé dans les shampoings, les gels douche, les nettoyants pour le visage et autres produits cosmétiques de nettoyage, ainsi que comme détergents industriels.


Asco Aos-1416(P) 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.
Asco Aos-1416(P) est un agent nettoyant, ou « tensioactif », que l'on retrouve également dans les shampoings, les produits de douche et les nettoyants.
Asco Aos-1416(P) est utilisé dans les produits pour enlever 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.


Asco Aos-1416(P) offre de bonnes propriétés de nettoyage et de mousse flash, donnant à nos nettoyants pour le corps une mousse pleine et amortissante.
Comparé aux tensioactifs à base de pétrole ou de sulfate, Asco Aos -1416(P) fonctionne bien, sans les effets négatifs associés aux produits pétrochimiques et aux sulfates.
Asco Aos-1416(P) est également facilement biodégradable et ne dessèche pas la peau en éliminant les huiles naturelles
Asco Aos-1416(P) est utilisé dans nos nettoyants pour le corps


Asco Aos-1416(P) a une faible écotoxicité , il n'est utilisé dans les cosmétiques qu'à des concentrations modérées.
En plus de l'industrie cosmétique, l' Asco Aos-1416(P) est utilisé dans l'agriculture, dans l'industrie textile, dans les détergents, dans l'industrie de la construction et est ajouté aux mousses anti-incendie.
Asco Aos-1416(P) est un assez bon nettoyant avec des capacités de moussage élevées qui s'émulsionne très bien.
Asco Aos-1416(P) améliore l'interconnexion des composants du produit, c'est-à-dire sa cohérence et sa flexibilité.


Asco Aos-1416(P) est ajouté aux produits de soins personnels et capillaires, dans lesquels il convient particulièrement aux cheveux bouclés.
Asco Aos-1416(P), également connu sous le nom de liquide Alpha Olefin Sulfonate , 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.
Asco Aos-1416(P) est le choix pour les produits de soins personnels et détergents sans sulfate.


Asco Aos-1416(P) est un excellent choix pour la fabrication de formules de shampoings et de nettoyants corporels biodégradables, sans sulfates 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 le lavage de voitures et de camions des produits.
Asco Aos-1416(P) principalement être 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.


Asco Aos-1416(P) peut également être utilisé comme détergent industriel.
Asco Aos-1416(P) 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.
Asco Aos-1416(P) offre aux formulateurs d'excellentes caractéristiques de viscosité et de mousse, ainsi qu'une douceur améliorée par rapport aux laurylsulfates.
Asco Aos-1416(P) est plus stable que les sulfates d'alcool sur une large plage de pH.


Asco Aos-1416(P) est utilisé pour l'industrie chimique d'entretien.
Asco Aos-1416(P) fonctionne bien comme agent nettoyant, moussant et dispersant dans les produits H&I et cosmétiques.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, l' Asco Aos-1416(P) est principalement utilisé dans les shampooings et les produits pour le bain et la douche
Asco Aos-1416(P) 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.


Asco Aos-1416(P) est une solution aqueuse anionique biodégradable à 40 % 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.
Asco Aos-1416(P) est utilisé en cosmétique comme tensioactif anionique, il produit une mousse abondante.
Lorsque Asco Aos-1416(P) est utilisé dans un shampooing, ce sont des agents tensioactifs qui émulsionnent la saleté et les huiles sur vos cheveux et votre cuir chevelu.


Lorsque vous appliquez un produit contenant de l' Asco Aos-1416(P), le produit chimique déterrera les polluants dans vos follicules pour les éliminer facilement avec de l'eau.
Si vous cherchez un nettoyant adéquat, votre meilleure option est d'utiliser Asco Aos-1416(P), qui est un tensioactif anionique dérivé de la noix de coco.
Asco Aos-1416(P) est plus efficace pour se débarrasser de la saleté et de l'accumulation sur vos cheveux.
Asco Aos-1416(P) peut être utilisé à des concentrations de 4 à 30 % en fonction des effets moussants et nettoyants souhaités.


Asco Aos-1416(P) est un tensioactif primaire doux doté d'excellentes propriétés nettoyantes et dégraissantes.
Asco Aos-1416(P) peut être utilisé pour fabriquer des produits de nettoyage sans sulfate
Asco Aos-1416(P) 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.


Lorsqu'il est utilisé dans les shampooings, Asco Aos-1416(P) est un tensioactif qui peut émulsionner la saleté et l'huile sur les cheveux et le cuir chevelu.
Lorsque vous utilisez des produits contenant de l' Asco Aos-1416(P), ces produits chimiques éliminent en fait les contaminants dans les follicules pileux, qui peuvent être facilement lavés à l'eau.
En même temps, Asco Aos-1416(P) a une détergence plus forte lorsqu'il est utilisé avec des auxiliaires, et a de larges perspectives d'application.


Cependant, Asco Aos-1416(P) 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.
Asco Aos-1416(P) 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.
Asco Aos-1416(P) est utilisé pour le shampoing, le nettoyant pour le corps, le nettoyant pour le visage et d'autres produits cosmétiques de nettoyage.


Asco Aos-1416(P), ou AOS 40 %, est une solution aqueuse écologique et biodégradable d'alpha-oléfine sulfonate de sodium C14-16 .
Asco Aos-1416(P) combine les avantages d'un pouvoir moussant élevé et d'une bonne émulsification pour fabriquer d'excellents nettoyants industriels et produits de lavage de voiture.
Asco Aos-1416(P) est utilisé pour le forage à 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


Asco Aos-1416(P) 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.
Asco Aos-1416(P) 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.
Asco Aos-1416(P) peut être utilisé dans les détergents industriels


Asco Aos-1416(P) est moins irritant, sans danger pour le corps humain, a une bonne biodégradabilité, mouillabilité, solubilité, dispersibilité du savon de calcium et une bonne compatibilité avec la zéolite.
Asco Aos-1416(P) est un tensioactif anionique et un agent moussant.
Asco Aos-1416(P) est l'un des détergents les plus puissants, nettoie et dégraisse en profondeur.
En raison de sa forte action, Asco Aos-1416(P) se retrouve souvent dans un groupe avec des détergents amphotères, apaisant son effet.


-Applications d' Asco Aos-1416(P) :
*pour la production de nettoyants à haut niveau de mousse;
*pour la production de shampoings automobiles pour le lavage sans contact
*pour la production de nettoyants pour tapis et tissus d'ameublement
*pour la production de produits cosmétiques
*pour la production de produits chimiques ménagers
*pour la production de polymères
*pour la production de cuir artificiel dans l'industrie textile.


-Soin de la peau:
Asco Aos-1416(P) agit comme un bon agent nettoyant.
Asco Aos-1416(P) se mélange bien avec de l'eau et de l'huile pour éliminer les particules de poussière déposées à la surface de la peau


-Soin des cheveux:
Asco Aos-1416(P) est un tensioactif étonnant et un agent moussant.
Asco Aos-1416(P) aide les formulations à agir sur le cuir chevelu et les cheveux pour les laisser propres.
De plus, Asco Aos-1416(P) facilite l' étalement du produit tout au long



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'ASCO AOS-1416(P) :
Apparence : Poudre
Couleur : Non disponible
Odeur : Non disponible
pH : 7,0-14,0 (1 %, 20 ℃ )
Point de fusion : Non disponible
Point d'ébullition : Non disponible
Point d'éclair : Non disponible
Taux d'évaporation : Non disponible
Inflammable : Non disponible
Limite supérieure d'explosivité : Non disponible


Pression de vapeur ( mmHG ): Non disponible
Solubilité dans l'eau (g/L) : 400000 ㎎ /ℓ (25 ℃ )
Densité de vapeur relative : (air=1) Non disponible
Gravité spécifique : (eau=1) Non disponible
Coefficient de répartition de l'eau : Non disponible
Température d'auto-inflammation : Non disponible
Température de décomposition : Non disponible
Viscosité : Non disponible
Poids moléculaire : 316



MESURES DE PREMIERS SECOURS de l'ASCO AOS-1416(P) :
-Description des premiers secours :
*Lentilles de contact:
Si ce produit entre en contact avec les yeux :
Maintenez immédiatement les paupières écartées et rincez l'œil continuellement 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 EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de l'ASCO AOS-1416(P) :
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
*Déversements mineurs :
Nettoyez immédiatement toutes les éclaboussures.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de l'ASCO AOS-1416(P) :
-Moyens d'extinction
Eau pulvérisée ou brouillard.
Mousse.
Poudre chimique sèche.



CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE de l'ASCO AOS-1416(P) :
-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 de l'ASCO AOS-1416(P) :
-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 de l'ASCO AOS-1416(P) :
-Stabilité : Le produit est stable
-Instabilité : Température Non disponible
- Corrosivité Non corrosif en présence de verre
-Polymérisation : ne se produira pas
-Stabilité chimique : le produit est considéré comme stable.
polymérisation dangereuse ne se produira pas.



SYNONYMES :
AOS (Alpha- Oléfine sulfonates )
OLÉFINE SULFONATE DE SODIUM C14-16



ASCO AOS-35
Asco AOS-35 est le tensioactif anionique obtenu par neutralisation à la soude caustique d'alpha-oléfine sulfonée directe de longueurs de chaîne C14, C16.
Asco AOS-35 possède d'excellentes propriétés mouillantes, détergentes, moussantes, stables et émulsifiantes.


Numéro CAS : 68439-57-6
Numéro CE : 270-407-8
Nom INCI : Sulfonate d'oléfine de sodium C14-16
Formule moléculaire : C14H27NaO3S / C14H29NaO4S



Sodium (2E)-2-tétradécène-1-sulfonate, acide 2-tétradécène-1-sulfonique, sel de sodium, (2E)- (1:1), EINECS 270-407-8, alcènes, C14-16 alpha-, sulfonés, sels de sodium, acides sulfoniques, hydroxy d'alcane en C14-16 et alcène en C14-16, sels de sodium, oléfine sulfonate de sodium (C14-16), hydroxy d'alcane en C14-16 de sodium et sulfonates d'oléfine en C14-16, alkyle mixte sulfates, Alfanox 46 (KAO), alcènes, C14-16 .alpha.-, sulfonés, sels de sodium, alpha-Alkenylsulfonat-Natrium + Hydroxyalkansulfonat-Natrium, alpha-Olefinsulfonat-Natriumsalz, sel de sodium de l'acide alpha-oléfinsulfonique, AOS, Hostapur OS , alpha-oléfine de sodium (C14-16) sulfonate, oléfine de sodium (C14-16) sulfonate, POUDRES DE SOLFONATE D'ALPHA-OLÉFINE LINÉAIRE PÉTROCHIMIQUE, poudre de sulfonate d'alpha-oléfine, sulfonate d'alpha-oléfine de sodium c14-16, sels de sodium d'acides alcanehydroxysulfoniques en C14-C16 , Acides sulfoniques C14-16-alcane hydroxy et C14-16-alcène, sels de sodium, alpha-oléfine sulfonate de sodium, α-oléfine sulfonates (AOS), alpha-oléfine sulfonate, alpha oléfine sulfonate 40 % (AOS 40 %), sodium alpha-oléfine sulfonate (C14-16), oléfine sulfonate de sodium C14-16, acides sulfoniques, alpha oléfine (alpha oléfine sulfonate de sodium C14-16), agent moussant, sels de sodium, poudre d'AOS, AOS/35%/92%/40 %/38%,
sels de sodium (68439-57-6), hydroxy d'alcane en C14-16 et alcène en C14-16, sels de sodium, sulfonate d'alpha-oléfine de sodium (c14-16), sulfonate d'alpha-oléfine en C14-16 de sodium, acides sulfoniques, C14- 16-alcane hydroxy et C14-16-alcène, sels de sodium, AOS, Bioterge AS-40, Unichem AOS, Uniterge AS-40, oléfine sulfonate de sodium en C14-16, Alpha-OlefinC14-C16, sel de sodium sulfoné, Α-alcénylsulfonate (AOS), sels de sodium d'acides C14-C16-alcanehydroxysulfoniques, alpha-oléfine, Bio-Terge AS-40K, α-oléfine sulfonate, SODIUM A-OLEFIN SULFONATE, alpha-oléfine sulfonate (AOS), SODIUMC14-16OLEFINSULPHONATE, SodiumAlpha-OlefineSulfonate, oléfine sulfonate de sodium c14-16, sodium (2E)-2-tétradécène-1-sulfonate, acide 2-tétradécène-1-sulfonique, sel de sodium, (2E)- (1:1), EINECS 270-407-8, C14 Acides -16-alcanehydroxysulfoniques et dérivés d'alcènes en C14-16, sels de sodium, sulfonate d'a-oléfine de sodium (C14-C16), sulfonate de tétradécène de sodium, acides sulfoniques, hydroxy d'alcane en C14-16 et alcène en C14-16, sels de sodium , Acides sulfoniques, alcane en C14-16 hydroxy et alcène en C14-16, sels de sodium, acides sulfoniques, alcane en C14-16 hydroxy et alcène en C14-16, sels de sodium, alpha-oléfine sulfonate de sodium en C14-16, alpha-oléfine sulfonate Poudre, alcènes, C14-16 α-, sulfonés, sels de sodium, Sulfochem AOS-K, acides C14-C16-alcanehydroxysulfoniques, sels de sodium, alpha-oléfine sulfonate, AOS, alpha-oléfine sulfonate de sodium, sodium C 14-16 oléfine sulfonate, 68439- 57-6, 270-407-8, BIO TERGE AS-40, BIO-TERGE AS-90 BILLES, CALSOFT AOS-40, JEENATE AOS-40, NANSA LSS480, NIKKOL OS-14, NORFOX ALPHA XL, RHODACAL A-246 L, RHODACAL LSS-40, SULFONATE D'ALPHA-OLÉFINE DE SODIUM C14-16, SULFONATE D'ALPHA-OLÉFINE DE SODIUM C14-16, SULFONATE D'OLÉFINE DE SODIUM C14-16 [INCI], SULFONATE D'OLÉFINE DE SODIUM C14-16, SULFONATE D'OLÉFINE DE SODIUM (C14-16) , TÉTRADÉCÉNESULFONATE DE SODIUM, TÉTRADÉCÈNESULFONATE DE SODIUM, Α-alcénylsulfonate (AOS), sels de sodium d'acides C14-C16-alcanehydroxysulfoniques, alpha-oléfine, Bio-Terge AS-40K, α-oléfine sulfonate, SODIUM A-OLEFIN SULFONATE, alpha-oléfine sulfonate ( AOS), SODIUMC14-16OLEFINSULFONATE, SodiumAlpha-OlefineSulfonate, sodium c14-16 oléfine sulfonate,



Asco AOS-35 est le tensioactif anionique obtenu par neutralisation à la soude caustique d'alpha-oléfine sulfonée directe de longueurs de chaîne C14, C16.
Asco AOS-35 peut présenter un pouvoir nettoyant exceptionnel, une capacité moussante et également être plus stable que le sulfate d'alcool dans une plage de pH variable.
Asco AOS-35 est idéal pour une utilisation dans les shampooings et les savons pour les mains.


Asco AOS-35 possède d'excellentes propriétés mouillantes, détergentes, moussantes, stables et émulsifiantes.
Asco AOS-35 possède également une excellente dispersibilité du savon de calcium et une excellente résistance à l'eau dure.
Asco AOS-35 est un tensioactif anionique traité par sulfonation en phase gazeuse d'a-oléfine et neutralisation continue.


Asco AOS-35 est un tensioactif idéal pour une variété d'applications de détergents et de soins personnels, notamment les savons pour les mains, les shampoings et les produits pour le bain.
Asco AOS-35 offre au formulateur d'excellentes caractéristiques de viscosité et de mousse, ainsi qu'une douceur améliorée par rapport aux laurylsulfates.
Asco AOS-35 est plus stable que les sulfates d'alcool sur une large plage de pH.


Asco AOS-35 agit comme un tensioactif idéal.
Asco AOS-35 offre d'excellentes caractéristiques de viscosité et de mousse.
Asco AOS-35 possède la douceur et la biodégradabilité.


Asco AOS-35 est un tensioactif anionique offrant d'excellentes caractéristiques de viscosité, de mousse et de douceur.
Asco AOS-35 est également connu comme booster de mousse.
Asco AOS-35 est une solution aqueuse jaune pâle à 40 % d'alpha-oléfine sulfonate de sodium en C14-16.


Asco AOS-35 est un mélange de sels de sulfonate à longue chaîne préparé par sulfonation d'alpha-oléfines en C14-16.
Asco AOS-35 se compose principalement d'alcènesulfonates de sodium et d'hydroxyalcanesulfonates de sodium.
Asco AOS-35, également connu sous le nom d'oléfine sulfonate de sodium ou AOS, est un tensioactif synthétique couramment utilisé dans les produits de soins personnels tels que les shampooings, les nettoyants pour le corps et les nettoyants pour le visage.


L'Asco AOS-35 est dérivé de la sulfonation de chaînes d'hydrocarbures obtenues à partir d'oléfines, généralement dérivées du pétrole.
Asco AOS-35 possède d'excellentes propriétés moussantes et moussantes, ce qui en fait un choix idéal pour les produits de soins personnels nécessitant une mousse riche et luxueuse.
Asco AOS-35 possède également de bonnes propriétés nettoyantes et est efficace pour éliminer la saleté, l’huile et autres impuretés de la peau et des cheveux.


Asco AOS-35 est un tensioactif anionique doux avec d'excellentes caractéristiques de viscosité et de mousse.
Asco AOS-35 offre une bonne solubilité dans l'eau, une activité de surface élevée, une détergence et une moussabilité améliorées, une compatibilité avec tous les autres types de tensioactifs, une faible sensibilité à la dureté de l'eau, un niveau élevé de biodégradabilité et une faible irritation et écotoxicité.


Asco AOS-35 augmente le volume de mousse et améliore la dispersion de la saleté.
Asco AOS-35 est une solution aqueuse d'oléfine sulfonate de sodium qui est produite par la sulfonation continue d'alpha-oléfines via le procédé à film tombant de Stepan.


Asco AOS-35 est une solution aqueuse d'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 constant de haute qualité.


Asco AOS-35 est un tensioactif biodégradable très efficace, économique et polyvalent.
Asco AOS-35 possède d'excellentes propriétés mouillantes, moussantes et dans les produits alcalins, acides ou neutres et en présence de sels métalliques couramment trouvés dans les eaux dures.


Asco AOS-35 est sans sulfate et biodégradable.
Asco AOS-35 est un tensioactif anionique offrant une excellente viscosité, moussage et douceur.
L'Asco AOS-35 peut geler et se séparer pendant le transport.


L'Asco AOS-35 est clair et peut ne pas être reflété dans l'image.
Asco AOS-35 est un tensioactif anionique offrant une excellente viscosité, moussage et douceur.
Asco AOS-35 est à base de noix de coco car elle est dérivée de l'acide oléique.


L'Asco AOS-35 peut geler et se séparer pendant le transport.
Asco AOS-35 est un liquide clair incolore/jaune.
Asco AOS-35 a une légère odeur de tensioactif.


La matière active d'Asco AOS-35 est d'environ 35 %.
Asco AOS-35 a une bonne solvabilité et compatibilité, une mousse riche et fine, facilement biodégradable et une faible toxicité.
Asco AOS-35 est un mélange de sels de sulfonate à longue chaîne préparé par sulfonation d'alpha-oléfines en C14-16.


Asco AOS-35 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.
Si Asco AOS-35 se bloque, cela peut altérer la fonctionnalité du produit.


Asco AOS-35 est fabriqué principalement à partir d'huiles de noix de coco. .
Asco AOS-35 a la capacité de transformer n’importe quel savon liquide ordinaire en un bain moussant ou un gel douche succulent !
Asco AOS-35 est un liquide clair : jaune pâle à ambre clair.


Asco AOS-35 est une solution aqueuse d'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 constant de haute qualité.
Asco AOS-35 est un tensioactif anionique spécialisé hautement performant et hautement actif utilisé dans une variété de produits.


Asco AOS-35 est un tensioactif anionique -sodium α- oléfine sulfonate (AOS).
Asco AOS-35 possède d'excellentes propriétés de mousse flash et une douceur améliorée par rapport aux laurylsulfates.
De plus, l'Asco AOS-35 est hydrolytiquement stable sur une plage de pH plus large que les sulfates de lauryle et d'éther de lauryle.


Asco AOS-35 se compose principalement d'alcènesulfonates de sodium et d'hydroxyalcanesulfonates de sodium.
Asco AOS-35, également connu sous le nom d'oléfine sulfonate de sodium ou AOS, est un tensioactif synthétique couramment utilisé dans les produits de soins personnels tels que les shampooings, les nettoyants pour le corps et les nettoyants pour le visage.


L'Asco AOS-35 est dérivé de la sulfonation de chaînes d'hydrocarbures obtenues à partir d'oléfines, généralement dérivées du pétrole.
Asco AOS-35 possède d'excellentes propriétés moussantes et moussantes, ce qui en fait un choix idéal pour les produits de soins personnels nécessitant une mousse riche et luxueuse.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l'ASCO AOS-35 :
Surtout dans l'application de détergents sans phosphore, Asco AOS-35 présente non seulement une bonne capacité de lavage mais également une bonne compatibilité avec les agents enzymatiques.
Asco AOS-35 est largement utilisé dans les lessives en poudre sans phosphore, les détergents liquides et les produits de lavage domestique, les shampoings capillaires, le nettoyage du visage, etc.
Asco AOS-35 est également utilisé dans l'industrie du textile, de l'impression et de la teinture, des produits pétrochimiques, des agents de nettoyage industriels pour surfaces dures, etc.


Asco AOS-35 est utilisé comme tensioactif anionique, shampoing, gel de bain pour le corps et agent de déplacement d'huile, agent de renforcement de la mousse pour augmenter la récupération d'huile.
Application de détergent liquide Asco AOS-35 : En raison de la plus grande irritation du LAS, de nombreux détergents n'utilisent pas le LAS comme ingrédient actif, tandis qu'Asco AOS-35 a une faible propriété irritante et une bonne biodégradabilité, ce qui en fait une alternative plus appropriée.


Asco AOS-35 est utilisé dans les savons pour les mains, les shampoings et les produits pour le bain.
Asco AOS-35 est un tensioactif idéal pour une variété d'applications de soins personnels, notamment les shampoings, les savons, les nettoyants pour le corps et les nettoyants pour le visage.
Asco AOS-35 est un tensioactif anionique qui offre une viscosité, des caractéristiques de mousse et une douceur remarquables.


Cela fait de l'Asco AOS-35 un excellent candidat pour une gamme d'applications de nettoyage et de soins personnels, ainsi que pour les applications dans les formulations agricoles et les produits de construction tels que les bases en béton, les mousses anti-incendie et le contrôle de la poussière.
Asco AOS-35 convient également pour une utilisation dans des formulations acides telles que celles contenant des acides alpha-hydroxyles ou de l'acide salicylique.


Asco AOS-35 est parfait pour les produits de soins personnels et détergents sans sulfate.
Asco AOS-35 est un tensioactif anionique doux, très moussant et bien émulsifiant.
Asco AOS-35 est un tensioactif idéal pour une variété d'applications de détergents et de soins personnels, notamment les savons pour les mains, les shampoings et les produits pour le bain.


Asco AOS-35 possède d'excellentes performances d'émulsification, de mouillage, de densification, de moussage, de décontamination et de dispersion du savon de calcium.
Asco AOS-35 a une bonne solvabilité et une bonne compatibilité avec les agents enzymatiques.
Asco AOS-35 est recommandé pour les shampoings, gels douche et savons pour les mains.


Asco AOS-35 est recommandé pour les produits de nettoyage ménagers tels que les détergents liquides et les produits de nettoyage, les produits de nettoyage institutionnels et industriels, les produits de soins personnels, les formulations agricoles, les produits de construction tels que l'améliorateur de densité du béton, les panneaux muraux en mousse et l'agent moussant anti-incendie, dans le industrie de l'impression et de la teinture textile, pétrochimie, récupération tertiaire du pétrole et nettoyage industriel.


Asco AOS-35 est un excellent tensioactif qui aide à éliminer la saleté, les polluants et les accumulations des cheveux et du cuir chevelu.
Principalement présent dans les produits de soins capillaires, l'Asco AOS-35 peut également être utilisé dans les soins de la peau et les cosmétiques.
Asco AOS-35 est un agent nettoyant assez efficace avec de bonnes propriétés moussantes.


Asco AOS-35 offre au formulateur d'excellentes caractéristiques de viscosité et de moussage, ainsi qu'une douceur.
Foam Booster offre une stabilité supérieure par rapport aux sulfates d’alcool sur une large plage de pH.
Asco AOS-35 est utilisé économique et performant sans sulfate,
shampooings biodégradables, savons pour les mains et gels douche, composés de lavage de voiture, détergents liquides légers, détergents à lessive puissants et barres de shampoing.


Asco AOS-35 peut être utilisé dans une variété d’applications de soins personnels et domestiques.
Essayez Asco AOS-35 dans vos nettoyants pour le visage, nettoyants pour le corps, barres moussantes, sels de bain mousseux pétillants, poudres de bain moussant, bombes de bain, vos savons en barre préférés, même les détergents à lessive et à vaisselle, et bien plus encore.


Asco AOS-35 est même utilisé dans les produits domestiques et commerciaux comme les nettoyants pour surfaces dures et les shampoings pour tapis.
Asco AOS-35 fournit une excellente mousse flash et est stable sur une large plage de pH, ce qui le rend utile dans une variété d'applications et de produits.
Asco AOS-35 offre d'excellentes caractéristiques de moussage initial et est plus stable que les sulfates d'alcool gras sur une large plage de pH.


Asco AOS-35 a une bonne biodégradabilité et peut être utilisé dans le shampoing, le savon pour les mains et divers produits pour le bain. (Agent moussant doux-liquide transparent jaune clair)
Asco AOS-35 est un tensioactif anionique offrant d'excellentes caractéristiques de viscosité, de mousse et de douceur.


Sous sa forme brute, Asco AOS-35 a l’apparence d’une fine poudre blanche.
Asco AOS-35 est un tensioactif anionique et peut être appelé AOS, ayant une excellente capacité de décontamination, de moussage et d'émulsification et une excellente stabilité de moussage.
Asco AOS-35 est extrêmement soluble dans l'eau et possède une capacité extrêmement forte de dispersion et d'adoucissement du savon de chaux ;


Asco AOS-35 a une bonne biodégradabilité, est doux pour la peau et a une bonne compatibilité.
Les produits contenant de l'Asco AOS-35 sont riches en mousse, tendres et faciles à rincer.
Asco AOS-35 peut être utilisé dans des matières présentant une large gamme de valeurs de pH.


Asco AOS-35 est largement utilisé dans toutes sortes de produits cosmétiques de lavage tels que les détergents à lessive, les savons composés, les détergents à vaisselle et c'est la matière première préférée des détergents sans phosphate ;
Asco AOS-35 peut être utilisé dans les produits cosmétiques nettoyants tels que le shampoing, la lotion de bain et le nettoyant pour le visage, etc.


Asco AOS-35 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 tensioactif Asco AOS-35 est un tensioactif liquide à base de noix de coco dérivé de l'acide oléique qui est un tensioactif idéal pour une variété d'applications de nettoyage et de soins personnels !


Asco AOS-35 est un tensioactif anionique doux qui offre une excellente viscosité, des caractéristiques de mousse flash et d'excellentes propriétés nettoyantes, ainsi qu'une douceur améliorée par rapport aux laurylsulfates.
Asco AOS-35 est un tensioactif fantastique qui peut être mélangé avec d'autres tensioactifs et utilisé dans une variété de produits de bricolage, notamment des savons en barre, des savons liquides pour les mains, des nettoyants pour le corps, des bains moussants, des shampoings et plus encore !


Asco AOS-35 est couramment utilisé dans les nettoyants pour le bain, la douche et les soins capillaires.
Asco AOS-35 est à base de noix de coco car elle est dérivée de l'acide oléique.
Asco AOS-35 est utilisé avec du savon à froid, des bases de lavage pour le corps, des nettoyants pour le visage, du savon liquide pour les mains, du lave-vaisselle en machine, des dispersants d'huile (OD), des shampoings, sans sulfate, des suspensions concentrées (SC), des suspoémulsions (SE), des granulés dispersables dans l'eau. (WG), Poudres mouillables (WP)


Asco AOS-35 est un excellent tensioactif qui aide à éliminer la saleté, les polluants et les accumulations des cheveux et du cuir chevelu.
Principalement présent dans les produits de soins capillaires, l'Asco AOS-35 peut également être utilisé dans les soins de la peau et les cosmétiques.
Asco AOS-35 est un agent nettoyant assez efficace avec de bonnes propriétés moussantes.


Asco AOS-35 peut également être utilisé dans les détergents industriels tels que les champs pétrolifères, les mines, la construction, la protection incendie et la teinture textile.
Asco AOS-35 est couramment utilisé comme tensioactif dans divers produits de soins personnels tels que les shampooings, les nettoyants pour le corps et les nettoyants pour le visage.
Asco AOS-35 aide à émulsionner et à éliminer la saleté, l'huile et autres impuretés de la peau et des cheveux.


En raison de sa douceur et de ses bonnes propriétés moussantes, Asco AOS-35 est souvent préféré aux agents nettoyants plus agressifs.
Asco AOS-35 est également utilisé comme agent mouillant et émulsifiant dans des applications industrielles telles que les produits de nettoyage et la transformation des textiles.
Asco AOS-35 est biodégradable et considéré comme sûr pour une utilisation dans les produits cosmétiques et de soins personnels.


Sous sa forme brute, Asco AOS-35 a l’apparence d’une fine poudre blanche.
Asco AOS-35 est couramment utilisé dans les nettoyants pour le bain, la douche et les soins capillaires.
Asco AOS-35 possède également de bonnes propriétés nettoyantes et est efficace pour éliminer la saleté, l’huile et autres impuretés de la peau et des cheveux.


Asco AOS-35 est couramment utilisé comme tensioactif dans divers produits de soins personnels tels que les shampooings, les nettoyants pour le corps et les nettoyants pour le visage.
Asco AOS-35 aide à émulsionner et à éliminer la saleté, l'huile et autres impuretés de la peau et des cheveux.
En raison de sa douceur et de ses bonnes propriétés moussantes, Asco AOS-35 est souvent préféré aux agents nettoyants plus agressifs.


Asco AOS-35 est également utilisé comme agent mouillant et émulsifiant dans des applications industrielles telles que les produits de nettoyage et la transformation des textiles.
Asco AOS-35 est biodégradable et considéré comme sûr pour une utilisation dans les produits cosmétiques et de soins personnels.
Asco AOS-35 est utilisé dans les cosmétiques de couleur


Asco AOS-35 est un mélange d'environ 40 % de copolymère acrylates/polytriméthylsiloxy-méthacrylate dans l'isododécane.
Après évaporation de l'isododécane, le copolymère d'acrylate de silicone de haut poids moléculaire forme un film sur la peau.
Asco AOS-35 est un filmogène conçu pour offrir des avantages durables dans les applications de cosmétiques colorés et de soins de la peau. Il présente une bonne compatibilité avec les crèmes solaires, les pigments et les ingrédients cosmétiques biologiques.


Asco AOS-35 peut être largement utilisé dans les lessives en poudre sans phosphate, les détergents liquides et autres produits de nettoyage ménagers, ainsi que dans l'industrie de l'impression et de la teinture textile, les produits chimiques pétroliers et le nettoyage industriel des surfaces dures.
Asco AOS-35 est un tensioactif anionique, une grande variété de produits de lavage cosmétiques, de liquides pour le lavage des mains, de lessive en poudre, de savons complexes, de shampoings et de détergents, de détergents sans phosphate et d'autres matières premières principales de choix.


Asco AOS-35 a également été utilisé pour les détergents pour surfaces dures et les produits de soins personnels, et le développe dans des additifs pour huiles, des auxiliaires de traitement de l'amidon, des émulsions d'acrylate, du coton mercerisé, du lavage de la laine, des applications de mouillage des textiles et du papier dans ce domaine.
Asco AOS-35 est un tensioactif de troisième génération possédant d'excellentes propriétés de mouillage, de mélange, d'émulsification, de solubilité, de bonne stabilité à haute température et de détergence.


Asco AOS-35 présente des caractéristiques moussantes élevées, une douceur, une résistance moindre à l'eau dure et une excellente biodégradabilité.
Asco AOS-35 est un émulsifiant efficace et possède d'excellentes caractéristiques moussantes.
Sa résistance à la dureté de l’eau et aux autres ions métalliques est très bonne et l’Asco AOS-35 est stable sur une large plage de pH.


Asco AOS-35 est supérieur aux actifs détergents conventionnels en ce qui concerne la biodégradabilité, la douceur pour la peau, la solubilité dans l'eau froide, la rinçabilité, la mousse instantanée et la détergence dans l'eau dure.
Asco AOS-35 est compatible avec d'autres tensioactifs comme l'alkylbenzène sulfonate linéaire (LABS) et le SLS, y compris le savon.


Asco AOS-35 aide à surmonter la piqûre causée par les actifs détergents conventionnels.
Une combinaison de LABS et d'Asco AOS-35 dans certaines proportions peut produire une action détergente synergique, ce qui peut entraîner une amélioration des performances d'un actif total donné ou une réduction du coût pour une performance donnée.


Asco AOS-35 est largement utilisé dans les lessives en poudre sans phosphate, les détergents liquides et autres produits de nettoyage ménagers, ainsi que dans l'industrie de l'impression et de la teinture textile, les produits chimiques pétroliers et le nettoyage industriel des surfaces dures.
Asco AOS-35 est une solution tensioactive optimale pour la formulation de produits de soins personnels et cosmétiques, de détergents de nettoyage et de lessive HI&I.


Asco AOS-35 offre une résistance au sébum, une résistance au lavage ainsi qu'un confort à porter.
Asco AOS-35 est utilisé Temps d'application prolongé résistant à l'usure de longue durée La flexibilité élevée du film permet aux cosmétiques de couleur d'avoir une sensation confortable et résistante à l'usure sans fin Temps de séchage rapide Support hautement volatil permettant un temps de séchage rapide


Asco AOS-35 est un filmogène silicone-acrylate de qualité supérieure pour les cosmétiques colorés, mélange d'environ 40 % de copolymère acrylates/polytriméthylsiloxy-méthacrylate dans de l'isododécane.
Après évaporation de l'Asco AOS-35, le copolymère d'acrylate de silicone de haut poids moléculaire forme un film sur la peau.


Asco AOS-35 brut, végétalien et à base d'huile, à ajouter à vos formules à raison de 0,5 à 10 % du total afin d'apporter un effet filmogène résistant à l'eau et sans transfert.
Asco AOS-35 peut être utilisé dans toutes sortes de produits cosmétiques : cheveux, peau, maquillage, crèmes, lotions, crèmes à raser et plus encore.


Pour ses propriétés uniques, l'Asco AOS-35 est également utilisé dans les produits agricoles, l'industrie de la construction, les mousses anti-incendie, etc.
Domaines d'application du nettoyage Asco AOS-35 HI&I, polymérisation en émulsion, lutte contre les incendies, soins personnels, détergents à lessive, auxiliaires industriels, produits chimiques de construction, champs pétrolifères, agriculture.


Asco AOS-35 peut être utilisé dans les formulations de soins personnels où des performances efficaces de renforcement de la viscosité sont souhaitées.
Asco AOS-35 est idéal pour une variété de formulations de soins personnels, telles que les savons pour les mains, les shampoings, les nettoyants pour le visage et les nettoyants pour le corps.


-Application de soins personnels d'Asco AOS-35 :
La douceur de l'Asco AOS-35 est comparable à celle de l'AES, tandis que le LAS et l'AES sont beaucoup plus irritants que l'AOS.
Ainsi, Asco AOS-35 a une large gamme d'utilisation dans les produits de soins personnels.
Asco AOS-35 est extrêmement stable dans des conditions acides et la peau humaine normale est faiblement acide (pH d'environ 5,5), il convient donc d'utiliser l'AOS comme composant de produits de lavage personnels.
Les shampooings contenant Asco AOS-35 comme principal ingrédient actif sont plus moussants qu'avec K12.


-Autres applications de l'Asco AOS-35 :
L'Asco AOS-35 a une large gamme d'applications dans l'industrie de l'impression et de la teinture textile, la pétrochimie, la récupération tertiaire du pétrole et le nettoyage industriel.
Asco AOS-35 peut également être utilisé comme améliorant de densité du béton, panneau mural en mousse, agent moussant anti-incendie.
Asco AOS-35 peut également être utilisé comme émulsifiant, agent mouillant, etc.


-Application du savon :
L'ajout d'Asco AOS-35 peut augmenter la solubilité du savon dans l'eau, le pouvoir mouillant et la force de la mousse du savon à basse température peuvent également être considérablement augmentés.
Asco AOS-35 améliore diverses propriétés du savon, améliore le pouvoir moussant, augmente la résistance à l'eau dure et la flexibilité.


-Utilisations des lessives Asco AOS-35 :
Sur la base des résultats des tests de détergence, LAS et Asco AOS-35 ont montré une bonne synergie dans les poudres contenant et non phosphorées.
Dans les lessives en poudre sans phosphate contenant du LAS et de l'Asco AOS-35 comme principes actifs anioniques, le pouvoir détergent de l'AOS est considérablement augmenté lorsque la teneur en actifs est supérieure à 20 %.

La synergie détergente de l'Asco AOS-35 dans les lessives sans phosphore est plus remarquable que celle des poudres contenant du phosphore.
AOS a une bonne compatibilité avec les enzymes.
Le pouvoir détergent de l'Asco AOS-35 et du LAS n'est pas très différent à des températures élevées et lors de lavages de longue durée (par exemple au-dessus de 60°C, lavage pendant 1 heure).

Cependant, l'Asco AOS-35 présente des performances détergentes supérieures à celles du LAS lorsqu'il est utilisé à température ambiante (10 à 40 °C pendant 10 à 29 minutes).
Comparé au LAS, l'Asco AOS-35 présente une plus grande résistance à l'eau dure.
Asco AOS-35 présente de très bonnes performances d'élimination des taches sur les saletés de sébum et les taches grasses et poudreuses.



FONCTIONS DE L'ASCO AOS-35 :
*Surfactant (anionique),
*Agent moussant,
*Booster de mousse,
*Agent nettoyant,
*Surfactant



CARACTÉRISTIQUES DE L'ASCO AOS-35 :
Asco AOS-35 est un tensioactif anionique doté d'excellentes propriétés moussantes.
Asco AOS-35 se caractérise par une bonne élimination de la mousse et de bonnes propriétés de rinçage, et est inclus dans les détergents et shampoings de cuisine.
Ces dernières années, l'Asco AOS-35 est parfois utilisé en combinaison avec des tensioactifs d'acides aminés comme matière première pour les shampooings transparents.

Les ingrédients sont répertoriés dans les normes sur les ingrédients quasi-médicaments 2021, et il n'y a aucun problème de sécurité en tant que « produit complètement éliminé de la peau ».
L'Asco AOS-35 est une matière première facilement dégradable et ayant peu d'impact sur l'environnement.
REACH enregistré.
Asco AOS-35 est conforme aux normes relatives aux matières premières quasi-médicamenteuses.



QUE FAIT ASCO AOS-35 DANS UNE FORMULATION ?
*Nettoyage
*Mousse
*Surfactant



FONCTIONS DE L'ASCO AOS-35 :
*Surfactant
*Agent nettoyant



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE L'ASCO AOS-35 :
1. Asco AOS-35 offre des propriétés nettoyantes efficaces.
2. Asco AOS-35 est compatible avec l'eau dure.
3. Asco AOS-35 aide à créer une mousse riche.
4. Asco AOS-35 agit comme un agent tensioactif et émulsifiant.
5. Asco AOS-35 a une bonne compatibilité cutanée et une bonne douceur.
6. Asco AOS-35 peut être facilement formulé dans divers produits cosmétiques.
7. Asco AOS-35 peut aider à éliminer l’excès de sébum et de sébum de la peau.



AVANTAGES DE L'ASCO AOS-35 :
*Grande flexibilité du film
*Résistance supérieure au sébum
*Haute déperlance
*Couleur et efficacité longue durée
* Sensation de douceur avec moins de collant
*Port confortable
*Répertorié dans le catalogue des ingrédients cosmétiques de Chine
*Ne contient pas d'ingrédients d'origine animale (Convient aux végétaliens)



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE L'ASCO AOS-35 :
1. Fournit des propriétés nettoyantes efficaces.
2. Compatible avec l'eau dure.
3. Aide à créer une mousse riche.
4. Agit comme un agent tensioactif et émulsifiant.
5. A une bonne compatibilité cutanée et douceur.
6. Peut être facilement formulé dans divers produits cosmétiques.
7. Peut aider à éliminer l’excès de sébum et de sébum de la peau.



FONCTIONS DE L'ASCO AOS-35 :
*Anti-transfert de couleur,
*agents imperméabilisants,
*Cinéastes,
*Silicone



EXTRACTION D'ASCO AOS-35 :
Asco AOS-35 est sulfoné avec du SO3 selon un processus continu.
L'acide sulfonique intermédiaire est neutralisé avec de la soude caustique.
Ensuite, le xylène sulfonate de sodium et le système tampon sont ajoutés.
Plus tard, la solution est séchée pour obtenir des perles Asco AOS-35 hautement actives.



CARACTÉRISTIQUES DE L'ASCO AOS-35 :
*Type d'acide silicone polyacrylique, Asco AOS-35 est un mélange d'acide silicone polyacrylique (40 %) et d'isododécane.
*Asco AOS-35 a une structure unique réalisée en copolymérisant un dendrimère de silicone avec de la résine acrylique.
*Le film croustillant d'acide polyacrylique est combiné aux propriétés hydrofuges et sans transfert du silicone.
*Le squelette en silicone dendrimère présente une excellente résistance à l'abrasion, au sébum et à la perméabilité aux gaz.
*Asco AOS-35 soutient également les performances durables des ingrédients actifs en améliorant la compatibilité avec diverses huiles.
*Ajoute une résistance à l'eau et au sébum aux fonds de teint liquides, aux produits de protection solaire, etc. et améliore leur durabilité.
Par exemple, en l'incorporant dans des produits de maquillage tels que le fond de teint, le rouge à lèvres et le vernis à ongles, Asco AOS-35 permet de formuler des produits de très longue durée qui ne transfèrent pas de couleur sans sacrifier la sensation du produit.



AVANTAGES DE L'ASCO AOS-35 :
Toucher lisse, Résistant aux frottements, Déperlant, Toucher léger, Peau d'apparence saine, Brillance et éclat, Résistance au lavage, Faible viscosité, Absorption rapide, Longue tenue, Amélioration de la brillance, Excellente flexibilité, Souplesse, Hydratant, Protection de la peau, Compatibilité, Supérieur Performance, Intensité des couleurs, Amélioration SPF, Longue tenue, Durable, Retrait facile, Bonne rétention de la couleur, Amélioration sensorielle, Filmogène, Réconfortant, Texture améliorée, Non collant, Résistant au sébum, Anti-âge, Non occlusif, Résistant au transfert, Brillance Amélioration, facile à utiliser



IMPORTANCE BIOLOGIQUE DE L'ASCO AOS-35 :
Les tensioactifs sont des composés qui abaissent la tension superficielle d'un liquide, la tension interfaciale entre deux liquides ou celle entre un liquide et un solide.
Les tensioactifs peuvent agir comme détergents, agents mouillants, émulsifiants, agents moussants et dispersants.



AVANTAGES DE L'ASCO AOS-35 :
*Excellentes caractéristiques coût/performance et propriétés de mousse
*Douceur améliorée par rapport aux laurylsulfates
*Excellentes caractéristiques de viscosité et de mousse
*Plus stable que les sulfates d'alcool sur une large plage de pH
*Entièrement compatible avec d'autres tensioactifs anioniques, amphotères et non ioniques
*Taux d'utilisation suggéré : 4 à 30 % de l'ensemble de votre formulation.




FONCTION DE L'ASCO AOS-35 :
*Tensioactif,
*Surfactant (anionique),
*Agent moussant,
*Agent à récurer



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'ASCO AOS-35 :
Numéro CAS : 68439-57-6
Nom chimique/IUPAC : Acides sulfoniques, hydroxy d'alcane en C14-16 et alcène en C14-16, sels de sodium
N° EINECS/ELINCS : 270-407-8
pH : 8,0-10,0
Solubilité : Soluble dans l’eau
Point de fusion : N/A
Point d'ébullition : N/A
Point d'éclair : N/A
Formule moléculaire : C14H27NaO3S
Poids moléculaire : 298,417
Densité : N/A
CAS : 68439-57-6
MF:CnH2n-1SO3Na (n= 14 - 16)
MW : 298,42
EINECS:270-407-8
N° CE : 931-534-0
Code SH:340211
Fonction : tensioactif anionique
Aspect : poudre blanche

Densité : 1,054 g/cm3 à 20 ℃
pression de vapeur : 0 Pa à 25 ℃
forme : Poudre
LogP : -1,3 à 20 ℃
PH : 5,43
Tension superficielle : 36,1 mN/m à 1 g/L et 20 ℃
Constante de dissociation : 0,15-0,38 à 25 ℃
Scores alimentaires de l'EWG : 1-2
FDA UNII : O9W3D3YF5U
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Sodium C14-16-alcane hydroxy et C14-16-oléfine sulfonates (68439-57-6)
Point de fusion : N/A
Point d'ébullition : N/A
Point d'éclair : N/A
Formule moléculaire : C14H27NaO3S
Poids moléculaire : 298,417
Densité : N/A

CAS : 68439-57-6
Forme chimique : Liquide
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 ℃
Scores alimentaires de l'EWG : 1-2
FDA UNII : O9W3D3YF5U
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Sodium C14-16-alcane hydroxy et C14-16-oléfine sulfonates (68439-57-6)
Synonymes : Sodium C14-16 Alpha Olefin Sulfonate
Poids moléculaire : 298,42-344,49
Aspect : liquide jaune ou ambré
Nom du produit: sulfonate d'oléfine de sodium C14-16
CAS : 68439-57-6



MESURES DE PREMIERS SECOURS de l'ASCO AOS-35 :
-Description des premiers secours :
*En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
*En cas de contact visuel :
Rincer les yeux avec de l'eau par mesure de précaution.
*En cas d'ingestion:
Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente.
Rincer la bouche avec de l'eau.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de l'ASCO AOS-35 :
-Précautions environnementales:
Aucune précaution environnementale particulière requise.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de l'ASCO AOS-35 :
-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



CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE de ASCO AOS-35 :
-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 : 0,4 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,4 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
Vêtements imperméables.
*Protection respiratoire:
Protection respiratoire non requise.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Aucune précaution environnementale particulière requise



MANIPULATION et STOCKAGE de l'ASCO AOS-35 :
-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'ASCO AOS-35 :
-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


ASCO POUDRE (SULFONATE DE SODIUM C14-16-OLEFINE)
POUDRE D'ASCO (SULFONATE D'OLÉFINE EN C14-16 DE SODIUM) = SULFONATE D'OLÉFINE EN C14-16 DE SODIUM = SULFONATE D'α-OLÉFINE


Numéro CAS : 68439-57-6
Numéro CE : 270-407-8
Classification : Tensioactif anionique
Formule moléculaire : C14H27NaO3S / C14H29NaO4S - C16H31NaO3S / C16H33NaO4S ; C14H28O3S.Na / C14H30O4S.Na - C16H32O3S.Na / C16H34O4S.Na


sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est un terme générique car l'oléfine doit être définie.
Les acides alpha-oléfine sulfoniques sont disponibles de C6 à C18 ; cependant, les qualités détergentes des alpha-oléfines de sodium sont des oléfines en C14 à C18.
90 à 100 % des matériaux sont des solides, les matériaux commerciaux sont généralement des solutions aqueuses à 30 - 50 % ; des qualités cosmétiques de haute pureté sont disponibles.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est inodore .


sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) peut être dérivée de la noix de coco.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est un tensioactif biodégradable économique et polyvalent.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) 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 .


Il existe différents types de tensioactifs, et tous n'ont pas le même but.
Si vous recherchez un agent de nettoyage adapté, la meilleure option consiste à utiliser la poudre ASCO ( sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ), un tensioactif anionique dérivé de la noix de coco.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) peut éliminer plus efficacement la saleté et les dépôts des cheveux.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est un tensioactif biodégradable économique et polyvalent.


sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) 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 .
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est exempte de sulfates .
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est une solution aqueuse d'alpha oléfine sulfonate qui est produite par la sulfonataion continue d'alpha oléfines via le film tombant de Stepan qui minimise la formation de disulfonates offrant ainsi un produit de haute qualité constante.


sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) a une concentration > 90 %, également connue sous le nom de détergent/détergent Alpha Olefin Sulfonate .
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) a une efficacité élevée à la fois en termes de nettoyage et de moussage.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est une substance sûre conformément aux réglementations chimiques applicables.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) ne présente pas d'effet allergique.


sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est un tensioactif anionique ou chargé négativement qui offre un nettoyage doux.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est un tensioactif anionique dérivé de l'huile de noix de coco.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est constituée d'une longue chaîne de sels de sulfonate préparés par sulfonation d'oléfines en C14-16.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) se compose principalement d' hydroxyalcanesulfonates de sodium et d'alcènesulfonates de sodium .


sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est un mélange de sels de sulfonate à longue chaîne préparés par sulfonation d'alpha-oléfines en C14-16.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) se compose principalement d'alcène sulfonates de sodium et d'hydroxyalcane de sodium sulfonates .
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est un excellent tensioactif qui aide à éliminer la saleté, les polluants et l'accumulation des cheveux et du cuir chevelu.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est un tensioactif biodégradable économique et polyvalent.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) a l'apparence d'une fine poudre blanche.


La formule chimique de la poudre ASCO ( sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est C14H27NaO3S.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) peut être dérivée de la noix de coco.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est RCH= CH( CH2)n-SO3Na RCH(OH)(CH2)n-SO3Na R=C14-16.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est un tensioactif anionique offrant d'excellentes caractéristiques de viscosité, de mousse et de douceur.


sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est un tensioactif anionique solide doux fabriqué à partir d'huile de noix de coco.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) peut fonctionner comme tensioactif nettoyant primaire ou complémentaire dans toutes sortes de formulations.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est un tensioactif anionique biodégradable avec une excellente mousse flash qui fonctionne bien sur une large plage de pH.

sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est un tensioactif à base de noix de coco qui offre un bon nettoyage et d'excellentes capacités moussantes.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est un sel de sulfonate de sodium .
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est une solution aqueuse jaune pâle à légèrement ambrée très soluble dans l'eau.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) peut être fabriquée à partir d'huile de noix de coco ou de pétrole.


sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est un tensioactif anionique à fort effet nettoyant et dégraissant.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) possède d'excellentes propriétés de mouillage.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium) est un mélange de sels de sulfonate à longue chaîne préparés par sulfonation d'alpha-oléfines.
Les nombres indiquent les longueurs moyennes des chaînes carbonées des alpha-oléfines.


sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) ne cause pas de problèmes environnementaux et est biodégradable.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est soluble dans l'eau.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est stable.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est un tensioactif courant.


sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) n'est PAS un sulfate, bien qu'elle contienne du soufre.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est un tensioactif courant.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) contient du soufre, mais ne contient pas de sulfates.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est un tensioactif anionique doux, très moussant et bien émulsifiant.


sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est fabriquée principalement à partir d'huiles de noix de coco et stable dans une large plage de pH
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est un tensioactif anionique offrant d'excellentes caractéristiques de viscosité, de mousse et de douceur.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est un tensioactif anionique produit par sulfonation d'α-alcène par SO3.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est un mélange d' alcényle le sulfonate est le composant principal de l'AOS, représentant environ 70%, l' hydroxyalkyle le sulfonate représente environ 30 %, en outre, il existe des alcènes contenant 2 groupes d'acide sulfonique disulfonate , représentant environ 0 à 5 %.



alpha -oléfine les sulfonates (AOS) sont utilisés dans les détergents à lessive en poudre, les détergents liquides pour la vaisselle, ainsi que dans les shampoings capillaires, et principalement dans
Japon et États-Unis.
Les AOS sont constitués d'un mélange d'alcène sulfonates (environ 60 à 65 %) et d' hydroxyalcane sulfonates (environ 30-40%).
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.


Les alcènesulfonates 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
L' hydroxyalcane les sulfonates ont la structure : RCH2C( OH)(CH2)m-SO3.Na+ (R=C7-13 ; m=1,2,3)
L'a - oléfine les sulfonates sont exprimés, par exemple, C18 AOS ou Cx AOS si le nombre d'atomes de C n'est pas connu.
Composant utilisé dans les préparations détergentes émulsifiantes.
Les liquides sont utilisés dans les shampooings capillaires, les bains moussants, les détergents à vaisselle , les nettoyants à usage général.


Solides utilisés pour les savons en poudre pour les mains, les pains de savon détergents.
Les tensioactifs sont un composé chimique qui élimine chaque grain de saleté, l'accumulation de produit et les polluants qui s'accrochent à vos cheveux.
Les sulfactants sont également présents dans les détergents.
Le surfactant est un composé qui élimine toute la saleté, l'accumulation de produit et les polluants qui adhèrent aux cheveux.
Les tensioactifs sont également présents dans les détergents.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de la POUDRE ASCO (SULFONATE DE SODIUM C14-16-OLEFIN):
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est utilisée pour le nettoyage de la salle de bain, le savon liquide, le shampoing et le bloc sanitaire.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est utilisée comme détergent pour lave-linge, gel douche, soin des mains et du corps, liquide de lavage des mains, nettoyage général, savon liquide, shampoing et dégraissant.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) : agents nettoyants, agents moussants, tensioactifs, détergents à vaisselle, détergents liquides, shampooings et shampooings corporels.


sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est utilisée comme tensioactif primaire, détergent et moussant.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est principalement utilisée comme agent de nettoyage détergent.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est difficile à inclure dans les formules en raison de problèmes de stabilité, mais elle produit une mousse abondante.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) 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.


sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) offre au formulateur d'excellentes caractéristiques de viscosité et de mousse, ainsi qu'une douceur améliorée par rapport aux laurylsulfates.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est plus stable que les sulfates d'alcool sur une large plage de pH.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) 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.


sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) convient aux formules de shampooings clarifiants (shampooings axés sur l'efficacité de nettoyage qui peuvent laver tout ce qui colle aux cheveux), savon liquide pour les sportifs / personnes qui transpirent beaucoup.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) peut être utilisée pour fabriquer des bombes de bain.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est un tensioactif anionique. La poudre ASCO ( sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) a un composant de lavage avec de très bonnes propriétés moussantes.


sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est un détergent puissant utilisé dans les shampooings nettoyants en profondeur.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est idéale pour éliminer le sébum en douceur, elle est idéale pour les cheveux ou la peau normaux à gras.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) a une excellente mousse flash - ce qui la rend idéale pour l'inclusion dans les bains moussants - une bonne mousse et de bonnes bulles.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est bonne avec de l'eau dure ou du savon.


sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) 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.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) peut être dérivée de la noix de coco ; il est principalement utilisé comme agent de nettoyage détergent.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est principalement utilisée comme agent de nettoyage détergent, mais elle est potentiellement desséchante et peut aggraver la peau.


sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) peut être dérivée de la noix de coco.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est difficile à inclure dans les formules en raison de problèmes de stabilité, mais elle produit une mousse abondante.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) : Savon traité à froid, Bases de lavage corporel, Nettoyants pour le visage, Savon liquide pour les mains, Lave-vaisselle en machine, Dispersants d'huile (OD), Shampooings, Sans sulfate, Concentrés en suspension (SC ), suspoémulsions (SE), granulés dispersibles dans l'eau (WG), poudres mouillables (WP).


sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est ajoutée à de nombreux produits de soins capillaires et de soins de la peau tels que les shampooings et les nettoyants.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est un agent nettoyant polyvalent et biodégradable avec un pouvoir nettoyant élevé et de fortes propriétés moussantes.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est agressive pour la peau, ce qui est également le cas ici.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est principalement utilisée comme agent de nettoyage détergent.


sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) peut également être utilisée dans les soins de la peau et les cosmétiques.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est un agent nettoyant assez efficace avec de bonnes propriétés moussantes.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est difficile à inclure dans les formules en raison de problèmes de stabilité, mais elle produit une mousse abondante.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est un matériau alcalin très 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 généralement présents dans les eaux dures.


sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est destinée au contrôle de la poussière ainsi qu'aux shampoings, savons pour les mains, produits de bain et moussant pour tapis . La poudre ASCO ( sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est utilisée dans diverses applications domestiques et industrielles telles que les mousseurs à béton .
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) fournit une excellente mousse et est stable sur une large plage de pH.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) peut être largement utilisée 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 textile, les produits chimiques pétroliers, l'aspect industriel du nettoyage des surfaces dures.


sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est un tensioactif anionique, une grande variété de produits de lavage cosmétiques, de liquide pour le lavage des mains, de lessive en poudre, de savon complexe, de shampooing et de détergent, de détergents sans phosphate et d'autres matières premières principales de choix.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) a également été utilisée pour les détergents de surface dure et les produits de soins personnels, et la 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 applications sur le terrain.


sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est facile à dissoudre dans l'eau, a un fort pouvoir de dispersion du savon de calcium et une résistance à l'eau dure.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) a une bonne biodégradabilité, douce pour la peau et une bonne compatibilité.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) a une excellente mouillabilité, un pouvoir moussant et un pouvoir émulsifiant.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) largement utilisée dans toutes sortes de produits de lavage et cosmétiques.


sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est utilisée comme détergent pour la lessive en poudre, le savon composite, le détergent pour vaisselle et la principale matière première préférée du détergent sans phosphore.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) peut être utilisée dans les shampooings, gels douche, nettoyants pour le visage et autres produits cosmétiques de nettoyage, ainsi que comme détergents industriels.


sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) 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.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est largement utilisée dans toutes sortes de produits de lavage et cosmétiques.


sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est utilisée comme détergent pour la lessive en poudre, le savon composite, le détergent pour vaisselle et la principale matière première préférée du détergent sans phosphore.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) peut être utilisée dans les shampooings, gels douche, nettoyants pour le visage et autres produits cosmétiques de nettoyage, ainsi que comme détergents industriels.


sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) 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.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est un agent nettoyant, ou "tensioactif", que l'on trouve également dans les shampooings, les produits de douche et les nettoyants.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est utilisée dans les produits pour éliminer la saleté et les dépôts en entourant les particules de saleté pour les détacher de la surface à laquelle elles sont attachées, afin qu'elles puissent être rincées.


sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) offre de bonnes propriétés de nettoyage et de mousse instantanée, donnant à nos nettoyants pour le corps une mousse pleine et amortissante.
Par rapport aux tensioactifs à base de pétrole ou de sulfate , la poudre ASCO ( sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) fonctionne bien, sans les effets négatifs associés aux produits pétrochimiques et aux sulfates.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est également facilement biodégradable et ne dessèche pas la peau en éliminant les huiles naturelles.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est utilisée dans nos nettoyants pour le corps


sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) a une faible écotoxicité , elle n'est utilisée en cosmétique qu'à des concentrations modérées.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est utilisée dans l'agriculture, dans l'industrie textile, dans les détergents, dans l'industrie de la construction et est ajoutée aux mousses anti-incendie.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est un assez bon nettoyant avec des capacités de moussage élevées qui s'émulsionnent très bien.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) améliore l'interconnexion des composants du produit, c'est-à-dire sa consistance et sa flexibilité.


sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est ajoutée aux produits de soins personnels et capillaires, dans lesquels elle convient particulièrement aux cheveux bouclés.
Ce tensioactif populaire, également connu sous le nom de liquide Alpha Olefin Sulfonate , 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.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est le choix pour les produits de soins personnels et détergents sans sulfate.


sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est un excellent choix pour la fabrication de formules de shampoings et de nettoyants corporels biodégradables, sans sulfates et de haute performance, de savons pour les mains, de formules de soins pour animaux de compagnie, et fonctionne même exceptionnellement bien dans les nettoyants industriels et ménagers, et produits de lavage de voitures et de camions.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est principalement utilisée 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.


sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) peut également être utilisée comme détergent industriel.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) peut constituer une excellente base pour toutes sortes de produits populaires, notamment les savons pour les mains, les shampooings et les produits pour le bain.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) offre aux formulateurs d'excellentes caractéristiques de viscosité et de mousse, ainsi qu'une douceur améliorée par rapport aux laurylsulfates.


sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est plus stable que les sulfates d'alcool sur une large plage de pH.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est utilisée dans l'industrie chimique des soins.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) fonctionne bien comme agent nettoyant, moussant et dispersant dans les produits HI&I et cosmétiques.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est principalement utilisée dans les shampooings et les produits pour le bain et la douche.


sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) 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.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est une solution aqueuse anionique biodégradable à 40% 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.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est utilisée en cosmétique comme tensioactif anionique, elle produit une mousse abondante.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est utilisée dans un shampooing, ce sont des agents tensioactifs qui émulsionnent la saleté et les huiles sur vos cheveux et votre cuir chevelu.


sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ), le produit chimique déterrera les polluants dans vos follicules pour les éliminer facilement avec de l'eau.
Si vous recherchez un nettoyant adéquat, votre meilleure option est d'utiliser la poudre ASCO ( sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ), qui est un tensioactif anionique dérivé de la noix de coco.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est plus efficace pour éliminer la saleté et l'accumulation sur vos cheveux.


sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) peut être utilisée à des concentrations de 4 à 30 % en fonction des effets moussants et nettoyants souhaités.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est un tensioactif primaire doux doté d'excellentes propriétés nettoyantes et dégraissantes.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) peut être utilisée pour fabriquer des produits nettoyants sans sulfate
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) 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.


sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est un tensioactif qui peut émulsionner la saleté et l'huile sur les cheveux et le cuir chevelu.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ), ces produits chimiques éliminent en fait les contaminants dans les follicules pileux, qui peuvent être facilement lavés à l'eau.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) a une détergence plus forte lorsqu'elle est utilisée avec des auxiliaires et a de larges perspectives d'application.


sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) 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.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est largement utilisée dans une variété de produits de lavage et de cosmétiques: utilisée comme matière première principale pour la lessive en poudre, le savon complexe, le détergent à vaisselle, le détergent sans phosphore.


sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est utilisée pour le shampooing, le nettoyant pour le corps, le nettoyant pour le visage et d'autres produits cosmétiques de nettoyage.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) peut être utilisée dans les détergents industriels
La poudre ASCO (sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ), ou AOS 40 %, est une solution aqueuse biodégradable et écologique d'alpha-oléfine sulfonate de sodium en C14-16 .


sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) 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.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est utilisée 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


sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) a une bonne activité de surface et d'interface, une résistance au sel et est moins irritante, sans danger pour l'environnement et le corps humain, et a été largement utilisée dans les détergents, les produits de nettoyage de la peau, la récupération d'huile tertiaire et nettoyage industriel.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) a une excellente activité de surface, des propriétés moussantes, une douceur pour la peau et une bonne synergie avec la protéase alcaline, ce qui la rend appropriée pour une utilisation dans les détergents à vaisselle, les shampooings, les teintures capillaires et autres produits chimiques à usage quotidien.


sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est moins irritante, sans danger pour le corps humain, a une bonne biodégradabilité, mouillabilité, solubilité, dispersibilité du savon de calcium et bonne compatibilité avec la zéolite.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est un tensioactif anionique et un agent moussant.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est l'un des détergents les plus puissants, nettoie et dégraisse en profondeur.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) se retrouve souvent dans un groupe avec des détergents amphotères, apaisant son effet.


-Soin de la peau:
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) agit comme un bon agent nettoyant.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) 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:
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) est un tensioactif étonnant et un agent moussant.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) aide les formulations à agir sur le cuir chevelu et les cheveux pour les laisser propres.
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ) facilite l' étalement du produit tout au long



FORMULATIONS UTILISANT LA POUDRE ASCO (SULFONATE DE SODIUM C14-16-OLEFIN):
* Savon liquide pour les mains revitalisant
* Nettoyant pour le corps écologique
* Savon de lavage de voiture sans phosphate
* Shampooing sans sulfate de qualité supérieure
*Shampoing simple sans sulfate
*Shampoing pour animaux de compagnie sans sulfate



COMMENT LA POUDRE ASCO (SULFONATE DE SODIUM C14-16-OLEFINE) EST-ELLE FABRIQUÉE ?
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) est un mélange de sels de sulfonate à longue chaîne préparés par sulfonation d'alpha-oléfines en C14-16.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ), le tensioactif peut être dérivé de produits pétroliers.




QUE FAIT LA POUDRE ASCO (SULFONATE DE SODIUM C14-16-OLEFINE) DANS UNE FORMULATION ?
*Nettoyage
* Moussant
*Surfactant



CARACTERISTIQUES DE LA POUDRE ASCO (SULFONATE DE SODIUM C14-16-OLEFIN):
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) présente les caractéristiques suivantes :
*100% biodégradabilité
* Bon mouillage, moussage, détergence, propriété émulsifiante
* 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



FONCTIONS DE LA POUDRE ASCO (SULFONATE DE SODIUM C14-16-OLEFIN):
*Agent de nettoyage:
Aide à garder une surface propre
*Agent moussant:
Capture de petites bulles d'air ou d'autres gaz dans un petit volume de liquide en modifiant la tension superficielle du liquide
*Tensioactif :
Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de l'utilisation



AVANTAGES DE LA POUDRE ASCO (SULFONATE DE SODIUM C14-16-OLEFINE):
*Excellentes propriétés nettoyantes et dégraissantes
*Lorsque cet ingrédient synthétique sûr entre en contact avec de l'eau, il crée une riche mousse nettoyante
*Fabriqué principalement à partir d'huile de noix de coco
*Sans OGM
* Certifié végétalien



QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE LA POUDRE ASCO (SULFONATE DE SODIUM C14-16-OLEFINE) ET LES SULFATES ?
sulfonate d'oléfine C14-16 de sodium ).
D'une manière générale, les sulfonates sont moins décapants que les laurylsulfates.
Les deux peuvent assécher et décaper vos cheveux, mais ne doivent être utilisés que pour se débarrasser de l'accumulation de produit.
Cosmétiques et articles de toilette fait un excellent travail en donnant une explication scientifique sur les différences entre les deux.
Cependant, selon votre routine capillaire quotidienne, vous devrez peut-être utiliser un shampooing clarifiant pour atténuer l'accumulation.
sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium ) plutôt que des sulfates.
C'est un tensioactif sûr et efficace à utiliser en cas de besoin.



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES de la POUDRE ASCO (SULFONATE DE SODIUM C14-16-OLEFIN):
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
olfactif : non disponible
Température d'auto-inflammation : (°C) Non disponible.


pH (tel que fourni) : Sans objet
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
comburantes : Non disponible


Limite supérieure d'explosivité (%) : Non disponible.
Tension superficielle ( dyn /cm ou mN /m) : non applicable
Limite inférieure d'explosivité (%) : Non disponible.
Composant volatil (% vol ): Néant @ 38C
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


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


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 @ 25 °C ( est )
Densité : 1,054 g/cm3 à 20 ℃
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 ℃




PREMIERS SECOURS de la POUDRE ASCO (SULFONATE DE SODIUM C14-16-OLEFIN):
-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 DE POUDRE ASCO (SULFONATE DE SODIUM C14-16-OLEFIN):
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
*Déversements mineurs :
Nettoyez immédiatement toutes les éclaboussures.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de la POUDRE ASCO (SULFONATE DE SODIUM C14-16-OLEFIN):
-Moyens d'extinction
Eau pulvérisée ou brouillard.
Mousse.
Poudre chimique sèche.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE de la POUDRE D'ASCO (SULFONATE D'OLÉFINE EN C14-16 DE SODIUM) :
-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 de la POUDRE ASCO (SULFONATE DE SODIUM C14-16-OLEFIN):
-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 de ASCO POWDER (SODIUM C14-16-OLEFIN SULFONATE):
-Stabilité chimique
Le produit est considéré comme stable.
polymérisation dangereuse ne se produira pas.



SYNONYMES :
sulfoniques , C14-16-alcane hydroxy et C14-16-alcène
alcènes , C14-16-alpha-, sulfonés , sels de sodium
alpha-oléfine sel de sodium d'acide sulfonique
oléfine sulfonate de sodium
sulfonate d'alpha-oléfine en C14-16 de sodium
NANSA LSS-92A Siponate A246L Siponate 301-10F
alkyl oléfine sulfonate
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
Poudre de sulfonate d'alpha-oléfine
Alpha oléfine sulfonate de sodium c14-16
Acides C14-C16-Alcanehydroxysulfoniques sels de sodium
Acides sulfoniques C14-16-alcane hydroxy
C14-16-alcène, sels de sodium
Α - alcényle sulfonate (AOS)
Acides C14-C16-Alcanehydroxysulfoniques sels de sodium
alpha-oléfine
Bio-Terge AS -40K
α - sulfonate d' oléfine
A-OLEFINE SULFONATE DE SODIUM
Sulfonate d'alpha-oléfine ( AOS)
SODIUMC14-16OLEFINSULFONATE
sulfonate de sodium c14-16
Alcényle de sodium en C14-16 sulfonate
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



Ascorbate de calcium ( CALCIUM ASCORBATE)
Ascorbate; Vicomin C; L-3-ketothreohexuronic acid; Ascorbicap; Acid Ascorbic; antiscorbic vitamin; antiscorbutic vitamin; cevitamic acid; 3-keto-L-gulofuranolactone; L-3-ketothreohexuronic acid lactone; laroscorbine; L-lyxoascorbic acid; 3-oxo-L-gulofuranolactone; L-xyloascorbic acid; Kyselina askorbova; Scorbacid; Vitacimin; Vitacin; Vitascorbol CAS NO:50-81-7, 134-03-2 (sodium salt)
ASCORBATE DE SODIUM

L'ascorbate de sodium est un sel minéral de l'acide ascorbique, communément appelé vitamine C. L'ascorbate de sodium est un composé hydrosoluble de formule chimique C6H7NaO6.
L'ascorbate de sodium est une poudre cristalline blanche à légèrement jaunâtre au goût légèrement acide.
L'ascorbate de sodium est couramment utilisé comme complément alimentaire pour augmenter l'apport en vitamine C et comme additif alimentaire pour ses propriétés antioxydantes.
L'ascorbate de sodium est plus stable que l'acide ascorbique et est souvent utilisé dans les produits alimentaires et boissons, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques.

Numéro CAS : 134-03-2
Numéro CE : 205-126-1

E301, Ascorbate de sodium, L-ascorbate de sodium, Sel de sodium de l'acide L-ascorbique, Sel de sodium de l'acide ascorbique, Sel de sodium de la vitamine C, D-ascorbate de sodium, Sel de sodium de l'acide ascorbique, Ascorbate monosodique, Sodium 2-(1,2- dihydroxyéthyl)-3,4-dihydroxy-5-((S)-1,2-dihydroxyéthyl)furan-2-olate, dihydroascorbate de sodium, ascorbate de sodium dihydraté, ascorbate de Na, ascorbate de L-sodium, E301 (antioxydant), sodium ascorbate (vitamine C), acide ascorbique sodique, sodium (L)-ascorbate, acide L-ascorbique sodique, vitamine C sodique, sodium (D)-ascorbate, monosodique (L)-ascorbate, sodium-L-ascorbate, sodium-L -ascorbate dihydraté, dihydro-L-ascorbate de sodium, 2-(1,2-dihydroxyéthyl)-3,4-dihydroxy-5-((S)-1,2-dihydroxyéthyl)furan-2-olate de sodium, L-ascorbate hydraté, sel de sodium de l'acide L-ascorbique, L-ascorbate de sodium trihydraté, Sodium (S)-ascorbate, Ascorbate de sodium [français], Natriumascorbat [allemand], Ascorbato de sodio [espagnol], ascorbate de sodium (JP17), 134-03-2, ascorbate de sodium, sel monosodique de 2-oxo-L-thréo-hexono-1,4-lactone-2,3-ènediol, (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]- Sel de sodium de 3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one, sel de sodium de 2-(1,2-dihydroxyéthyl)-4,5-dihydroxyfuran-3-one, 2-(1,2-dihydroxyéthyl)-3, 4-dihydroxy-5-[(2S)-1,2-dihydroxyéthyl]oxolan-2-one, sel de sodium d'acide L-ascorbique dihydraté, solution d'ascorbate de sodium, solution de sel de sodium d'acide L-ascorbique, (+)-ascorbate de sodium, Solution d'ascorbate de sodium, qualité biologie moléculaire, Ascorbate de sodium anhydre, L-ascorbate de sodium anhydre, L-ascorbate de sodium, étalon analytique, Sel de sodium de l'acide L-ascorbique, BioUltra, >=99,0 % (NT), Ascorbate de sodium puriss., L -Sel de sodium d'acide ascorbique, adapté à la culture cellulaire, ascorbate de sodium de qualité réactif Vetec(TM), >=98 %, L-ascorbate de sodium, répond aux spécifications de test USP, L-ascorbate de sodium, PharmaGrade, USP, EP, JP, BP, FCC, E330, >=99,0 % (calc. à la substance séchée), sel de sodium de l'acide L-ascorbique, BioXtra, >=99,0 %, L-ascorbate de sodium, ReagentPlus(R), >=99,0 %, ascorbate de sodium, EMPROVE(R) API, sel de sodium de l'acide L-ascorbique , BioReagent, adapté à la culture cellulaire, adapté à la culture de cellules d'insectes, Ascorbate de sodium purum pa, >=99,0 % (RT), Sel de sodium de l'acide L-ascorbique, SAJ de première qualité, >=98,5 % (NT)



APPLICATIONS


L'ascorbate de sodium est couramment utilisé comme complément alimentaire pour augmenter l'apport en vitamine C.
L'ascorbate de sodium est ajouté à divers produits alimentaires et boissons comme fortifiant et conservateur nutritif.
Dans l'industrie alimentaire, l'ascorbate de sodium prolonge la durée de conservation des aliments transformés en empêchant l'oxydation et la détérioration.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans la production de jus de fruits, de fruits et de légumes en conserve pour conserver leur couleur et leur fraîcheur.

L'ascorbate de sodium est utilisé comme antioxydant dans les produits à base de viande et de volaille pour prévenir l'oxydation des lipides et préserver la saveur.
L'ascorbate de sodium est ajouté aux produits de boulangerie, comme le pain et les pâtisseries, pour améliorer la texture de la pâte et augmenter la durée de conservation.
Dans l'industrie pharmaceutique, l'ascorbate de sodium est utilisé comme excipient dans la formulation de comprimés, de gélules et de médicaments liquides.

L'ascorbate de sodium sert de stabilisant et d'antioxydant dans les formulations pharmaceutiques pour améliorer la stabilité et l'efficacité des médicaments.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans les produits de soin de la peau, notamment les sérums, les crèmes et les lotions, pour ses propriétés antioxydantes et éclaircissantes pour la peau.
L'ascorbate de sodium aide à réduire l'apparence des ridules, des rides et de l'hyperpigmentation.
L'ascorbate de sodium est incorporé dans les formulations cosmétiques pour stimuler la production de collagène et améliorer l'élasticité de la peau.

Dans les produits de soins buccodentaires, tels que le dentifrice et les bains de bouche, l’ascorbate de sodium aide à promouvoir la santé des gencives et à prévenir la gingivite.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans la production de compléments alimentaires, notamment de multivitamines, de stimulants immunitaires et de boissons énergisantes.
L'ascorbate de sodium est ajouté aux préparations pour nourrissons et aux aliments pour bébés afin de garantir un apport adéquat en vitamine C pour une croissance et un développement sains.

L'ascorbate de sodium est utilisé dans les formulations d'aliments pour animaux pour améliorer l'absorption des nutriments, renforcer l'immunité et améliorer la santé globale.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans la fabrication de suppléments et de friandises pour animaux de compagnie pour favoriser la santé et la vitalité des animaux.

L'ascorbate de sodium est utilisé dans la production de masques et de patchs de soins de la peau pour ses effets rajeunissants et éclaircissants.
Dans l'industrie des boissons, l'ascorbate de sodium est ajouté aux boissons pour sportifs, aux eaux vitaminées et aux boissons énergisantes pour ses propriétés antioxydantes.
L'ascorbate de sodium aide à reconstituer les électrolytes et à réduire le stress oxydatif pendant l'activité physique.

L'ascorbate de sodium est utilisé dans le traitement des carences en vitamine C, telles que le scorbut, chez les enfants et les adultes.
L'ascorbate de sodium est administré par voie orale ou intraveineuse sous contrôle médical pour rétablir les niveaux de vitamine C dans l'organisme.

L'ascorbate de sodium est utilisé dans la recherche en laboratoire comme agent réducteur et antioxydant dans les études de culture cellulaire et les analyses biochimiques.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans la préparation de milieux de culture tissulaire pour favoriser la croissance et la viabilité cellulaire.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans la préservation d'échantillons et de tissus biologiques à des fins de recherche et de diagnostic.
Dans l’ensemble, l’ascorbate de sodium joue un rôle essentiel dans diverses industries, notamment l’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les soins de santé, en raison de ses applications polyvalentes et de ses propriétés bénéfiques.

L'ascorbate de sodium est utilisé dans la production de compléments alimentaires destinés aux personnes ayant des problèmes de santé spécifiques, tels que la santé cardiovasculaire, le soutien immunitaire et le rajeunissement de la peau.
L'ascorbate de sodium est ajouté à l'eau et aux boissons pour sportifs infusées de vitamine C pour améliorer l'hydratation et offrir des bienfaits antioxydants.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans la formulation de remèdes contre le rhume et la grippe, notamment des comprimés effervescents, des poudres et des sirops, pour soulager les symptômes et renforcer l'immunité.

Dans l'industrie cosmétique, l'ascorbate de sodium est incorporé dans les sérums anti-âge, les hydratants et les crèmes pour les yeux pour réduire l'apparence des cernes et des poches.
L'ascorbate de sodium est inclus dans les formulations de protection solaire pour fournir une photoprotection contre les dommages cutanés induits par les UV et le vieillissement prématuré.

L'ascorbate de sodium est utilisé dans les produits de soins capillaires, tels que les shampooings et les revitalisants, pour renforcer les follicules pileux et favoriser une croissance saine des cheveux.
L'ascorbate de sodium est ajouté aux masques et peelings de soins de la peau pour exfolier les cellules mortes de la peau et favoriser le renouvellement cellulaire, ce qui donne un teint plus lisse et plus éclatant.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans les formulations cicatrisantes, telles que les crèmes et les gels, pour accélérer la réparation des tissus et minimiser les cicatrices.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans les collyres et les pommades pour soulager les symptômes de la sécheresse oculaire et favoriser la santé oculaire.

L'ascorbate de sodium est incorporé dans les produits de soin des lèvres, notamment les baumes et les traitements, pour apaiser et hydrater les lèvres gercées.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans les formulations de colorations capillaires pour prévenir les dommages oxydatifs et maintenir l'éclat de la couleur capillaire.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans les produits de soins dentaires, tels que le dentifrice et les bains de bouche, pour favoriser la santé des gencives et prévenir les maladies parodontales.
L'ascorbate de sodium est ajouté aux solutions de réhydratation orale pour rétablir l'équilibre électrolytique et améliorer l'hydratation en cas de déshydratation.

L'ascorbate de sodium est utilisé dans la production de vaccins pour animaux et de médicaments vétérinaires pour renforcer la réponse immunitaire et protéger contre les maladies infectieuses.
L'ascorbate de sodium est inclus dans les aliments aquacoles pour améliorer la santé et les taux de croissance des poissons.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans la conservation des fruits et légumes fraîchement coupés pour conserver leur couleur, leur texture et leur valeur nutritionnelle pendant le stockage et le transport.

L'ascorbate de sodium est ajouté aux produits de viande et de fruits de mer pour prévenir l'oxydation et prolonger la durée de conservation.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans le traitement des troubles liés à la surcharge en fer, tels que l'hémochromatose, pour faciliter l'excrétion du fer et réduire la toxicité du fer.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans la préparation de fixateurs histologiques et de colorants pour les études de microscopie et d'histopathologie.
L'ascorbate de sodium est ajouté aux encres d'impression et aux revêtements pour améliorer la stabilité des couleurs et améliorer la qualité d'impression.

L'ascorbate de sodium est utilisé dans la production de révélateurs et de fixateurs photographiques pour réduire l'oxydation de l'argent et préserver la qualité de l'image.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans la fabrication de solutions de placage métallique pour inhiber la corrosion et améliorer l'uniformité du placage.

L'ascorbate de sodium est utilisé dans la synthèse de produits chimiques organiques et d'intermédiaires pharmaceutiques pour diverses applications industrielles.
L'ascorbate de sodium est ajouté aux fluides de forage et aux lubrifiants dans l'industrie pétrolière et gazière pour inhiber la corrosion et améliorer les performances de forage.
Dans l'ensemble, les diverses applications de l'ascorbate de sodium couvrent plusieurs secteurs, contribuant à améliorer la santé, la qualité des produits et les performances dans diverses applications.

L'ascorbate de sodium est utilisé dans la formulation de solutions intraveineuses pour administration parentérale dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé.
L'ascorbate de sodium est ajouté aux injections intramusculaires pour délivrer la vitamine C directement dans la circulation sanguine pour une absorption rapide.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans la préparation de gouttes oculaires pour le traitement des infections et des inflammations oculaires.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans la production de solutions d'irrigation des plaies pour nettoyer et désinfecter les plaies.

L'ascorbate de sodium est inclus dans les formulations de soins pour les peaux sensibles en raison de ses propriétés douces et non irritantes.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans la production de compléments alimentaires destinés aux personnes allergiques ou sensibles aux sources courantes de vitamine C.
L'ascorbate de sodium est ajouté aux suppléments et aux aliments pour animaux de compagnie pour favoriser la santé et le bien-être général des chiens, des chats et des autres animaux de compagnie.

L'ascorbate de sodium est utilisé dans la conservation des solutions et suspensions pharmaceutiques afin de maintenir leur stabilité et leur efficacité.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans la fabrication de réactifs de diagnostic et de kits de test pour les laboratoires médicaux et les instituts de recherche.
L'ascorbate de sodium est ajouté aux jus de fruits et aux smoothies pour améliorer la saveur et la valeur nutritionnelle.

L'ascorbate de sodium est utilisé dans la production de comprimés et de poudres effervescents pour une supplémentation pratique en vitamine C en déplacement.
L'ascorbate de sodium est inclus dans les solutions de remplacement des électrolytes pour prévenir la déshydratation et maintenir l'équilibre hydrique pendant l'exercice et l'activité physique.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans la production de barres et de collations nutritionnelles comme antioxydant naturel et exhausteur de goût.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans la conservation des extraits de plantes et des formulations botaniques en médecine traditionnelle et dans les remèdes à base de plantes.

L'ascorbate de sodium est ajouté aux marinades et aux saumures pour attendrir la viande et la volaille tout en ajoutant une saveur piquante.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans la fabrication de produits cosmétiques colorés, tels que les fards à joues et les fards à paupières, pour ses propriétés éclaircissantes et antioxydantes.
L'ascorbate de sodium est inclus dans les produits de soins capillaires, tels que les sérums et les traitements sans rinçage, pour protéger les cheveux des dommages environnementaux et améliorer leur brillance.

L'ascorbate de sodium est utilisé dans la production de compléments alimentaires destinés aux femmes enceintes et allaitantes pour soutenir la santé maternelle et fœtale.
L'ascorbate de sodium est ajouté aux formulations antiacides pour améliorer l'absorption des minéraux et améliorer la santé gastro-intestinale.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans la préparation de matériaux dentaires, tels que les ciments et adhésifs dentaires, pour ses propriétés antibactériennes et cicatrisantes.

L'ascorbate de sodium est inclus dans la formulation des bains de bouche et des bains de bouche pour favoriser la santé des gencives et prévenir les maladies parodontales.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans la production d'additifs alimentaires pour le bétail et la volaille afin d'améliorer les performances de croissance et la fonction immunitaire.
L'ascorbate de sodium est ajouté aux cosmétiques et aux produits de soins personnels pour hommes, tels que les crèmes à raser et les après-rasages, pour ses effets apaisants et hydratants.

L'ascorbate de sodium est utilisé dans la fabrication de sirops et de suspensions pharmaceutiques à usage pédiatrique en raison de son goût agréable et de sa facilité d'administration.
Dans l'ensemble, le large éventail d'applications de l'ascorbate de sodium en fait un ingrédient polyvalent dans diverses industries, contribuant à améliorer la santé, la nutrition et la qualité des produits.



DESCRIPTION


L'ascorbate de sodium est un sel minéral de l'acide ascorbique, communément appelé vitamine C. L'ascorbate de sodium est un composé hydrosoluble de formule chimique C6H7NaO6.
L'ascorbate de sodium est une poudre cristalline blanche à légèrement jaunâtre au goût légèrement acide.
L'ascorbate de sodium est couramment utilisé comme complément alimentaire pour augmenter l'apport en vitamine C et comme additif alimentaire pour ses propriétés antioxydantes.

L'ascorbate de sodium est plus stable que l'acide ascorbique et est souvent utilisé dans les produits alimentaires et boissons, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques.
L'ascorbate de sodium sert de source de vitamine C dans diverses formulations, offrant des bienfaits pour la santé tels que le soutien de la fonction immunitaire, la synthèse du collagène et la protection antioxydante contre le stress oxydatif.

L'ascorbate de sodium est une poudre cristalline blanche à légèrement jaunâtre.
L'ascorbate de sodium est inodore et a un goût légèrement acide.
L'ascorbate de sodium est très soluble dans l'eau.

L'ascorbate de sodium est le sel de sodium de l'acide ascorbique, également connu sous le nom de vitamine C.
L'ascorbate de sodium a une formule chimique de C6H7NaO6.

Le poids moléculaire de l'ascorbate de sodium est d'environ 198,11 g/mol.
L'ascorbate de sodium est couramment utilisé comme complément alimentaire pour augmenter l'apport en vitamine C.
L'ascorbate de sodium est également utilisé comme additif alimentaire pour ses propriétés antioxydantes.

L'ascorbate de sodium est plus stable que l'acide ascorbique et a une durée de conservation plus longue.
L'ascorbate de sodium est souvent préféré dans les formulations où la stabilité est cruciale.

L'ascorbate de sodium joue un rôle essentiel dans divers processus biologiques de l'organisme.
L'ascorbate de sodium est essentiel à la synthèse du collagène, à la cicatrisation des plaies et à la fonction immunitaire.
L'ascorbate de sodium agit comme cofacteur dans les réactions enzymatiques et aide à neutraliser les radicaux libres.

Les propriétés antioxydantes de l’ascorbate de sodium le rendent précieux pour protéger les cellules des dommages oxydatifs.
L'ascorbate de sodium est utilisé dans la formulation de produits pharmaceutiques, cosmétiques et de soins personnels.
L'ascorbate de sodium est couramment présent dans les produits de soin de la peau pour ses effets éclaircissants et anti-âge.
Dans l’industrie alimentaire, il est ajouté aux boissons, aux produits de boulangerie et aux aliments transformés comme fortifiant et conservateur nutritif.

L'ascorbate de sodium est stable dans une large gamme de conditions de pH.
L'ascorbate de sodium est compatible avec d'autres ingrédients et additifs alimentaires.
L'ascorbate de sodium est approuvé pour une utilisation dans divers pays comme additif alimentaire (E301).
L'ascorbate de sodium est fabriqué par la réaction de l'acide ascorbique avec du bicarbonate de sodium ou du carbonate de sodium.
La pureté de l'ascorbate de sodium est essentielle à son efficacité dans les formulations.

L'ascorbate de sodium est soumis à des mesures de contrôle qualité rigoureuses pour garantir le respect des normes réglementaires.
L'ascorbate de sodium est emballé et stocké dans des contenants hermétiques pour le protéger de l'humidité et de la contamination.
Dans l’ensemble, l’ascorbate de sodium est un composé polyvalent avec de nombreuses applications dans les domaines de la santé, de la nutrition et de la transformation des aliments.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : C6H7NaO6
Poids moléculaire : environ 198,11 g/mol
Aspect : Poudre cristalline blanche à légèrement jaunâtre
Odeur : Inodore
Goût : Légèrement acide
Solubilité : Très soluble dans l’eau
Point de fusion : se décompose à environ 190°C (374°F)
Densité : Environ 1,65 g/cm³
pH (solution à 1 %) : généralement entre 7,5 et 8,5.
Hygroscopique : Légèrement hygroscopique (absorbe l'humidité de l'air)
Stabilité : Stable dans des conditions normales, mais peut se décomposer lors d'une exposition à la chaleur, à la lumière ou à l'air.
Stabilité de stockage : à conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur et de l'humidité pour éviter toute dégradation.
Acidité/Basicité : Légèrement acide dans les solutions aqueuses
Compatibilité des solvants : Soluble dans l'eau, insoluble dans les solvants organiques tels que l'éther et le chloroforme
Réactivité : Généralement non réactif avec la plupart des métaux, acides et bases dans des conditions normales
Inflammabilité : Ininflammable
Toxicité : Généralement considéré comme non toxique lorsqu'il est utilisé selon les instructions, mais une consommation excessive peut provoquer un inconfort gastro-intestinal.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

Si de la poussière ou de la poudre d'ascorbate de sodium est inhalée et qu'une irritation respiratoire se produit, transporter immédiatement la personne affectée à l'air frais.
Permettez à la personne de se reposer dans une position confortable et prodiguez des soins de soutien au besoin.
Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consultez rapidement un médecin.


Contact avec la peau:

En cas de contact cutané avec l'ascorbate de sodium, retirez les vêtements contaminés et lavez soigneusement la zone affectée avec de l'eau et du savon.
Rincer la peau abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes pour assurer l'élimination complète de la substance.
En cas d'irritation cutanée, de rougeur ou d'éruption cutanée, consulter un médecin.
Évitez l'exposition prolongée ou répétée à l'ascorbate de sodium pour éviter la sensibilisation cutanée.


Lentilles de contact:

Si l'ascorbate de sodium entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement les yeux avec de l'eau courante doucement pendant au moins 15 minutes, en gardant les paupières ouvertes pour assurer un rinçage complet.
Consulter immédiatement un médecin, surtout si une irritation, une rougeur, une douleur ou des troubles de la vision persistent après le rinçage.


Ingestion:

Si l'ascorbate de sodium est ingéré accidentellement et que des symptômes tels que des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales ou un inconfort gastro-intestinal apparaissent, ne faites pas vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Donnez à la personne affectée de petites gorgées d’eau à boire si elle est consciente et ne vomit pas.
Ne rien administrer par voie orale à une personne inconsciente.
Consultez rapidement un médecin et fournissez au professionnel de la santé des informations sur la quantité ingérée, l'heure de l'ingestion et les symptômes de la personne.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité, des gants et des vêtements de protection, lors de la manipulation de l'ascorbate de sodium.
Évitez le contact avec la peau et l'inhalation de poussière ou de poudre. Utiliser un masque anti-poussière si vous manipulez sous forme de poudre.

Précautions d'emploi:
Manipulez l'ascorbate de sodium avec soin pour éviter les déversements et minimiser la génération de poussière.
Utiliser des mesures de confinement appropriées (par exemple, systèmes fermés, ventilation par aspiration locale) pour contrôler la poussière en suspension dans l'air et minimiser l'exposition.

Évitement de la contamination :
Gardez les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la contamination et l'absorption d'humidité.
Évitez tout contact avec des matériaux incompatibles, tels que des agents oxydants forts et des acides.

Pratiques d'hygiène :
Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon après avoir manipulé de l'ascorbate de sodium, surtout avant de manger, de boire ou d'aller aux toilettes.
Évitez de toucher le visage, les yeux, le nez ou la bouche avec des mains contaminées.


Conditions de stockage:

Température de stockage:
Conservez l'ascorbate de sodium dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
Maintenir les températures de stockage en dessous de 25°C (77°F) pour éviter la dégradation et maintenir la qualité du produit.

Compatibilité des conteneurs :
Utilisez des récipients fabriqués à partir de matériaux appropriés, tels que le polyéthylène haute densité (HDPE) ou le verre, pour stocker l'ascorbate de sodium.
Assurez-vous que les contenants sont hermétiquement fermés pour empêcher la pénétration d’humidité et la contamination.

Séparation:
Conservez l'ascorbate de sodium à l'écart des matières incompatibles, telles que les agents oxydants forts, les acides et les alcalis.
Séparer des denrées alimentaires et des aliments pour animaux pour éviter toute contamination accidentelle.

Traitement des colis :
Manipulez les contenants avec soin pour éviter les dommages et les fuites.
Évitez de laisser tomber ou de mal manipuler les conteneurs afin de minimiser les risques de déversements ou d'accidents.

Étiquetage et identification :
Assurez-vous que les conteneurs sont correctement étiquetés avec le nom du produit, l’identité chimique (ascorbate de sodium), les informations sur les dangers et les précautions de manipulation.
Utilisez des étiquettes claires et lisibles pour faciliter une identification facile et une manipulation sûre.
ASCORBATE DE SODIUM
L'ascorbate de sodium est un sel de sodium organique et une vitamine C.
L'ascorbate de sodium contient un L-ascorbate.
L'ascorbate de sodium est un composé à six carbones lié au glucose.


Numéro CAS : 134-03-2
Numéro CE : 205-126-1
Numéro E : E301 (antioxydants, ...)
Formule chimique : C6H7NaO6
Formule moléculaire : C6H7O6.Na / C6H7O6Na



Sodium (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-4-hydroxy-5-oxo-2H-furan-3-olate, Sodascorbate ; Ascorbate monosodique, E301, (+)-L-ascorbate de sodium, L(+)-sel de sodium de l'acide ascorbique, sel de sodium de la vitamine C, ASCORBATE DE SODIUM, 134-03-2, L-ascorbate de sodium, sel de sodium de l'acide L-ascorbique, Vitamine C sodique, L-ascorbate monosodique, ascorbicine, sel de sodium de l'acide ascorbique, Natrii ascorbas, sel de sodium de vitamine C, Iskia-C, Natri-C, ascorbate de sodium, Sodascorbate, (+) -L-ascorbate de sodium, L-ascorbique acide, sel monosodique, vitamine C, sel de sodium, ascorbate, ascorbine, Cevalin, acide L-ascorbique sodique, 3-oxo-L-gulofuranolactone sodique, MFCD00082340, SIN NO.301, L(+)-sel de sodium de l'acide ascorbique, SIN -301, S033EH8359, acide L-ascorbique (sel de sodium), DTXSID0020105, E-301, CHEBI:113451, l-ascorbate de sodium, sodium (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyéthyl)-4 -hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, cébitate, aminofenitrooxon, sodium (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-4-hydroxy-5-oxo-2H- furan-3-olate, (L)-ascorbate de sodium, (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate,
ASCORBATE DE SODIUM (II), ASCORBATE DE SODIUM [II], ASCORBATE DE SODIUM (MART.), ASCORBATE DE SODIUM [MART.], ascorbate de sodium, ASCORBATE DE SODIUM (USP-RS), ASCORBATE DE SODIUM [USP-RS], Ascorbato sodico, Ascorbato sodico [ DCIT], ASCORBATE DE SODIUM (MONOGRAPHIE EP), ASCORBATE DE SODIUM [MONOGRAPHIE EP], ASCORBATE DE SODIUM (MONOGRAPHIE USP), ASCORBATE DE SODIUM [MONOGRAPHIE USP], ascorbate monosodique, dérivé de sodium de l'acide ascorbique, CCRIS 3291, HSDB 694, HBL 508, EINECS 205 -126-1, Tianafacacid, ascorbate de sodium [USP:INN], UNII-S033EH8359, dérivé sodique de la 3-oxo-L-gulofuranolactone, ascorbate, sodium, sodium (2R)-2-((1S)-1,2- dihydroxyéthyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, ascorbate de sodium, sodium (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-4-hydroxy-5-oxo -2,5- dihydrofuran-3-olate, (+)-L-ascorbate de sodium, sel de sodium de vitamine C ; L-ascorbate de sodium, E301, sel de L-ascorbate de sodium, VITA-JEC C, EC 205-126-1, SCHEMBL3745, ASK-P 10KR,
DTXCID60105, L (+) sel de sodium de l'acide ascorbique, HY-B0166A, PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M, ASCORBATE DE SODIUM [WHO-DD], sel de sodium de l'acide L-ascorbique, (S), Tox21_300556, AKOS015895058, acide L-ascorbique, sodium sel (1:1), ASCORBATE DE SODIUM [LIVRE ORANGE], SEL DE SODIUM DE L'ACIDE ASCORBIQUE [MI], CS-6063, DB14482, énolate de sodium de 3-Keto-L-gulofuranlactone, NCGC00254355-01, BP-30077, CAS-134- 03-2, A0539, E80761, EN300-221566, A806721, Q424551, J-006471, 2,3-didéhydro-L-théo-hexono-1,4-lactone énolate de sodium, Z1255486556, sodium (2R)-2-[ (1S)-1,2-bis(oxydanyl)éthyl]-4-oxydanyl-5-oxydanylidène-2H-furan-3-olate,
Sodium(R)-2-((S)-1,2-dihydroxyéthyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate de sodium ;(2R)-2-[(1S)- 1,2-dihydroxyéthyl]-4-hydroxy-5-oxo-2H-furan-3-olate, (+)-L-ascorbate de sodium, sel de sodium de l'acide L(+)-ascorbique, sel de sodium de vitamine C, vitamine C sodique , Sel de sodium d'acide ascorbique, L-ascorbate monosodique, L-ASCORBATE DE SODIUM, SEL DE SODIUM DE L'ACIDE L-ASCORBIQUE, ascorbat de sodium, poudre d'ascorbate de sodium, cebitate, VITAMINE C SODIUM, VITAMINE C SEL DE SODIUM, ACIDE L-ASCORBIQUE SODIUM, ASCORBATE DE SODIUM 97 % GRANULATION, (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyéthyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate de sodium,



L'ascorbate de sodium est une forme de vitamine C qui peut aider à atténuer les taches brunes et le teint irrégulier.
L'ascorbate de sodium est l'un des additifs et ingrédients alimentaires les plus populaires dans la plupart des pays.
L'ascorbate de sodium, USP, est l'un des nombreux sels minéraux de l'acide ascorbique (vitamine C).


L'ascorbate de sodium est un nutriment soluble dans l'eau bien connu pour son rôle vital dans le système immunitaire.
L'ascorbate de sodium est également nécessaire à la production de collagène (une protéine structurelle du tissu conjonctif) et est donc important pour la santé de la peau, des os et des articulations.


La vitamine C est nécessaire au métabolisme des acides aminés, à la synthèse des neurotransmetteurs et à l'utilisation de nombreux nutriments, tels que l'acide folique et le fer.
C'est également un antioxydant très efficace qui peut aider à maintenir des tissus sains en neutralisant les radicaux libres générés lors du métabolisme normal et de l'exposition aux facteurs de stress environnementaux.


L'ascorbate de sodium est une forme tamponnée, non amère et non acide de vitamine C, sous une forme hautement soluble.
L'ascorbate de sodium est une poudre blanche inodore classée comme sel minéral ou sel de sodium de l'acide ascorbique.
L'ascorbate de sodium a une application diététique et nutritionnelle faiblement acide préférée dans les aliments et les boissons.


L'ascorbate de sodium, également connu sous le nom d'E301, est un sel de sodium de l'acide ascorbique.
L'ascorbate de sodium est un sel de sodium de l'acide ascorbique (communément appelé vitamine C), dont l'utilisation est approuvée comme additif alimentaire dans de nombreux pays.
L'ascorbate de sodium est constitué d'une combinaison de sodium et de vitamine C, qui servent généralement d'antioxydant et de régulateur d'acidité dans la fabrication pharmaceutique et dans l'industrie alimentaire.


Dans ce mélange, le sodium agit comme un tampon, créant un supplément moins acide que ceux entièrement à base de vitamine C.
L'ascorbate de sodium peut être plus facile à tolérer si le système digestif est sensible à l'acide.
En tant que supplément de vitamine C, l'ascorbate de sodium fournit au corps humain à la fois du sodium et de la vitamine C, ce qui est efficace pour prévenir ou traiter la carence en vitamine C.


En outre, des études ont montré que la prise d’ascorbate de sodium est utile dans la prévention et le traitement du cancer.
L'ascorbate de sodium est un sel organique de sodium résultant du remplacement du proton du groupe 3-hydroxy de l'acide ascorbique par un ion sodium.
L'ascorbate de sodium joue un rôle d'antioxydant alimentaire, d'agent de traitement de la farine, de coenzyme, de métabolite végétal, de métabolite humain, de métabolite de Daphnia magna et d'agent réducteur.


L'ascorbate de sodium est un sel de sodium organique et une vitamine C.
L'ascorbate de sodium contient un L-ascorbate.
L'ascorbate de sodium est un minuscule cristal ou une poudre blanche.


pH des solutions aqueuses d'ascorbate de sodium 5,6 à 7,0 ou même plus (une solution à 10 %, fabriquée à partir d'une qualité commerciale, peut avoir un pH de 7,4 à 7,7).
L'ascorbate de sodium est une poudre cristalline non amère, non acide, entièrement réagie, tamponnée, combinant 100 % de vitamine C de qualité pharmaceutique et de sodium sous une forme hautement soluble.


L'ascorbate de sodium est une forme de vitamine C qui contient des composants sodiques qui aident à réduire son niveau d'acidité.
La teneur en sodium aide la vitamine C à être facilement absorbée et à rester plus longtemps dans l'organisme.
L'ascorbate de sodium sert d'antioxydant qui aide à protéger vos cellules des dommages et à les maintenir en bonne santé.


L'ascorbate de sodium est le sel de sodium de l'acide ascorbique.
L'ascorbate de sodium (C6H7NaO6) est la forme de sel de sodium de la vitamine C qui est plus facilement absorbée que l'acide ascorbique.
L'ascorbate de sodium peut être administré par injection.


L'ascorbate de sodium se trouve également dans les laxatifs osmotiques indiqués pour le nettoyage du côlon en préparation à la coloscopie.
L'ascorbate de sodium peut également être trouvé comme ingrédient dans d'autres produits pharmaceutiques.
L'ascorbate de sodium peut également être utilisé comme additif alimentaire et figure sur la liste de la FDA des substances généralement reconnues comme sûres (GRAS).


L'ascorbate de sodium est une forme de vitamine C plus biodisponible qui constitue une alternative à la prise d'acide ascorbique comme supplément.
L'ascorbate de sodium est un sel de sodium de l'acide L-ascorbique ou de la vitamine C, membre d'un groupe d'additifs alimentaires appelés ascorbates minéraux.
Bien qu'il soit principalement utilisé dans l'industrie agroalimentaire comme antioxydant, conservateur, régulateur d'acidité et supplément de vitamine C (E301), l'ascorbate de sodium est un ingrédient précieux pour les applications de soins personnels.


L'ascorbate de sodium a été testé cliniquement pour traiter diverses affections cutanées et même des maladies comme le mélanome et a prouvé son efficacité pour l'action semblable à celle de la vitamine C et pour tuer les cellules cancéreuses.
Mais malheureusement, l'ascorbate de sodium a hérité d'un point faible de l'acide L-ascorbique : l'instabilité ; dans les formulations, il doit être protégé de l’air et de la lumière, qui peuvent dégrader ce puissant ingrédient.


Ainsi, le liposome ou un autre type d’encapsulation est crucial pour l’efficacité et la durée de conservation de cet ingrédient.
Comparé à l'acide L-ascorbique pur, l'ascorbate de sodium a une meilleure biodisponibilité grâce à la présence du cation Na+.
Protéines spéciales Les transporteurs de vitamine C dépendant du sodium sont responsables du transfert de l'anion ascorbate (vitamine C) dans la cellule.


Un gradient de sodium plus élevé fournit un taux de pénétration plus élevé.
Comme la vitamine C, l’ascorbate de sodium est un puissant antioxydant.
De plus, l'ascorbate de sodium fonctionne bien en synergie avec d'autres molécules piégeuses de radicaux libres comme les tocophérols (vitamine E), protégeant les membranes cellulaires, l'ADN et d'autres structures du stress oxydatif et des dommages induits par les UV.


De plus, l'ascorbate de sodium présente tous les effets bénéfiques de l'acide L-ascorbique sur la peau, notamment l'augmentation de la production de collagène, la suppression de la synthèse de mélanine et l'amélioration du métabolisme cellulaire et de la récupération cutanée.
L'ascorbate de sodium est un ingrédient anti-âge parfait avec de nombreux avantages pour une peau saine, lisse et lumineuse.


L'ascorbate de sodium a considérablement diminué la prolifération et la motilité des cellules GBM et PC.
Cet effet s'accompagnait d'une surproduction intracellulaire de ROS et d'une mort nécrotique des cellules tumorales, résultant apparemment de leur « autoschizis ».
L'ascorbate de sodium est une forme de vitamine C liée au sel minéral de sodium.


Les propriétés de base et les bienfaits pour la santé sont pratiquement identiques à ceux de l'acide ascorbique, mais le sel minéral tamponne et abaisse donc l'acidité de l'acide ascorbique et constitue un moyen plus doux d'obtenir votre apport quotidien si l'acide ascorbique irrite l'estomac.
L'ascorbate de sodium est l'un des nombreux sels minéraux de l'acide ascorbique (vitamine C).


La formule moléculaire de l'ascorbate de sodium est C6H7NaO6.
En tant que sel de sodium de l'acide ascorbique, l'ascorbate de sodium est connu comme un ascorbate minéral.
Il n’a pas été démontré que l’ascorbate de sodium est plus biodisponible que toute autre forme de supplément de vitamine C.


L'ascorbate de sodium fournit normalement 131 mg de sodium pour 1 000 mg d'acide ascorbique (1 000 mg d'ascorbate de sodium contiennent 889 mg d'acide ascorbique et 111 mg de sodium).
L'ascorbate de sodium est approuvé pour une utilisation comme additif alimentaire dans l'UE, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.


L'ascorbate de sodium est un minuscule cristal ou une poudre blanche.
pH des solutions aqueuses de 5,6 à 7,0 ou même plus (une solution à 10 %, fabriquée à partir d'une qualité commerciale, peut avoir un pH de 7,4 à 7,7).
L'ascorbate de sodium est un sel organique de sodium résultant du remplacement du proton du groupe 3-hydroxy de l'acide ascorbique par un ion sodium.


L'ascorbate de sodium joue un rôle d'antioxydant alimentaire, d'agent de traitement de la farine, de coenzyme, de métabolite végétal, de métabolite humain, de métabolite de Daphnia magna et d'agent réducteur.
L'ascorbate de sodium est un sel de sodium organique et une vitamine C.


L'ascorbate de sodium contient un L-ascorbate.
L'ascorbate de sodium est un composé à six carbones lié au glucose.
L'ascorbate de sodium se trouve naturellement dans les agrumes et de nombreux légumes.


L'acide ascorbique est un nutriment essentiel dans l'alimentation humaine et nécessaire au maintien du tissu conjonctif et des os.
La forme biologiquement active de l'ascorbate de sodium, la vitamine C, fonctionne comme un agent réducteur et un coenzyme dans plusieurs voies métaboliques. La vitamine C est considérée comme un antioxydant.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l'ASCORBATE DE SODIUM :
En tant qu'additif alimentaire, l'ascorbate de sodium porte le numéro E E301 et est utilisé comme antioxydant et régulateur d'acidité.
L'ascorbate de sodium est principalement utilisé dans les additifs et les régulateurs d'acidité dans les aliments et les boissons, les additifs pharmaceutiques et médicinaux et les mélanges à pain dans le cadre du système de conditionnement de la pâte.


Dans les glaçages, l'ascorbate de sodium est utilisé comme antioxydant et conservateur.
L'ascorbate de sodium est généralement utilisé comme antioxydant dans les formulations pharmaceutiques et les produits alimentaires.
Les étalons secondaires pharmaceutiques destinés à être appliqués au contrôle qualité offrent aux laboratoires pharmaceutiques et aux fabricants une alternative pratique et rentable à la préparation d’étalons de travail internes et d’étalons primaires de pharmacopée.


L'ascorbate de sodium peut être utilisé comme étalon de référence pharmaceutique pour la détermination de l'analyte dans les formulations médicamenteuses et pharmaceutiques en vrac par titrimétrie et chromatographie liquide.
Ces étalons secondaires sont qualifiés de matériaux de référence certifiés.


Ceux-ci conviennent à une utilisation dans plusieurs applications analytiques, notamment les tests de libération pharmaceutique, le développement de méthodes pharmaceutiques pour les analyses qualitatives et quantitatives, les tests de contrôle qualité des aliments et des boissons et d'autres exigences d'étalonnage.
L'ascorbate de sodium est un antioxydant qui est la forme sodique de l'acide ascorbique.


L'ascorbate de sodium est soluble dans l'eau et donne un goût non acide. une solution aqueuse à 10 % a un pH de 7,3 à 7,6.
Dans l'eau, l'ascorbate de sodium réagit facilement avec l'oxygène atmosphérique et d'autres agents oxydants, ce qui le rend précieux comme antioxydant.
Une partie d'ascorbate de sodium équivaut à 1,09 partie d'érythorbate de sodium.


L'ascorbate de sodium est une molécule hydrosoluble utilisée dans une grande variété d'applications, y compris la culture cellulaire, comme agent réducteur contribuant à réduire le stress oxydatif.
L'ascorbate de sodium est utilisé comme antimicrobien et antioxydant dans les denrées alimentaires.


L'ascorbate de sodium peut être utilisé à la fois comme nutriment (vitamine C) et comme additif (antioxydant).
L'ascorbate de sodium pourrait être bénéfique par rapport à l'acide ascorbique car il est tamponné par le sodium, ce qui le rend moins acide.
Cela pourrait être bénéfique pour ceux qui souffrent d’effets secondaires gastro-intestinaux lorsqu’ils prennent d’autres formes de vitamine C.


Une forme de vitamine C ; L'ascorbate de sodium est utilisé comme supplément vitaminique et dans la production alimentaire comme antioxydant et régulateur d'acidité.
En tant qu'additif alimentaire, l'ascorbate de sodium est utilisé comme antioxydant et régulateur d'acidité.



APPLICATIONS PHARMACEUTIQUES DE L'ASCORBATE DE SODIUM :
L'ascorbate de sodium est utilisé comme antioxydant dans les formulations pharmaceutiques, ainsi que dans les produits alimentaires où il augmente l'efficacité du nitrite de sodium contre la croissance de Listeria monocytogenes dans les viandes cuites.
L'ascorbate de sodium améliore la cohésion du gel et la fermeté sensorielle des produits fibreux quel que soit le traitement sous vide.
L'ascorbate de sodium est également utilisé en thérapeutique comme source de vitamine C dans les comprimés et les préparations parentérales.



MÉTHODES DE PRODUCTION DE L'ASCORBATE DE SODIUM :
Une quantité équivalente d'ascorbate de sodium est ajoutée à une solution d'acide ascorbique dans l'eau.
Suite à l'arrêt de l'effervescence, l'ajout de propan-2-ol précipite l'ascorbate de sodium.



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DE L'ASCORBATE DE SODIUM :
L'ascorbate de sodium se présente sous la forme d'une poudre cristalline blanche ou légèrement jaune, pratiquement inodore, avec un goût salin agréable.



ACTIONS BIOCHIM/PHYSIOL DE L'ASCORBATE DE SODIUM :
L'acide ascorbique présente des propriétés antioxydantes.
L'ascorbate de sodium est un substrat principal pour détoxifier le peroxyde d'hydrogène.
L'acide ascorbique est un cofacteur pour la synthèse des stéroïdes surrénaliens et des catécholamines.

L'acide L-ascorbique (vitamine C) est une molécule hydrosoluble utilisée dans une grande variété d'applications, y compris la culture cellulaire, comme agent réducteur qui aide à réduire le stress oxydatif.
Le L-ascorbate peut être régénéré par des systèmes biologiques.



PRODUCTION D'ASCORBATE DE SODIUM :
L'ascorbate de sodium est produit en dissolvant l'acide ascorbique dans l'eau et en ajoutant une quantité équivalente de bicarbonate de sodium dans l'eau.
Après cessation de l'effervescence, l'ascorbate de sodium est précipité par addition d'isopropanol.



PROFIL DE RÉACTIVITÉ DE L'ASCORBATE DE SODIUM :
L'ascorbate de sodium est une base faible.
Les matériaux de ce groupe sont généralement solubles dans l'eau.

Les solutions résultantes contiennent des concentrations modérées d'ions hydroxyde et ont un pH supérieur à 7,0.
Ils réagissent comme des bases pour neutraliser les acides.

Ces neutralisations génèrent de la chaleur, mais moins ou beaucoup moins que celle générée par la neutralisation des bases du groupe de réactivité 10 (Bases) et la neutralisation des amines.
Ils ne réagissent généralement pas comme agents oxydants ou comme agents réducteurs, mais un tel comportement n'est pas impossible.



RÉACTIONS AIR ET EAU DE L'ASCORBATE DE SODIUM :
L'ascorbate de sodium est soluble dans l'eau.
Les solutions aqueuses d'ascorbate de sodium sont sujettes à une oxydation rapide à l'air à un pH supérieur à 6,0.



QU'EST-CE QUI EST LE MEILLEUR : L'ASCORBATE DE SODIUM OU L'ACIDE ASCORBIQUE ?
Chacune de ces formes de vitamine C peut aider à améliorer le fonctionnement de votre système immunitaire et à fournir des capacités antioxydantes.
Ainsi, votre corps peut mieux lutter contre les dommages causés par les radicaux libres et autres produits chimiques nocifs.

L'ascorbate de sodium est une forme biodisponible de vitamine C à haute absorption qui sert à fortifier le système immunitaire de votre corps, vous aidant ainsi, vous et votre famille, à rester en bonne santé.

* SOYEZ ACTIF, RESTEZ ACTIF : un puissant antioxydant qui soutient la production de carnitine, de collagène et de certains neurotransmetteurs, essentiels au soutien d'une production d'énergie optimale, d'une peau d'apparence saine, de la réparation des tissus et de la santé du cerveau.

* Se mélange bien et convient aux enfants : se mélange facilement aux smoothies et aux jus, et son goût doux le rend plus tolérable pour les enfants et les adultes que les formes de vitamine C au goût aigre telles que l'acide ascorbique.

* PLUS FACILE POUR LA DIGESTION : contrairement à d'autres suppléments de vitamine C tels que l'acide ascorbique qui peuvent entraîner des brûlures d'estomac, des reflux et des maux d'estomac, cette forme tamponnée s'absorbe facilement, même lorsqu'elle est prise à des doses plus élevées.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'ASCORBATE DE SODIUM :
Formule chimique : C6H7NaO6
Masse molaire : 198,106 g•mol−1
Aspect : minuscules cristaux blancs à jaunes
Odeur : inodore
Densité : 1,66 g/cm3
Point de fusion : 218 °C (424 °F ; 491 K) (se décompose)
Solubilité dans l'eau : 62 g/100 mL (25 °C)
78 g/100 ml (75 °C)
Solubilité : très légèrement soluble dans l'alcool
insoluble dans le chloroforme, l'éther
État physique : cristallin
Couleur : jaune clair
Odeur : inodore

Point de fusion/point de congélation :
Point/intervalle de fusion : 220 °C
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l'air.
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 : 232 °C
pH : 7 - 8 à 100 g/l à 20 °C
Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : 642,6 g/l à 20 °C complètement soluble
Coefficient de partage : n-octanol/eau :
log Pow: < -4,2 à 22 °C - Aucune bioaccumulation n'est attendue.
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 1,88 g/cm3 à 19,7 °C

Densité relative : 1,88 à 19,7 °C -
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité :
Tension superficielle : 74 mN/m à 20,3 °C
Poids moléculaire : 198,11 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 3
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 6
Nombre de liaisons rotatives : 2
Masse exacte : 198,01403222 g/mol
Masse monoisotopique : 198,01403222 g/mol
Surface polaire topologique : 110 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 13
Frais formels : 0
Complexité : 237
Nombre d'atomes d'isotopes : 0

Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 2
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 2
Le composé est canonisé : oui
Formule empirique (notation Hill) : C 6 H 7 NaO 6
Numéro CAS : 134-03-2
Poids moléculaire : 198,11
Beilstein: 3767246
Numéro CE : 205-126-1
Numéro MDL : MFCD00082340
ID de substance PubChem : 329823275
Numéro CBN : CB8155737
Formule moléculaire : C6H7NaO6
Poids moléculaire : 198,11
Numéro MDL : MFCD00082340
Fichier MOL : 134-03-2.mol

Point de fusion : 220 °C (déc.)(lit.)
alpha: 104 º (c=1, H2O 25 ºC)
Point d'ébullition : 235 °C
Densité : 1,66
pression de vapeur : 0 Pa à 25 ℃
indice de réfraction : 105,5° (C=10, H2O)
température de stockage : 2-8°C
solubilité : H2O : 50 mg/mL
forme : poudre
couleur : blanc à légèrement jaune
Odeur : inodore
PH : 7,48 (solution 1 mM) ; 7,71 (solution 10 mM) ;
7,64 (solution 100 mM) ; 7,62 (solution 1 000 mM)
activité optique : [α]20/D +105±2°, c = 5% dans H2O
Solubilité dans l'eau : 620 g/L (20 ºC)
Merck : 14 830
Numéro de référence : 3767246
Stabilité : Stable.
Incompatible avec les agents oxydants forts.

LogP : -4,2 à 21,9 ℃
Référence de la base de données CAS : 134-03-2 (référence de la base de données CAS)
FDA 21 CFR : 182.3731 ; 582.3731
Substances ajoutées aux aliments (anciennement EAFUS) : ASCORBATE DE SODIUM
SCOGS (Comité restreint sur les substances GRAS) : L-ascorbate de sodium
Scores alimentaires de l'EWG : 1
FDA UNII : S033EH8359
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Ascorbate de sodium (134-03-2)
Apparence physique : Un solide
Stockage : Conserver à -20°C
M.Wt : 198,11
Numéro de cas : 134-03-2
Formule : C6H7NaO6
Solubilité : ≥44,2 mg/mL dans le DMSO ;
≥2,82 mg/mL dans EtOH avec ultrasons ;
insoluble dans H2O
Nom chimique : (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyéthyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate de sodium
SOURIRES canoniques : O=C1C(O)=C([O-])[C@@H]([C@@H](O)CO)O1.[Na+]



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



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



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



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



MANIPULATION et STOCKAGE de l'ASCORBATE DE SODIUM :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils sur la protection contre l'incendie et l'explosion :
Prenez des mesures de précaution contre les décharges statiques.
*Mesures d'hygiène:
Changez les vêtements contaminés.
Se laver les mains après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
Sensible à la lumière.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de l'ASCORBATE DE SODIUM :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
Pas d'information disponible
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles


ASCORBIC ACID
SYNONYMS Ascorbate; Vicomin C; L-3-ketothreohexuronic acid; Ascorbicap; Acid Ascorbic; antiscorbic vitamin; antiscorbutic vitamin; cevitamic acid; 3-keto-L-gulofuranolactone; L-3-ketothreohexuronic acid lactone; laroscorbine; L-lyxoascorbic acid; 3-oxo-L-gulofuranolactone; L-xyloascorbic acid; Kyselina askorbova; Scorbacid; Vitacimin; Vitacin; Vitascorbol; CAS NO. 50-81-7
ASCORBYL GLUCOSIDE
Nom INCI : ASCORBYL ISOSTEARATE Ses fonctions (INCI) Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
ASCORBYL ISOSTEARATE
Nom INCI : ASCORBYL TETRAISOPALMITATE, Nom chimique : L-ascorbic acid, tetraisohexadecanoate, Antioxydant : Inhibe les réactions favorisées par l'oxygène, évitant ainsi l'oxydation et la rancidité, Emollient : Adoucit et assouplit la peau, Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
ASCORBYL TETRAISOPALMITATE
Nom INCI : ASCORBYL TOCOPHERYL ACETATE Ses fonctions (INCI) Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
ASCORBYL TOCOPHERYL ACETATE
Nom INCI : ASCORBYL TOCOPHERYL MALEATE Nom chimique : 2-L-Ascorbyl 6-D-alpha-tocopheryl 2-butenedioate Ses fonctions (INCI) Antioxydant : Inhibe les réactions favorisées par l'oxygène, évitant ainsi l'oxydation et la rancidité Emollient : Adoucit et assouplit la peau Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
ASCORBYL TOCOPHERYL MALEATE
Acesulfame potassium; Potassium acesulfame; Sunett; 6-Methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-one 2,2-dioxide potassium salt; 1,2,3-Oxathiazin-4(3H)-one, 6-methyl-, 2,2-dioxide potassium salt; 6-Methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one-2,2-dioxide potassium; Sweet one CAS NO: 55589-62-3, 33665-90-6 (Parent)
Asesulfam K
Sulfuric acid diammonium salt; Actamaster; Ammonium sulfate (2:1); Diammonium sulfate; Dolamin; Mascagnite; Sulfatom ammoniya; Sulfatom ammoniya (Russian) cas no : 7783-20-2
ASIATIC ACID
ASPARAGINE, N° CAS : 70-47-3 / 3130-87-8, om INCI : ASPARAGINE Nom chimique : L-Asparagine N° EINECS/ELINCS : 200-735-9 / 221-521-1 Ses fonctions (INCI) Antistatique : Réduit l'électricité statique en neutralisant la charge électrique sur une surface Conditionneur capillaire : Laisse les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants et / ou confèrent volume, légèreté et brillance Agent masquant : Réduit ou inhibe l'odeur ou le goût de base du produit Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
ASPARAGINE
N-L-alpha-Aspartyl-L-phenylalanine 1-methyl ester; Equal; 1-Methyl N-L-alpha-aspartyl-L-phenylalanate; 1-Methyl N-L-alpha-aspartyl-L-phenylalanine; 3-Amino-N-(alpha-carboxyphenethyl)succinamic acid N-methyl ester; 3-Amino-N-(alpha-methoxycarbonylphenethyl) succinamic acid; Asp-phe-ome; Aspartam; Aspartame; L,L-alpha-Aspartame; Aspartamo; Aspartamum; Aspartylphenylalanine methyl ester; Canderel; Dipeptide sweetener; L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester; Methyl L-alpha-aspartyl-L-phenylalanate; Methyl L-aspartyl-L-phenylalanine; Methyl N-L-alpha-aspartyl-L-phenylalaninate; Methyl aspartylphenylalanate CAS NO: 22839-47-0
Aspartam
N-L-alpha-Aspartyl-L-phenylalanine 1-methyl ester; Equal; 1-Methyl N-L-alpha-aspartyl-L-phenylalanate; 1-Methyl N-L-alpha-aspartyl-L-phenylalanine; 3-Amino-N-(alpha-carboxyphenethyl)succinamic acid N-methyl ester; 3-Amino-N-(alpha-methoxycarbonylphenethyl) succinamic acid; Asp-phe-ome; Aspartam; Aspartame; L,L-alpha-Aspartame; Aspartamo; Aspartamum; Aspartylphenylalanine methyl ester; Canderel; Dipeptide sweetener; L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester; Methyl L-alpha-aspartyl-L-phenylalanate; Methyl L-aspartyl-L-phenylalanine; Methyl N-L-alpha-aspartyl-L-phenylalaninate; Methyl aspartylphenylalanate CAS NO: 22839-47-0
ASPARTAME

L'aspartame est un édulcorant faible en calories utilisé dans de nombreux produits alimentaires et boissons sans sucre et « diététiques ».
Chimiquement, c'est un ester méthylique du dipeptide des acides aminés acide aspartique et phénylalanine.
L'aspartame est environ 200 fois plus sucré que le saccharose (sucre de table).

Numéro CAS : 22839-47-0
Numéro CE : 245-261-3

Synonymes : Ester méthylique de L-α-Aspartyl-L-phénylalanine, Ester méthylique d'Aspartylphénylalanine, Aspartame, APM, E951, NutraSweet, Equal, Pal Sweet, Canderel, Pal Sweet Diet, AminoSweet, Sweetmate, Spoonful, Equal Measure, Natra Taste, Merisant , Twin Sweet, Sweetex, Sugar Twin, Sugalite, Zero-Cal, Hermesetas, Sukrana, Nutra Taste, Édulcorant au xylitol, Diet Sweet, Ester méthylique de phénylalanine d'acide aspartique, APM, E951, NutraSweet, Equal, Pal Sweet, Canderel, Pal Sweet Diet , AminoSweet, Sweetmate, Cuillerée, Mesure égale, Goût Natra, Merisant, Twin Sweet, Sweetex, Sugar Twin, Sugalite, Zero-Cal, Hermesetas, Sukrana, Nutra Taste, Édulcorant xylitol, Diet Sweet, Ester méthylique de phénylalanine d'acide aspartique, APM, E951, NutraSweet, Equal, Pal Sweet, Canderel, Pal Sweet Diet, AminoSweet, Sweetmate, Spoonful, Equal Measure, Natra Taste, Merisant, Twin Sweet, Sweetex, Sugar Twin, Sugalite, Zero-Cal, Hermesetas, Sukrana, Nutra Taste, Édulcorant au xylitol, régime sucré.



APPLICATIONS


L'aspartame est couramment utilisé comme substitut du sucre dans une large gamme de produits alimentaires et de boissons.
L'aspartame se trouve souvent dans les sodas light, apportant une douceur sans les calories du sucre traditionnel.

L'aspartame est utilisé dans les mélanges de boissons en poudre pour créer des alternatives faibles en calories aux boissons sucrées.
De nombreux chewing-gums sans sucre contiennent de l'aspartame comme édulcorant.
L'aspartame est utilisé dans les desserts sans sucre, tels que les mélanges à gélatine et à pudding.

L'aspartame est ajouté aux produits laitiers comme le yaourt et la crème glacée pour leur apporter une douceur sans ajouter de sucre supplémentaire.
L'aspartame est utilisé dans les édulcorants de table, offrant une option sans calories pour sucrer le café et le thé.
L'aspartame est utilisé dans les produits pharmaceutiques, notamment les comprimés à croquer et les sirops, pour améliorer l'appétence.

L'aspartame est utilisé dans les produits de soins bucco-dentaires comme le dentifrice et les bains de bouche pour apporter une douceur sans favoriser la carie dentaire.
L'aspartame est utilisé dans les formulations de vitamines et de suppléments pour améliorer le goût et l'appétence .
L'aspartame est utilisé dans les produits de boulangerie comme les biscuits et les gâteaux pour réduire la teneur en calories tout en conservant le goût sucré.
De nombreux bonbons et confiseries sans sucre contiennent de l'aspartame comme édulcorant.

L'aspartame est utilisé dans les boissons pour sportifs et énergisantes pour apporter de la douceur sans ajouter de calories supplémentaires.
L'aspartame est utilisé dans les boissons à base d'eau aromatisée pour rehausser le goût sans ajouter de sucre.

L'aspartame est utilisé dans les sirops et les garnitures aromatisés aux fruits pour apporter une douceur sans sucres ajoutés.
De nombreux sirops sans sucre utilisés dans les cafés et les cafés contiennent de l'aspartame comme édulcorant.
L'aspartame est utilisé dans les jus de fruits et les mélanges de jus hypocaloriques pour réduire la teneur globale en sucre.

L'aspartame est utilisé dans les confitures et les conserves sans sucre pour apporter une douceur sans sucres ajoutés.
L'aspartame est utilisé dans les vinaigrettes et les condiments faibles en calories pour réduire la teneur en sucre.

De nombreuses barres-collations et barres granola sans sucre contiennent de l'aspartame comme édulcorant.
L'aspartame est utilisé dans les desserts glacés faibles en calories comme la crème glacée et le yaourt glacé.
L'aspartame est utilisé dans les mélanges à pâtisserie sans sucre et les sirops à crêpes pour apporter une douceur sans sucres ajoutés.

L'aspartame est utilisé dans les pâtes à tartiner et les marmelades de fruits faibles en calories pour réduire la teneur en sucre.
L'aspartame est utilisé dans les sauces et les marinades faibles en calories pour apporter du sucré sans ajouter de calories supplémentaires.
L'aspartame est un édulcorant polyvalent utilisé dans une grande variété de produits pour apporter une douceur sans les calories associées au sucre traditionnel.

L'aspartame est utilisé dans les mélanges de boissons en poudre, tels que le chocolat chaud et les boissons aromatisées aux fruits, pour apporter une douceur sans sucres ajoutés.
L'aspartame est utilisé dans les poudres de protéines sans sucre et les substituts de repas pour rehausser la saveur.
L'aspartame est ajouté aux sirops de crêpes faibles en calories et aux garnitures à saveur d'érable pour un goût sucré sans calories ajoutées.

L'aspartame est utilisé dans les fruits en conserve sans sucre et les cocktails de fruits pour conserver la douceur sans utiliser de sirop.
L'aspartame est utilisé dans le yaourt aromatisé faible en calories et le yaourt grec pour apporter une douceur sans sucres ajoutés.

L'aspartame est ajouté aux puddings et aux crèmes anglaises sans sucre pour améliorer le goût et l'appétence.
L'aspartame est utilisé dans les gelées aromatisées aux fruits et les desserts à la gélatine à faible teneur en calories.
L'aspartame est utilisé dans les sauces de fruits et les compotes hypocaloriques pour les desserts et les garnitures.

L'aspartame est utilisé dans les bonbons et les gommes aromatisés aux fruits sans sucre pour un goût sucré.
L'aspartame est ajouté aux pastilles contre la toux et aux pastilles pour la gorge sans sucre pour une saveur agréable.

L'aspartame est utilisé dans les exhausteurs d'eau aromatisée sans sucre pour apporter une douceur sans calories.
L'aspartame est utilisé dans les sirops de café et les arômes sans sucre pour une expérience de café sucré.
L'aspartame est ajouté aux garnitures fouettées sans sucre et aux crèmes dessert pour une saveur sucrée.
L'aspartame est utilisé dans les céréales du petit-déjeuner hypocaloriques et les sachets de flocons d'avoine pour en rehausser le goût.

L'aspartame est ajouté au chewing-gum sans sucre pour apporter douceur et saveur.
L'aspartame est utilisé dans les menthes et assainisseurs d'haleine sans sucre pour un goût agréable.

L'aspartame est utilisé dans les assaisonnements pour pop-corn aromatisés à faible teneur en calories pour une collation sucrée.
L'aspartame est ajouté aux mélanges à pâtisserie sans sucre pour les biscuits, les brownies et les muffins.

L'aspartame est utilisé dans les sauces barbecue et les marinades sans sucre pour un goût sucré.
L'aspartame est ajouté aux vinaigrettes aromatisées à faible teneur en calories pour les salades et les marinades.
L'aspartame est utilisé dans les sucettes glacées et les friandises glacées sans sucre.

L'aspartame est utilisé dans le lait d'avoine aromatisé sans sucre et dans les boissons lactées alternatives.
L'aspartame est ajouté aux barres de céréales sans sucre et aux barres granola pour plus de douceur.
L'aspartame est utilisé dans les poudings instantanés sans sucre et les mélanges de gélatine pour un dessert sucré.

L'aspartame est un édulcorant polyvalent utilisé dans une large gamme de produits sans sucre et faibles en calories pour apporter douceur et saveur sans sucres ni calories ajoutés.
L'aspartame est rapidement absorbé dans le système digestif et décomposé en sous-produits inoffensifs.
L'aspartame ne contribue pas à la carie dentaire, ce qui en fait un choix populaire dans les produits de soins bucco-dentaires.

L’utilisation de l’aspartame est approuvée dans de nombreux pays à travers le monde.
L'aspartame se trouve couramment dans les versions « diététiques » ou « sans sucre » des aliments et des boissons.
L'aspartame est souvent utilisé en combinaison avec d'autres édulcorants pour obtenir les profils gustatifs souhaités.

L'aspartame est stable dans une large gamme de conditions de pH, allant d'acide à alcalin.
L'aspartame est sensible à une exposition prolongée à des températures élevées, qui peuvent dégrader son goût sucré.
L'aspartame ne convient pas à une utilisation dans les produits qui nécessitent une cuisson ou une cuisson prolongée.
L'aspartame a fait l'objet d'évaluations de sécurité approfondies et d'approbations réglementaires.

De nombreuses études scientifiques ont confirmé la sécurité de l'aspartame lorsqu'il est consommé dans les limites recommandées.
Certaines personnes peuvent être sensibles à l'aspartame et présenter des effets indésirables, bien que ceux-ci soient rares.

L'aspartame est utilisé comme substitut du sucre depuis les années 1980 et est devenu un ingrédient de base dans de nombreux produits faibles en calories et sans sucre.
L'aspartame offre une douceur sans calories, ce qui en fait un choix populaire pour les personnes cherchant à réduire leur consommation de sucre.

L'aspartame est commercialisé sous diverses marques, notamment NutraSweet et Equal.
L'aspartame est un édulcorant polyvalent et largement accepté qui procure un goût sucré sans la culpabilité des calories ajoutées.



DESCRIPTION


L'aspartame est un édulcorant faible en calories utilisé dans de nombreux produits alimentaires et boissons sans sucre et « diététiques ».
Chimiquement, c'est un ester méthylique du dipeptide des acides aminés acide aspartique et phénylalanine.
L'aspartame est environ 200 fois plus sucré que le saccharose (sucre de table).
L'aspartame est souvent utilisé comme substitut du sucre dans des produits tels que les boissons gazeuses, les chewing-gums, les yaourts, les desserts et les produits pharmaceutiques.

L'aspartame a été découvert en 1965 par James M. Schlatter, un chimiste travaillant pour la société pharmaceutique GD Searle & Company.
L'utilisation de l'aspartame comme additif alimentaire a été approuvée aux États-Unis en 1981 et son utilisation a depuis été approuvée dans de nombreux pays du monde.
L'aspartame est couramment vendu sous les marques NutraSweet et Equal.

L'aspartame est thermostable et ne perd pas son goût sucré lorsqu'il est chauffé, ce qui le rend approprié pour une utilisation en cuisine et en pâtisserie.
Cependant, il peut se décomposer en cas d'exposition prolongée à des températures élevées. Son utilisation n'est donc pas recommandée dans les recettes nécessitant une cuisson ou une cuisson prolongée.

Malgré son utilisation répandue, l'aspartame a fait l'objet de controverses et de débats quant à sa sécurité.
Cependant, de nombreuses études scientifiques et agences de réglementation, notamment la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ont toujours conclu que l'aspartame est sans danger pour la consommation humaine aux niveaux d'absorption actuels.
Néanmoins, les personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare, devraient éviter de consommer de l'aspartame car il contient de la phénylalanine, qu'elles ne peuvent pas métaboliser correctement.

L'aspartame est une poudre blanche, inodore et au goût sucré.
L'aspartame est composé de deux acides aminés, l'acide aspartique et la phénylalanine.

L'aspartame est environ 200 fois plus sucré que le saccharose (sucre de table).
L'aspartame est largement utilisé dans l'industrie agroalimentaire.

L'aspartame est thermostable, ce qui le rend adapté à une utilisation en cuisine et en pâtisserie.
L'aspartame est souvent utilisé comme substitut du sucre dans divers produits, notamment les boissons gazeuses, les desserts et les chewing-gums.
L'aspartame apporte du goût sucré sans ajouter de calories importantes aux aliments et aux boissons.

L'aspartame a un goût propre et sucré sans arrière-goût persistant.
L'aspartame est très soluble dans l'eau et produit des solutions claires.
L'aspartame est métabolisé par l'organisme en ses composants acides aminés et en méthanol.



PROPRIÉTÉS


Propriétés physiques:

Aspect : Poudre cristalline blanche ou granulés.
Odeur : Inodore.
Goût : Intensément sucré.
Solubilité : Très soluble dans l’eau.
Point de fusion : Environ 246-247°C (475-477°F).
Point d'ébullition : se décompose avant l'ébullition.
Densité : Environ 1,347 g/cm³ (20°C).
Taille des particules : généralement une poudre ou des granulés fins.
Hygroscopique : Faible à modérée.


Propriétés chimiques:

Formule chimique : C14H18N2O5.
Poids moléculaire : environ 294,30 g/mol.
Structure chimique : L'aspartame est composé de l'ester méthylique du dipeptide des acides aminés acide L-aspartique et L-phénylalanine.
Groupes fonctionnels : contient des groupes amide, ester et carboxyle.
Valeurs pKa : Les valeurs pKa des acides aminés constitutifs sont d'environ 2,77 (acide aspartique) et 9,13 (phénylalanine).
Solubilité dans les solvants organiques : Insoluble dans la plupart des solvants organiques tels que l'éthanol et l'acétone.
Stabilité : Stable dans des conditions normales de stockage ; peut se dégrader sous une exposition prolongée à la chaleur, à la lumière ou à des conditions acides.
Hydrolyse : Susceptible à l'hydrolyse dans des conditions acides ou alcalines, conduisant à une dégradation en acides aminés constitutifs.
Hydratation : Forme des hydrates en présence d'eau.
Activité optique : L'aspartame est optiquement actif en raison de la présence d'atomes de carbone chiraux dans les acides aminés constitutifs.
Réactivité : Généralement non réactif avec les réactifs courants dans des conditions normales.



PREMIERS SECOURS


Exposition par inhalation :

Symptômes:
L'inhalation de poudre ou d'aérosols d'aspartame peut provoquer une irritation des voies respiratoires, notamment de la toux, une respiration sifflante ou des difficultés respiratoires.


Actions immédiates :

Amener immédiatement la personne affectée à l'air frais, loin de la source d'exposition.
Si la respiration est difficile, fournir de l'oxygène si disponible et aider à la ventilation si nécessaire.
Consultez rapidement un médecin, surtout si les symptômes persistent ou s'aggravent.


Contact avec la peau:

Symptômes:
Le contact direct avec la poudre ou les solutions d'aspartame peut provoquer une légère irritation ou des réactions allergiques chez les personnes sensibles.

Actions immédiates :
Retirer les vêtements et chaussures contaminés.
Lavez soigneusement la zone cutanée affectée avec de l’eau et du savon doux.
Rincer la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes pour assurer l'élimination complète du produit chimique.
Si l'irritation persiste ou se développe, consultez un médecin pour une évaluation et un traitement plus approfondis.


Lentilles de contact:

Symptômes:
Le contact avec la poudre ou les solutions d'aspartame peut provoquer une irritation, des rougeurs, des larmoiements ou une vision floue.

Actions immédiates :
Rincer les yeux à grande eau courante pendant au moins 15 minutes, en gardant les paupières ouvertes pour assurer un rinçage complet.
Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et facilement amovibles, pendant le rinçage.
Consultez immédiatement un médecin pour une évaluation et un traitement plus approfondis, même si les symptômes semblent légers.


Ingestion:

Symptômes:
Il est peu probable que l’ingestion de poudre ou de solutions d’aspartame provoque des effets indésirables importants.

Actions immédiates :
Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Rincer la bouche avec de l'eau et encourager la personne concernée à boire de l'eau ou du lait pour diluer tout produit chimique résiduel.
Consulter un médecin ou une assistance médicale si de grandes quantités sont ingérées ou si des symptômes d'inconfort se développent.


Mesures générales :

Protection personnelle:
Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, notamment des gants, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection, lors de la manipulation de l'aspartame afin de minimiser le contact avec la peau et les yeux.

Ventilation:
Assurer une ventilation adéquate dans les zones de travail pour minimiser l’exposition par inhalation à la poussière ou aux aérosols d’aspartame.

Précautions d'emploi:
Suivez les procédures de manipulation sûres décrites dans les fiches de données de sécurité (FDS) et les étiquettes des produits pour minimiser les risques d'exposition.

Stockage:
Conservez les produits à base d'aspartame dans des récipients hermétiquement fermés dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles.

Entraînement:
Fournir une formation au personnel sur la manipulation, le stockage et l'utilisation en toute sécurité de l'aspartame, y compris les procédures de premiers secours en cas d'exposition.

Notes au médecin :
Il n’existe pas d’antidote spécifique à l’exposition à l’aspartame.
Traitez les symptômes de manière positive en fonction de la gravité de l'exposition.
Considérez la possibilité de réactions allergiques chez les personnes sensibles.
Surveillez tout signe de détresse respiratoire, d’irritation cutanée ou de blessure oculaire.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez un EPI approprié, notamment des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection, lors de la manipulation de l'aspartame afin de minimiser le contact avec la peau et les yeux.
Utilisez une protection respiratoire, telle qu'un masque anti-poussière ou un respirateur, si vous travaillez avec de l'aspartame sous forme de poudre et dans des zones mal ventilées.
Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. En cas de contact, suivez les procédures de premiers secours décrites dans la fiche de données de sécurité (FDS).

Ventilation:
Assurer une ventilation adéquate dans les zones de travail pour minimiser l’exposition par inhalation à la poussière ou aux aérosols d’aspartame.
Utiliser des systèmes locaux de ventilation par aspiration ou des sorbonnes lors de la manipulation d'aspartame en poudre afin de contrôler les niveaux de poussière en suspension dans l'air.
Évitez de générer des aérosols ou des nuages de poussière en utilisant des méthodes de manipulation et de transfert qui minimisent le rejet de particules dans l'air.

Précautions d'emploi:
Manipulez l'aspartame avec précaution pour éviter les déversements ou les rejets. Utilisez des outils et équipements appropriés, tels que des pelles ou des spatules, pour transférer le matériau.
Évitez de générer de l'électricité statique, qui peut provoquer une accumulation de poussière et augmenter le risque d'inflammation. Équipement au sol et conteneurs si nécessaire.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation de l'aspartame et se laver soigneusement les mains après manipulation pour éviter toute ingestion accidentelle.

Stockage:
Conservez les produits à base d'aspartame dans des récipients hermétiquement fermés dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des sources de chaleur, d'ignition et de la lumière directe du soleil.
Gardez les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la contamination et l'absorption d'humidité.
Conservez l'aspartame à l'écart des substances incompatibles, telles que les acides forts, les bases, les agents oxydants et les métaux réactifs, pour éviter les réactions chimiques.
Veiller à ce que les installations de stockage soient équipées de mesures de confinement des déversements, telles que des bacs ou des digues, pour contenir les déversements et prévenir la contamination de l'environnement.


Stockage:

Température et humidité :
Maintenir les températures de stockage dans les plages recommandées pour éviter la dégradation ou l’altération des propriétés de l’aspartame.
Évitez l'exposition à des températures ou à une humidité extrêmes, qui pourraient affecter la stabilité et la qualité du matériau.

Manutention des conteneurs :
Utilisez des récipients faits de matériaux compatibles, tels que le polyéthylène haute densité (HDPE) ou le verre, pour stocker l'aspartame.
Vérifiez les conteneurs pour détecter tout signe de dommage ou de fuite avant de les stocker et manipulez-les avec soin pour éviter les déversements ou les accidents.
Étiquetez tous les conteneurs avec le nom chimique, la concentration, les avertissements de danger et les précautions de manipulation pour garantir une identification et une manipulation appropriées.

Ségrégation:
Conservez l’aspartame à l’écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des boissons pour éviter toute contamination accidentelle.
Séparez l’aspartame des substances incompatibles pour éviter la contamination croisée et les réactions chimiques.

Gestion de l'inventaire:
Mettez en œuvre un système d’inventaire premier entré, premier sorti (FIFO) pour garantir que les stocks les plus anciens sont utilisés avant les plus récents.
Tenez des registres précis des niveaux de stock, y compris les dates de réception et d'utilisation, pour éviter les surstocks ou les pénuries.

Mesures de sécurité:
Restreindre l’accès aux zones de stockage contenant de l’aspartame au personnel autorisé uniquement.
Mettez en œuvre des mesures de sécurité, telles que des armoires verrouillées ou des contrôles d'accès, pour empêcher tout accès non autorisé ou vol.

Préparation aux urgences:
Élaborer et maintenir des plans d’intervention d’urgence pour gérer les déversements, les fuites ou les accidents impliquant l’aspartame.
Assurez-vous que le personnel est formé aux procédures d’urgence et a accès à l’équipement d’intervention d’urgence, comme des kits de déversement et des équipements de protection individuelle.
ATERT BUTYL PEROXY -2- HEXANOATE D'ÉTHYLE 99%
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% est un liquide incolore.
Le tert butyl peroxy -2- hexanoate d'éthyle 99% est particulièrement sensible aux hausses de température et à la contamination.
Le peroxy de butyle tert -2- hexanoate d'éthyle à 99 % est considéré comme un risque d'incendie intermédiaire ; Cependant, il a une faible sensibilité aux chocs.

Numéro CAS : 3006-82-4
Formule moléculaire : C12H24O3
Poids moléculaire : 216,32
Numéro EINECS : 221-110-7

Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% a une demi-vie dans le benzène de 10,0 h à 162 °F (72 °C).
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% est utilisé comme initiateur à moyenne température pour la polymérisation des monomères vinyliques et le durcissement des résines polyester insaturées de styrène.
Au-dessus d'une « température de contrôle » donnée, ils se décomposent violemment.

Le peroxy de butyle tert -2- hexanoate d'éthyle à 99 % est généralement stocké ou transporté avec des solides inertes pour atténuer le risque d'explosion.
Un initiateur de peroxyde organique utilisé comme initiateur de polymérisation pour tous les monomères vinyliques, tels que l'acétate de vinyle, le chlorure de vinyle, l'acide méthacrylique, le styrène, l'éthylène, etc.
Le tert butyl peroxy -2- hexanoate d'éthyle 99%, souvent abrégé en TBPEH ou TBPEH-99%, est un composé chimique utilisé comme initiateur radical dans divers processus chimiques.

Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% est un composé perester de formule moléculaire C12H24O3.
Le TBPEH a un groupe fonctionnel peroxy (OO) et se compose d'un groupe tert-butyle, d'un groupe 2-éthylhexyle et d'une liaison peroxyester.
La formule chimique du peroxy de butyle tert -2- hexanoate d'éthyle à 99% est généralement écrite comme (CH3)3C-O-(CH2)6-C(O)OOC(CH2)3CH3.

Utilisation comme initiateur radicalaire : Comme le peroxyde de di-tert-butyle, le peroxy de butyle tert-2-hexanoate d'éthyle à 99 % est utilisé comme initiateur de radicaux dans divers processus chimiques, en particulier dans la polymérisation des monomères pour former des polymères.
Lorsque le tert butyl peroxy -2- hexanoate d'éthyle à 99 % se décompose, il génère des radicaux libres (tels que les radicaux alkyle et alcoxyle) qui initient les réactions de polymérisation.
Le peroxy de butyle tert -2-hexanoate d'éthyle à 99 % est utilisé dans la production de divers matériaux polymères, notamment les plastiques, le caoutchouc, les revêtements et les adhésifs.

L'utilisation du peroxy de butyle -2- hexanoate d'éthyle Tert permet la formation contrôlée et efficace de chaînes polymères et la réticulation, conduisant à des matériaux aux propriétés souhaitées.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% indique que le produit est très pur, le composé TBPEH actif représentant au moins 99% de la composition totale.
Le 1 % restant ou moins peut être constitué de stabilisants, d'impuretés ou d'autres substances ajoutées pour améliorer la stabilité ou la manipulation du composé.

Le peroxy de butyle tert -2-hexanoate d'éthyle à 99 %, comme les autres peroxydes, doit être manipulé avec précaution en raison de son potentiel de décomposition thermique et d'inflammabilité.
Des précautions de sécurité et des directives pour son stockage, son transport et son utilisation sont essentielles pour minimiser les risques.
Un stockage approprié est crucial pour maintenir la stabilité du tert butyl peroxy -2- hexanoate d'éthyle 99%.

Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% doit être stocké dans un endroit frais et bien ventilé, loin des sources de chaleur, des flammes nues et des matériaux incompatibles.
Des récipients spéciaux conçus pour le stockage du peroxyde peuvent être utilisés.
L'utilisation et le transport du tert butyl peroxy -2-hexanoate d'éthyle à 99 % sont généralement réglementés et les utilisateurs doivent être formés à sa manipulation et à son stockage en toute sécurité.

La conformité aux réglementations locales, étatiques et fédérales est essentielle.
Le peroxy de butyle tert -2- hexanoate d'éthyle à 99 % est couramment utilisé pour initier la polymérisation des résines dans la production de matériaux composites.
Ce processus conduit à la formation de structures composites solides et durables qui sont utilisées dans diverses industries, notamment l'aérospatiale, l'automobile et la construction.

Le peroxy de butyle -2- hexanoate d'éthyle à 99 % est souvent utilisé pour réticuler les polymères thermodurcissables.
Dans ce contexte, il agit comme un agent de réticulation pour créer un réseau tridimensionnel de liaisons covalentes au sein de la structure du polymère, améliorant ses propriétés mécaniques, sa résistance à la chaleur et sa résistance chimique.
Le peroxy de butyle tert -2-hexanoate d'éthyle à 99 % est connu pour sa stabilité à des températures élevées, ce qui le rend adapté à l'initiation de réactions de polymérisation à des températures de traitement plus élevées, ce qui peut être nécessaire pour certaines applications spécialisées.

Le peroxy de butyle tert -2- hexanoate d'éthyle à 99 % est utilisé dans la formulation d'adhésifs et de produits d'étanchéité pour initier le processus de durcissement.
Cela permet à l'adhésif ou au mastic de coller et de durcir efficacement, ce qui est essentiel pour des applications telles que la construction, l'assemblage automobile et la fabrication de produits collés.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% en toute sécurité est essentiel. Il est hautement inflammable et peut se décomposer lorsqu'il est chauffé, ce qui présente des risques d'incendie ou d'explosion.

Des protocoles de sécurité appropriés, tels que le port d'équipements de protection individuelle (EPI), et le respect des fiches de données de sécurité et des directives sont essentiels lorsque vous travaillez avec TBPEH.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% effectue souvent des tests de contrôle de la qualité pour assurer la pureté et la cohérence du composé.
Il est essentiel de s'assurer que le TBPEH est stocké et manipulé correctement pour maintenir son efficacité en tant qu'initiateur.

Le tert butyl peroxy -2- hexanoate d'éthyle 99%, comme d'autres peroxydes, peut être incompatible avec certaines substances.
Le mélanger avec des matériaux incompatibles peut entraîner des réactions dangereuses.
Par conséquent, il est important de connaître la compatibilité du tert butyl peroxy -2-hexanoate d'éthyle 99% avec d'autres produits chimiques ou matériaux dans un processus donné.

Selon la région et l'industrie, la manipulation, le transport et l'utilisation du tert butyl peroxy -2- hexanoate d'éthyle à 99 % peuvent être soumis à des réglementations spécifiques et peuvent nécessiter une certification et une formation sur sa manipulation en toute sécurité.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% est fabriqué à l'échelle commerciale pour répondre aux demandes de diverses industries.
Les fabricants garantissent l'uniformité et la pureté des lots grâce à des procédures de contrôle de la qualité et à des tests.

Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% est parfois utilisé dans le cadre de systèmes d'initiateurs personnalisés.
Ces systèmes peuvent être réglés avec précision pour répondre à des exigences spécifiques de polymérisation, ce qui permet un contrôle précis de la cinétique de réaction et des propriétés du polymère résultant.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% peut être incorporé dans des systèmes d'initiation à libération contrôlée pour les applications qui nécessitent une libération soutenue de radicaux libres sur une période prolongée.

Cela peut être important dans certains processus de durcissement et applications de matériaux.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% peut être utilisé pour réaliser des processus de polymérisation ou de durcissement plus rapides, réduisant ainsi les temps de production et augmentant l'efficacité de la fabrication.
La recherche dans le domaine de la chimie des polymères continue d'explorer de nouveaux composés initiateurs et de nouvelles méthodologies.

Les scientifiques travaillent à la mise au point de systèmes d'initiation plus sûrs, plus efficaces et plus durables.
Dans certains cas, le tert butyl peroxy -2-hexanoate d'éthyle à 99 % peut être utilisé dans la fabrication de matériaux d'emballage alimentaire pour améliorer leurs caractéristiques de performance et prolonger la durée de conservation des produits alimentaires.
Des initiateurs comme le peroxy de butyle tert-2-hexanoate d'éthyle à 99 % jouent un rôle important dans la production de matériaux avancés pour les technologies de stockage et de conversion de l'énergie, tels que les batteries lithium-ion, les piles à combustible et le photovoltaïque.

Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% peut être utilisé pour modifier les propriétés des polymères existants.
En introduisant de nouvelles réticulations ou en modifiant celles qui existent déjà, il est possible de modifier les propriétés mécaniques, thermiques ou chimiques des polymères.

Melting point: -30°C
Point d'ébullition : 248,9±23,0 °C (prévu)
Densité : 0.89
pression de vapeur : 2Pa à 20°C
Flash point: 85°C
pka : -4.8 [à 20 °C]
Solubilité dans l'eau : 46,3 mg/L à 20 °C
LogP : 4,79 à 20°C

Le peroxy de butyle tert -2- hexanoate d'éthyle à 99 % est apprécié pour son efficacité de réaction élevée, ce qui signifie qu'il peut initier efficacement des réactions de polymérisation avec des quantités relativement faibles de l'initiateur.
Cela peut conduire à des économies de coûts dans les processus industriels.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% est utilisé dans la production de revêtements, tels que les peintures et les vernis.

Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% sert d'initiateur pour démarrer la polymérisation des résines dans ces revêtements, ce qui se traduit par des finitions durables et protectrices pour diverses surfaces.
L'utilisation du tert butyl peroxy -2- hexanoate d'éthyle à 99 % dans divers procédés de polymérisation permet d'améliorer les caractéristiques de performance des produits finis.
Cela comprend des améliorations de la résistance à la traction, de la résistance aux chocs, de la stabilité thermique et de la résistance aux facteurs environnementaux.

Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% peut être adapté à des applications spécifiques en ajustant sa concentration et sa formulation dans les mélanges réactionnels.
Cette personnalisation permet aux fabricants d'obtenir les propriétés souhaitées du produit.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% est généralement disponible sous diverses formes, y compris des liquides et des pâtes.

L'emballage et le stockage du Tert Butyl Peroxy -2- Ethyl Hexanoate 99% sont conçus pour prévenir la contamination et la dégradation.
Des conditions de stockage appropriées, telles que le contrôle de la température, sont essentielles pour maintenir sa stabilité.
Dans certains cas, le tert butyl peroxy -2- hexanoate d'éthyle à 99 % peut être utilisé en combinaison avec d'autres initiateurs pour atteindre des objectifs de polymérisation spécifiques.

Il est important de comprendre la compatibilité du tert butyl peroxy -2-hexanoate d'éthyle à 99 % avec d'autres initiateurs et additifs pour optimiser les procédés de polymérisation.
Les recherches en cours visent à améliorer l'efficacité et la sécurité des initiateurs tels que le tert butyl peroxy -2- hexanoate d'éthyle 99%.
Cela comprend le développement de nouveaux systèmes d'initiation et l'exploration de leurs applications dans des domaines et des technologies émergents.

Bien que les peroxydes comme le tert butyl peroxy -2-hexanoate d'éthyle à 99 % soient largement utilisés, leur impact sur l'environnement et la production de déchets dangereux sont préoccupants.
Des recherches sont en cours pour développer des systèmes d'initiation plus durables et respectueux de l'environnement.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% explose avec une grande violence lorsqu'il est rapidement chauffé à une température critique ; La forme pure est sensible aux chocs et détonable [Bretherick 1979 p. 602].
Se décompose violemment ou de manière explosive à des températures de 0 à 10 °C en raison d'une décomposition exothermique auto-accélérée ; Plusieurs explosions étaient dues à des chocs, à la chaleur ou à des frottements ; Les amines et certains métaux peuvent provoquer une décomposition accélérée [Bretherick, 1979, p. 156].

Utilise
Le tert butyl peroxy -2- hexanoate d'éthyle 99%, également connu sous le nom de Trigonox 21S ou PEROXAN PO-30 , est un initiateur de la (co)polymérisation de l'éthylène, du styrène, de l'acrylonitrile et des (méth)acrylates.
Agent de durcissement pour résines polyester insaturées.
Le peroxy de butyle -2- hexanoate d'éthyle à 99 % est utilisé pour la polymérisation à haute pression de l'éthylène dans les procédés autoclaves et tubulaires, généralement en combinaison avec d'autres peroxydes de différents degrés d'activité.

Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% peut être utilisé pour les segments de marché : production de polymères, composites thermodurcissables et acryliques avec leurs différentes applications/fonctions.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% est utilisé dans les produits suivants : polymères.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% est utilisé pour la fabrication de : produits en plastique.

Le rejet dans l'environnement de tert butyl peroxy -2-Hexanoate d'éthyle à 99 % peut se produire à partir d'une utilisation industrielle : comme adjuvant technologique et comme adjuvant technologique.
Le peroxy de butyle tert -2- hexanoate d'éthyle à 99 % est le plus souvent utilisé pour initier la polymérisation de divers monomères.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% joue un rôle crucial dans la production d'une large gamme de matériaux polymères, notamment les plastiques, les caoutchoucs, les élastomères et les résines thermodurcissables.

Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% est utilisé pour la réticulation des élastomères et des polymères thermodurcissables.
Le processus de réticulation améliore les propriétés mécaniques, la résistance à la chaleur et la résistance chimique des matériaux.
Ceci est particulièrement important dans la fabrication de pneus, de tuyaux et de joints.

Le tert butyl peroxy -2- hexanoate d'éthyle 99% est utilisé pour initier la polymérisation des résines dans la production de matériaux composites.
Il en résulte la création de structures composites solides et légères qui trouvent des applications dans l'aérospatiale, l'automobile, la construction, etc.
Dans la formulation d'adhésifs et de produits d'étanchéité, le TBPEH sert d'initiateur pour démarrer le processus de durcissement, permettant à ces matériaux d'adhérer efficacement aux surfaces.

Ceci est essentiel pour la construction, l'assemblage automobile et d'autres applications de collage.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% est utilisé dans la production de revêtements, tels que les peintures et les vernis.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% initie la polymérisation des résines dans ces revêtements, ce qui fournit une finition protectrice et durable sur les surfaces.

Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% peut être utilisé comme agent gonflant dans la production de matériaux en mousse, tels que le polystyrène expansé (EPS) ou la mousse de polyuréthane.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% facilite l'expansion et la solidification des matériaux en mousse.
Le tert butyl peroxy -2- hexanoate d'éthyle à 99 % est utilisé dans la production de plastiques, y compris les thermoplastiques et les plastiques thermodurcissables.

L'utilisation de Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle à 99% contribue à la formation contrôlée de chaînes polymères, conduisant à la production de divers produits en plastique.
Le tert butyl peroxy -2- hexanoate d'éthyle à 99 % est utilisé pour initier des réactions de polymérisation pour les traitements des tissus, conférant aux textiles des propriétés spécifiques.
En recherche et développement, le tert butyl peroxy -2- hexanoate d'éthyle à 99 % est un outil précieux pour les scientifiques travaillant sur la synthèse de nouveaux matériaux, composés et réactions chimiques, en particulier dans le domaine de la chimie des polymères.

Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% peut être utilisé dans les processus de traitement de l'eau pour initier des réactions oxydatives, décomposant les contaminants et les polluants dans les eaux usées.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% peut être utilisé dans la production de matériaux d'emballage alimentaire pour améliorer leurs caractéristiques de performance et prolonger la durée de conservation des produits alimentaires.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% aide à créer des matériaux sans danger pour les aliments avec des propriétés améliorées.

Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% jouent un rôle dans le développement de matériaux avancés pour les technologies de stockage d'énergie.
Cela inclut les applications dans les batteries lithium-ion, les piles à combustible et les supercondensateurs, où la polymérisation contrôlée est cruciale.
Dans certains cas, le tert butyl peroxy -2-hexanoate d'éthyle à 99 % peut être utilisé dans le développement de dispositifs médicaux et de produits pharmaceutiques, où il contribue à la polymérisation ou à la réticulation de matériaux spécifiques requis pour ces applications.

Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% peut être utilisé dans la production de matériaux de construction tels que les revêtements, les adhésifs et les produits d'étanchéité.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99 % aide à créer des matériaux durables et résistants aux intempéries pour une utilisation dans les projets de construction et d'infrastructure.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% est polyvalent et peut faire partie de systèmes d'initiation personnalisés qui sont ajustés pour répondre à des exigences de fabrication spécifiques, permettant un contrôle précis de la cinétique de réaction et des propriétés du produit.

Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% est utilisé dans l'industrie textile pour créer des revêtements et des traitements spécialisés pour les textiles, leur conférant des propriétés spécifiques telles que la résistance à l'eau, aux taches ou au feu.
Dans les laboratoires et les centres de recherche, le tert butyl peroxy -2- hexanoate d'éthyle à 99 % est essentiel pour le développement et l'essai de nouveaux matériaux, composés et procédés, en particulier dans le domaine de la chimie des polymères.
Les fabricants et les chercheurs effectuent des tests de contrôle de la qualité pour garantir la pureté et la cohérence du peroxy de butyle -2-hexanoate d'éthyle à 99 %, en veillant à ce qu'il réponde à des normes spécifiques pour diverses applications.

Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% peut être utilisé pour modifier des polymères existants ou créer des matériaux personnalisés avec des propriétés spécifiques, en fonction des besoins de diverses industries.
Tert Butyl Peroxy -2- Ethyl Hexanoate 99% fait également l'objet d'efforts continus de recherche et développement visant à améliorer leur impact environnemental et leur durabilité, y compris la production de déchets moins dangereux.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% peut être utilisé pour créer des matériaux pour l'administration de médicaments, l'ingénierie tissulaire et d'autres applications.

Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% aide à la polymérisation des polymères biocompatibles pour produire des implants médicaux, des vecteurs de médicaments et des systèmes à libération contrôlée.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% est utilisé dans l'industrie automobile pour la production de divers composants, y compris des pièces intérieures et extérieures.
Le processus de polymérisation initié par TBPEH permet de créer des matériaux légers, durables et résistants à la chaleur.

Le peroxy de butyle tert -2- hexanoate d'éthyle à 99 % est utilisé pour produire des matériaux composites qui sont vitaux pour les composants des avions et des engins spatiaux.
Les propriétés légères mais solides des composites sont avantageuses pour ces applications.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% est utilisé dans la formulation de peintures et de revêtements conçus pour résister aux environnements marins difficiles.

Ces revêtements protègent les navires, les structures offshore et les équipements marins de la corrosion et des dommages environnementaux.
Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% peut être appliqué dans la fabrication de matériaux pour les dispositifs photovoltaïques, tels que les panneaux solaires.
Des initiateurs tels que le tert butyl peroxy -2- hexanoate d'éthyle à 99 % sont utilisés dans la production de polymères spécifiques utilisés dans la technologie des cellules solaires.

Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% fait partie intégrante de la production de matériaux avancés utilisés dans les industries de l'électronique et des semi-conducteurs, contribuant à la fabrication de composants et d'appareils électroniques.
L'industrie du pneu s'appuie sur des initiateurs comme Tert Butyl Peroxy -2- Ethyl Hexanoate 99% pour réticuler les composés de caoutchouc utilisés dans la production de pneus.
La réticulation améliore les propriétés mécaniques, la résistance à la chaleur et l'usure de la bande de roulement des pneus.

Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% peut être utilisé pour créer des matériaux d'emballage avec des caractéristiques de performance améliorées, telles que des propriétés d'étanchéité améliorées, une résistance aux produits chimiques et de meilleures propriétés barrières.
Les revêtements industriels, tels que ceux utilisés dans la protection des structures en acier, des pipelines et des réservoirs, contiennent souvent du tert butyl peroxy -2-hexanoate d'éthyle à 99 % pour améliorer leur résistance à la corrosion et à la dégradation de l'environnement.

Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99% peut être utilisé dans le développement de matériaux ignifuges utilisés dans des applications où la résistance au feu est critique, comme dans les industries de la construction et des transports.
Des initiateurs comme le Tert Butyl Peroxy -2- Ethyl Hexanoate 99% contribuent à la production de pneus et de matériaux d'étanchéité utilisés dans l'industrie automobile, améliorant ainsi leurs propriétés mécaniques et leur durabilité.

Profil d'innocuité
Lorsque vous travaillez avec Tert Butyl Peroxy -2- Hexanoate d'éthyle 99%, il est important de se référer à la fiche de données de sécurité (FDS) du produit fournie par le fabricant.
Ce document contient des informations cruciales sur la sécurité et la manipulation, y compris les précautions, les mesures de premiers soins et les recommandations de stockage.
Sur la base des données disponibles, le tert butyl peroxy -2- hexanoate d'éthyle à 99% est considéré comme très toxique pour les organismes aquatiques et est classé selon le règlement CE 1272/2008.

Plusieurs tests ont montré que le tert butyl peroxy -2- hexanoate d'éthyle à 99% est dégradable par hydrolyse et également par dégradation biotique dans l'eau : cette substance est intrinsèquement biodégradable.
En conséquence, le tert butyl peroxy -2- hexanoate d'éthyle à 99% n'est ni PBT ni vPvB.

Synonymes
3006-82-4
tert-butyl 2-éthylhexaneperoxoate
Acide hexanépéroxoïque, ester de 2-éthyle, 1,1-diméthyléthylique
tert-peroxy-2-éthylhexanoate de butyle
tert-butyl 2-éthylperoxyhexanoate
KGA9W7ZS5I
Ester 1,1-diméthyléthylique de l'acide 2-éthyl-hexanéroxoïque
Acide peroxyhexanoïque, ester de 2-éthyle, tert-butyle
INTEROX TBPEH
PERCURE O
UNII-KGA9W7ZS5I
CHALOXYD P 1310
SCHEMBL210333
tert-butyl 2-éthylperhexanoate
DTXSID0027511
Tert-butylperoxy-2-éthylhécanoate
EINECS 221-110-7
AKOS024437786
AS-68928
PEROXYDE DE 2-ÉTHYLHEXANOYL TERT-BUTYLE
FT-0689243
CE 221-110-7
EN300-367472
Q27282239
ATMP
Atmp est un solide incolore.
Atmp est un retardateur de ciment.
Les bases conjuguées d'Atmp, telles que [N(CH2PO3H)3]3-, ont des propriétés chélatrices.


Numéro CAS : 6419-19-8
Numéro CE : 229-146-5
Formule linéaire : N[CH2PO(OH)2]3
Numéro MDL : MFCD00002138
Formule chimique : C3H12NO9P3



SYNONYMES :
Acide phosphonique, P,P′,P′′-[nitrilotris(méthylène)]tris-, Acide phosphonique, [nitrilotris(méthylène)]tri-, Acide phosphonique, [nitrilotris(méthylène)]tris-, P,P′, P′′-[Nitrilotris(méthylène)]tris[acide phosphonique], Nitrilotris(acide méthylènephosphonique), Tris(acide méthylènephosphonique)amine, Aminotri(acide méthylphosphonique), Nitrilotri(acide méthylènephosphonique), Aminotris(acide méthylènephosphonique), Aminotris(méthylphosphonique acide), acide [Nitrilotris(méthylène)]triphosphonique, acide (Nitrilotriméthylène)triphosphonique, Aminotri(acide méthylènephosphonique), acide Nitrilotriméthylphosphonique, Tris(phosphonométhyl)amine, Aminotris(acide méthanephosphonique), Dowell L 37, α,α′,α′ ′-Aminotris (acide méthylphosphonique), Nitrilo-N, N, N-tris (acide méthylènephosphonique), [Nitrilotris (méthylène)] tris (acide phosphonique), Nitrilotris (acide méthylphosphonique), Dequest 2000, Nitrilo-N, N, N -acide triméthylènephosphonique, acide nitrilotriméthanephosphonique, Ferrofos 509, Dequest 2001, 1,1,1-Nitrilotris(acide méthylphosphonique), Nitrilotris(acide méthanephosphonique), NTF, Sequion 20H45, NTMP, ATMP, Sequion OA, NTP-A, Unihib 305, NTP, Defloc NH 05, IC 2000, Nitrilotriméthylènetris (acide phosphonique), NTPH, Briquest 301-50A, ATMP (acide phosphonique), Turpinal D 2, Briquest 301, WSI 3300, WSI 3310, Mayoquest 1320, Chelest PH 320, Cublen AP 1, Dequest 2000EG, Cublen AP 5, Aquacid 1084EX, Aquacid 108, Aminotrisméthylène phosphonate, acide [Bis(phosphonométhyl)amino]méthylphosphonique, Tris(phosphonométhyl)amine, acide Nitrilotriméthylphosphonique, Aminotris(acide méthylphosphonique), ATMP, NTMP, [Nitrilotris( méthylène)]tris(acide phosphonique), 1,1,1-Nitrilotri(acide méthylphosphonique), AMINO TRI(ACIDE MÉTHYLÈNE PHOSPHONIQUE), ATMP, ATMP-H, ATMPA, acide aminotriméthylènephosphonique, Aminotri(acide méthylènephosphonique), Aminotris( acide méthylènephosphonique), Aminotris (acide méthylphosphonique), Briquest 301-50A, Cublen AP1, Cublen AP5, NTMP, Nitrilotri (acide méthylènephosphonique), acide phosphonique, [nitrilotris (méthylène)] tris-, Tris (acide méthylène phosphonique) Amine, Tris (acide méthylènephosphonique)amine, Uniphos 200, acide [Nitrilotris(méthylène)]trisphosphonique, ATMP, Aminotris(acide méthylènephosphonique), [Bis(phosphonométhyl)amino]méthylphosphonique, NTMP, ATMP, Aminotris(acide méthylènephosphonique), [Bis(phosphonométhyl Acide )amino]méthylphosphonique, numéro Beilstein : 1715724, ACIDE NITRILOTRIMÉTHANEPHOSPHONIQUE, NITRILOTRI(ACIDE MÉTHYLPHOSPHONIQUE), NITRILOTRIS(ACIDE MÉTHYLÈNEPHOSPHONIQUE), ACIDE NITRILOTRIS(MÉTHYLÈNE)TRIPHOSPHONIQUE, TRIS(PHOSPHONOMÉTHYL)AMINE, Dequest 2000, BRIQUEST 301-50 A, ATMP, ATMP , ACIDE AMINO TRIMETHYLENE PHOSPHONIC (ATMP), ntpo, ATMPA, NitriL, Dequest 2000, NITRILOTRI (ACIDE MÉTHYLPHOSPHONIQUE), (nitrilo, dowelll37, Amino tris, ACIDE NITRILOTRIMETHANEPHOSPHONIC, NITRILOTRI (ACIDE MÉTHYLPHOSPHONIC), NITRILOTRIS (ACIDE MÉTHYLENEPHOSPHONIQUE), LOTRIS(MÉTHYLÈNE )ACIDE TRIPHOSPHONIQUE, TRIS(PHOSPHONOMÉTHYL)AMINE, Dequest 2000, BRIQUEST 301-50A, ATMP,



Atmp est un acide phosphonoacétique.
Atmp est un antitartre et peut être éliminé des concentrés membranaires par du sable de filtration des déchets recouvert de fer.
Atmp est un retardateur de ciment.


Atmp réagit avec la surface de l'aluminium pour former un revêtement qui est un inhibiteur efficace de la réaction des films minces d'aluminium évaporés sur le verre ou le silicium avec de l'eau déminéralisée.
Atmp est un liquide incolore


Atmp ou aminotris (acide méthylènephosphonique) est un acide phosphonique de formule chimique N(CH2PO3H2)3.
Atmp est un solide incolore.
Les bases conjuguées d'Atmp, telles que [N(CH2PO3H)3]3-, ont des propriétés chélatrices.


L'Atmp peut être synthétisé à partir de la réaction de type Mannich entre l'ammoniac, le formaldéhyde et l'acide phosphoreux, d'une manière similaire à la réaction de Kabachnik-Fields.
Atmp est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 10 000 à < 100 000 tonnes par an.


Atmp est un acide phosphonoacétique.
Atmp est un puissant agent complexant
Atmp est une poudre blanche ou blanche ou un pouvoir cristallin, inodore


Atmp est très soluble dans le N,N-Diméthylformamide.
Atmp est soluble dans le méthanol.
Atmp est un acide acétique glacial peu soluble, très légèrement soluble dans le chloroforme.
L'Atmp est pratiquement insoluble dans l'eau.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l'ATMP :
Atmp est utilisé pour les centrales électriques, les raffineries, la pétrochimie, l'eau de refroidissement des usines d'engrais, le système d'eau d'injection 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, les mauvaises conditions de qualité de l'eau de les inhibiteurs d'oléoducs, qui peuvent diminuer le risque de corrosion et de tartre des équipements métalliques et des pipelines.


Dans l'industrie de l'impression et de la teinture textile, Atmp est utilisé comme agent chélateur d'ions métalliques et agent de traitement de surface métallique.
Atmp est utilisé pour la prévention du tartre dans les systèmes d'eau de refroidissement, les oléoducs et les chaudières.
Atmp est utilisé comme inhibiteur de tartre pour les oléoducs présentant une dureté élevée, une salinité élevée et une mauvaise qualité de l'eau.


Atmp est utilisé comme inhibiteur de tartre et inhibiteur de corrosion pour le traitement de l'eau de refroidissement, de l'eau de chaudière et de l'eau des champs pétrolifères.
Atmp est utilisé pour faire circuler l’eau de refroidissement d’une centrale thermique et d’une raffinerie de pétrole.
Atmp est utilisé comme un puissant agent complexant.


Atmp est utilisé comme un puissant inhibiteur de la sphingomyélinase acide.
Atmp est un agent chélateur couramment utilisé en chimie synthétique.
Atmp est utilisé pour la préparation de structures tridimensionnelles poreuses hexagonales encapsulant un modèle, de structures en couches avec des modèles intercalés ou de polymères linéaires.


Atmp est utilisé pour la synthèse de structures métallo-organiques en combinaison avec du nitrate d'uranyle.
Atmp est utilisé pour préparer l'ingrédient des revêtements protecteurs anticorrosion sur la surface de l'acier.
Atmp peut également être utilisé comme inhibiteur de tartre lors des traitements de compression dans les opérations des champs pétrolifères.


L'Atmp 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.
Atmp 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, cirages et cires et produits cosmétiques et de soins personnels.


D'autres rejets d'Atmp 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.
Le rejet d'Atmp dans l'environnement peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans la production d'articles, dans les auxiliaires technologiques sur les sites industriels et dans les traitements d'abrasion industrielle à faible taux de libération (par exemple, découpe de textile, découpe, usinage ou meulage de métal).


D'autres rejets d'Atmp dans l'environnement sont susceptibles de provenir de : l'utilisation en intérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un faible taux de rejet (par exemple revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et carton, produits électroniques). équipement), utilisation en intérieur (par exemple liquides/détergents pour lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air), utilisation en extérieur dans des matériaux de longue durée avec un faible taux de libération (par exemple construction et bâtiment en métal, en bois et en plastique matériaux) et une utilisation en extérieur entraînant une inclusion dans ou sur un matériau (par exemple liant dans les peintures et revêtements ou les adhésifs).


L'Atmp peut être trouvé dans des produits dont les matériaux sont à base de : pierre, plâtre, ciment, verre ou céramique (par exemple vaisselle, casseroles/poêles, récipients pour aliments, matériaux de construction et d'isolation), métal (par exemple couverts, casseroles, jouets, bijoux), le bois (par exemple sols, meubles, jouets), les tissus, les textiles et les vêtements (par exemple vêtements, matelas, rideaux ou tapis, jouets textiles) et le papier (par exemple mouchoirs, produits d'hygiène féminine, couches, livres, magazines, papier peint).


Applications d'Atmp : Détergents et agents de nettoyage, Encrassement, Inhibition et Traitement de l'eau.
Atmp est utilisé dans les produits suivants : adoucisseurs d'eau, engrais, produits de revêtement, produits cosmétiques et de soins personnels, produits d'entretien de l'air, cirages et cires et produits de lavage et de nettoyage.


Atmp est utilisé dans les domaines suivants : travaux de construction, agriculture, sylviculture et pêche.
L'Atmp est utilisé pour la fabrication de : et de produits minéraux (par exemple enduits, ciment).
L'Atmp peut être trouvé dans des articles complexes, sans aucune libération prévue : machines, appareils mécaniques et produits électriques/électroniques (par exemple ordinateurs, appareils photo, lampes, réfrigérateurs, machines à laver) et véhicules.


D'autres rejets d'Atmp dans l'environnement sont susceptibles de se produire lors d'une utilisation en extérieur et en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air).
Atmp est utilisé dans les produits suivants : adoucisseurs d'eau, produits de lavage et de nettoyage, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits chimiques de traitement de l'eau, cirages et cires et produits chimiques et colorants pour papier.


Le rejet d'Atmp dans l'environnement peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.
Atmp 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.


Atmp 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'Atmp est utilisé pour la fabrication de : pâte à papier, papier et produits en papier, textiles, cuir ou fourrure, métaux, produits métalliques ouvrés, produits chimiques, machines, véhicules et meubles.


Le rejet d'Atmp dans l'environnement peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, dans la production d'articles, comme auxiliaire technologique et de substances dans des systèmes fermés avec un rejet minimal.


Atmp a été utilisé pour étudier le mécanisme d'inhibition de l'hydratation du ciment par l'acide phosphonique.
D'autres rejets d'Atmp 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).


Le rejet d'Atmp dans l'environnement peut survenir lors d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance, formulation de mélanges et dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels.


-Utilisations d'agent de traitement de l'eau d'Atmp :
Atmp, sa forme solide est une poudre cristalline, soluble dans l'eau, hygroscopique, présente une excellente chélation, un faible seuil d'inhibition et une distorsion du réseau.
Atmp a une excellente inhibition du tartre en dessous de 200 ℃ , une faible toxicité et une bonne stabilité thermique.
Atmp peut être dissocié en six ions positifs et négatifs dans l'eau et 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.
Atmp a un effet inhibiteur de tartre plus préférable sur le carbonate. Et Atmp a une bonne synergie avec le polyphosphate, le polycarboxylate et le nitrite.
Il y a une bonne inhibition à 40 mg/L.



PROPRIÉTÉS DE L'ATMP :
Atmp a de bonnes performances anticalcaire.
Atmp est structurellement lié à l'acide nitrilotriacétique.



INSTRUCTIONS DE L'ATMP :
Atmp est souvent utilisé avec d'autres acides organiques, de l'acide polylactique ou du sel pour former des agents de traitement de l'eau organiques pour les systèmes d'eau de refroidissement en circulation dans diverses conditions de qualité de l'eau.
La quantité d'Atmp de 1 à 20 mg/L est préférée ; en une quantité de 20 ~ 60 mg/L lorsqu'il est utilisé comme inhibiteur de corrosion.
Atmp est acide, faites attention à la protection du travail, évitez tout contact avec les yeux et la peau, une fois en contact, rincez abondamment à l'eau.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'ATMP :
Formule chimique : C3H12NO9P3
Masse molaire : 299,048 g·mol−1
Aspect : Solide blanc
Densité : 1,33 g/cm3 (20 °C)
Point de fusion : 200 °C (392 °F ; 473 K) (se décompose)
Solubilité dans l'eau : 61 g/100 mL
Solubilité : Eau (légèrement chauffée)
PH : 0,46
Solubilité dans l'eau : 500 g/L à 20 ℃
pKa : 0,56 ± 0,10 (prédit)
Couleur blanche
Stabilité : Stable.
Incompatible avec les bases, les oxydants forts.

InChIKey: YDONNITUKPKTIG-UHFFFAOYSA-N
LogP : -3,5
Référence de la base de données CAS : 6419-19-8 (Référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Aminotri (acide méthylène phosphonique) (6419-19-8)
État physique : Solide
Point de fusion/point de congélation : Point/intervalle 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 : 0 Pa à 25 ℃
Température de stockage. : Scellé au sec, à température ambiante
Forme : Solide
Numéro de référence : 1715724

Sécurité et autres informations :
Inflammabilité : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune
Propriétés oxydantes : Aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Poids moléculaire : 299,05 g/mol
XLogP3-AA : -7,2
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 6
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 10
Nombre de liaisons rotatives : 6
Masse exacte : 298,97249195 g/mol
Masse monoisotopique : 298,97249195 g/mol
Surface polaire topologique : 176 Å ²

Nombre d'atomes lourds : 16
Frais formels : 0
Complexité : 305
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 et identification :
Formule moléculaire : C3H12NO9P3
Numéro CAS : 6419-19-8
ID de substance PubChem : 87573804
Numéro MDL : MFCD00002138

Numéro CBN : CB3451342
InChIKey: YDONNITUKPKTIG-UHFFFAOYSA-N
Référence de la base de données CAS : 6419-19-8 (Référence de la base de données CAS)
FDA UNII : 1Y702GD0FG
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Aminotri (acide méthylène phosphonique) (6419-19-8)
Numéro Beilstein: 1715724
Propriétés physiques:
État physique (20 °C) : Liquide
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 : 0 Pa à 25 ℃
Température de stockage : scellé dans un endroit sec et à température ambiante
Solubilité : Eau (légèrement chauffée)

Forme : Solide
Couleur blanche
PH : 0,46
Solubilité dans l'eau : 500 g/L à 20 ℃
Numéro de référence : 1715724
Stabilité : Stable. Incompatible avec les bases, les oxydants forts.
Informations Complémentaires:
MDL : MFCD00002138
XlogP3-AA : -7,20 (estimé)
Dosage : 95,00 à 100,00
Répertorié par le Codex des produits chimiques alimentaires : Non
Gravité spécifique : 1,30000 à 25,00 °C
Point d'ébullition : 746,20 °C à 760,00 mm Hg (estimé)
Point d'éclair : 761,00 °F TCC (405,10 °C) (estimé)

LogP (dont) : -4,630 (estimé)
Soluble dans l'eau : 1 000 000 mg/L à 25 °C (estimé)
InChI : InChI=1S/C3H12NO9P3/c5-14(6,7)1-4(2-15(8,9)10)3-16(11,12)13/h1-3H2,(H2,5,6 ,7)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)
InChIKey: YDONNITUKPKTIG-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES : C(N(CP(=O)(O)O)CP(=O)(O)O)P(=O)(O)O
SOURIRES canoniques : O=P(O)(O)CN(CP(=O)(O)O)CP(=O)(O)O
N° CAS : 6419-19-8
No ONU : 3265
Formule moléculaire : C3H12NO9P3
InChIKeys : InChIKey=YDONNITUKPKTIG-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire : 299,05000
Masse exacte : 299,05
Numéro CE : 229-146-5
UNII : 1Y702GD0FG
ID DSSTox : DTXSID2027624
Code HS : 2931900090

PSA : 205.26000
XLogP3 : -7,2
Apparence : Liquide ; GranulésGrandsCristaux
Densité : 1,28 (50 % aq.)
Point de fusion : 208-210 °C
Point d'ébullition : 746,2 ºC à 760 mmHg
Point d'éclair : 405,1 ºC
Indice de réfraction : 1,610
Solubilité dans l'eau : 1000 mg/mL à 25 °C
Pression de vapeur : 6,86e-12 mmHg
Numéro CAS : 6419-19-8
Poids moléculaire : 299,050 g/mol
Densité : 2,1 ± 0,1 g/cm3

Point d'ébullition : 746,2 ± 70,0 °C à 760 mmHg
Formule moléculaire : C3H12NO9P3
Point de fusion : ~215 °C (déc.)
Point d'éclair : 405,1 ± 35,7 °C
Masse exacte : 298,972504
Surface polaire (PSA) : 205,26000
LogP : -4,63
Pression de vapeur : 0,0±5,4 mmHg à 25°C
Indice de réfraction : 1,610
Stabilité : Stable.
Incompatible avec les bases, les oxydants forts.



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



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



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



MANIPULATION et STOCKAGE des ATMP :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Pas de contenants métalliques.
Hermétiquement fermé.
Sec.
hygroscopique Conserver sous gaz inerte.



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

ATMP
Tris(phosphonomethyl)amine; Nitrilotrimethylphosphonic acid; Aminotris(methylphosphonic acid); ATMP; NTMP; aminotrimethylene phosphonic acid; aminotri(methylenephosphonic acid); phosphonic acid, (nitrilotris(methylene))tri- cas no:6419-19-8
ATMP N-Oxide
Amino Trimethylene Phosphonic Acid; Amino Tri(Methylene Phosphonic Acid); Tris(Methylene Phosphonic Acid) Amine; Nitrilotrimethylphosphonic Acid(NTP); Nitrilotrimethylenetris(Phosphonic Acid); ATMP;ATMPA;AMP CAS NO:6419-19-8
ATMP.5Na
ATMP•Na4; Phosphonic acid, P,P',P''-[nitrilotris(methylene)]tris-, sodium salt (1:?) ATMP;ATMPA;ATMP(A); Amino Trimethylene Phosphonic Acid; Amino Tri(Methylene Phosphonic Acid); Tris(Methylene Phosphonic Acid) Amine; Nitrilotrimethylphosphonic Acid(NTP); Nitrilotrimethylenetris(Phosphonic Acid); cas :20592-85-2
ATMP.Na4
Amino Trimethylene Phosphonic Acid Pentasodium Salt ,ATMP•Na5; Phosphonic acid, P,P',P''-[nitrilotris(methylene)]tris-, sodium salt (1:5); Pentasodium hydrogen C,C',C''-nitrilotris(methylphosphonate) cas :2235-43-0
ATMP.Na5
aminotri(methylene phosphonic acid) pentasodium salt aminotris(methylenephoshonic acid) pentasodium salt aminotris(methylphosphonic acid), pentasodium salt dequest 2006 kenrox 106 nitrilo(methylenephosphonic acid), pentasodium salt nitrilotri(methylenephosphonic acid), pentasodium salt nitrilotris(methylenephosphonic acid) pentasodium salt pentasodium (nitrilotris(methylene))trisphosphonate pentasodium aminotris(methylphosphonic acid) pentasodium hydrogen C,C',C''-nitrilotris(methylphosphonate) pentasodium nitrilotris(methylenephosphonate) pentasodium;[bis(phosphonatomethyl)amino]methyl-hydroxyphosphinate pentasodium(nitrilotris(methylene))triphosphonate phosphonic acid, (nitrilotris(methylene))tri-, pentasodium salt phosphonic acid, (nitrilotris(methylene))tris-, pentasodium salt phosphonic acid, [nitrilotris(methylene)]tris-, pentasodium salt phosphonic acid, P,P',P''-(nitrilotris(methylene))tri-, sodium salt (1:5)CAS No. 2235-43-0
AVALURE AC 120 POLYMERE
Le polymère Avalure AC 120 est un liquide blanc clair à trouble.
Avalure AC 120 Polymer est un polymère filmogène dispersible dans l'eau qui produit des films résistants à l'eau pour les applications de mascara, de vernis à ongles et de maquillage liquide.


Numéro CAS : 25133-97-5
Formule :(C5H8O2) (C5H8O2) (C4H6O2)
Formule moléculaire : C14H22O6


Avalure AC 120 Polymer est un agent filmogène.
Avalure AC 120 Polymer produit des films résistants à l'eau, respirants, durs et résistants.
Avalure AC 120 Polymer disperse les pigments et offre un brillant élevé.


Le polymère Avalure AC 120 est résistant à l'abrasion et peut être enlevé avec de l'eau et du savon.
Le polymère Avalure AC 120 est préservé avec un mélange de paraben méthylique, d'alcool benzylique et de propylène glycol.
Avalure AC 120 Polymer est un polymère filmogène dispersible dans l'eau qui produit des films résistants à l'eau pour les applications de mascara, de vernis à ongles et de maquillage liquide.


Le polymère Avalure AC 120 est préservé avec un mélange de méthylparabène, d'alcool benzylique et de propylène glycol.
Avalure AC 120 Polymer offre des finitions très brillantes et peut être facilement enlevé avec de l'eau et du savon.
Avalure AC 120 Polymer est un polymère filmogène dispersible dans l'eau qui produit des films résistants à l'eau pour les applications de mascara, de vernis à ongles et de maquillage liquide.


Avalure AC 120 Polymer est un polymère filmogène dispersible dans l'eau qui produit des films résistants à l'eau pour les applications de mascara, de vernis à ongles et de maquillage liquide.
Le polymère Avalure AC 120 est préservé avec un mélange de paraben méthylique, d'alcool benzylique et de propylène glycol.


Avalure AC 120 Polymer est un agent filmogène.
Avalure AC 120 Polymer produit des films résistants à l'eau, respirants, durs et résistants.
Avalure AC 120 Polymer disperse les pigments et offre un brillant élevé.


Le polymère Avalure AC 120 est résistant à l'abrasion et peut être enlevé avec de l'eau et du savon.
Le polymère Avalure AC 120 est préservé avec un mélange de paraben méthylique, d'alcool benzylique et de propylène glycol.
Le polymère Avalure AC 120 est utilisé dans les applications de mascara, de vernis à ongles et de maquillage liquide.


Le polymère Avalure AC 120 est préservé avec un mélange de méthylparabène, d'alcool benzylique et de propylène glycol.
Avalure AC 120 Polymer maintient le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
Le polymère Avalure AC 120 stocke les produits entre 10°C (50°F) et 38°C (100°F), à l'exception du polymère Avalure UR 450, qui doit être stocké entre 35°F (1,7°C) et 80°F (26,7°C) afin d'atteindre le 1 an durée de conservation à compter de la date de fabrication.


Le polymère Avalure AC 120 fournit une agitation douce pour empêcher la sédimentation.
Avalure AC 120 Polymer ne permet pas aux produits liquides de geler.
Le polymère Avalure AC 120 est capable d'absorber les sécrétions cutanées, réduisant ainsi la brillance de la peau et offrant une surface cutanée améliorée pour l'application du maquillage.


Avalure AC 120 Polymer confère également une sensation agréable à une préparation cosmétique et aide à réduire toute sensation de gras que le produit peut avoir.
Le polymère Avalure AC 120 est incorporé dans de nombreux types de formulations cosmétiques, notamment les nettoyants pour la peau, les traitements de contrôle de l'huile, le maquillage et les poudres libres et compressées.


Lorsqu'il est utilisé en conjonction avec une variété d'autres ingrédients, y compris la glycérine, la cyclométhicone, le palmitate de rétinyle et les huiles végétales, le polymère Avalure AC 120 prolonge la disponibilité de ces autres ingrédients pour la peau grâce à une forme d'activité à libération prolongée.
Avalure AC 120 Polymer aide également à contrecarrer certaines propriétés négatives lorsqu'il est appliqué sur la peau, ou à améliorer davantage les propriétés positives.


Par exemple, Avalure AC 120 Polymer réduit le caractère collant et gras de la glycérine tout en prolongeant sa disponibilité dans le réseau interstitiel de la peau.
Lorsqu'il est présent avec le palmitate de rétinyle, Avalure AC 120 Polymer améliore la stabilité de la formulation et augmente son temps de contact avec la peau.
Le polymère Avalure AC 120 est un polymère de deux monomères ou plus composé d'acide acrylique, d'acide méthacrylique ou de leurs esters simples.


Avalure AC 120 Polymer est un nom donné aux copolymères synthétiques qui contiennent deux ou plus de deux monomères comme l'acide méthacrylique, l'acide acrylique et l'un de leurs esters.
Avalure AC 120 Polymer forme une barrière sur la peau et donne un toucher très doux et lisse.


De plus, Avalure AC 120 Polymer ajoute une résistance à l'eau ou une qualité imperméable aux formulations.
Avalure AC 120 Polymer a de nombreuses utilisations dans le monde de la cosmétique.
Le polymère Avalure AC 120 est fabriqué en combinant de l'acide acrylique et de l'acide méthacrylique avec l'un de leurs esters ou sels.


Le polymère Avalure AC 120 peut se présenter sous forme de poudre blanche ou de perles et est l'un des microplastiques les plus couramment produits.
Les microplastiques ou microbilles sont de minuscules particules solides de polymère Avalure AC 120 qui sont ajoutées aux produits cosmétiques et de soins de la peau en raison de leurs propriétés lissantes et exfoliantes.



UTILISATIONS et APPLICATIONS d'AVALURE AC 120 POLYMERE :
Le polymère Avalure AC 120 est utilisé et les applications incluent : Polymère détergent ; pour les revêtements de surface; émulsions; des peintures; finitions en papier et en cuir; traitement de l'eau; dispersant et inhibiteur de tartre pour le traitement de l'eau des champs pétrolifères; liant pour textiles


Avalure AC 120 Polymer est un épaississant utilisé pour les stratifiés de tissus, les pâtes d'impression textile; antistatique, liant, filmogène en cosmétique ; épaississant, stabilisant pour cosmétiques, peintures, encres, cires, vernis, détergents, etc.; dans les adhésifs pour emballages alimentaires ; dans du papier carton en contact avec des aliments secs.
Le polymère Avalure AC 120 est utilisé dans une variété de produits tels que les shampooings, les lotions pour le corps, les vernis à ongles, etc.


Le polymère Avalure AC 120 est utilisé dans les industries de la cosmétique, du traitement de l'eau, du textile, des adhésifs et de la détergence.
Avalure AC 120 Polymer se présente sous forme de poudre blanche ou de billes. Le copolymère d'acrylates est un agent filmogène utilisé dans les produits cosmétiques et de soin de la peau.


Le polymère Avalure AC 120 pour la peau a des avantages tels que le lissage et l'adoucissement.
Avalure AC 120 Polymer forme un film ou une barrière sur la peau pour un toucher lisse.
Avalure AC 120 Polymer agit même comme agent épaississant pour améliorer la texture des formulations.


Le polymère Avalure AC 120 est le plus couramment utilisé dans les ombres à paupières, le mascara, les crayons à sourcils et les rouges à lèvres.
Le polymère Avalure AC 120 est bon pour les cheveux car il aide à lisser et à démêler les tiges.
Avalure AC 120 Polymer utilise des films résistants, respirants et résistants à l'abrasion.


Le polymère Avalure AC 120 est utilisé dans les applications de mascara, de vernis à ongles et de maquillage liquide.
Niveau d'utilisation recommandé : le niveau d'utilisation recommandé du polymère Avalure AC 120 est de 0,3 à 27 % en poids tel que fourni
Le polymère Avalure AC 120 est utilisé comme liant sur la peau, les polymères Avalure adhèrent bien, sont résistants à l'eau et confèrent une sensation naturelle.


Ces agents filmogènes acceptent facilement les pigments et sont compatibles avec une large gamme d'ingrédients cosmétiques.
Le polymère Avalure AC 120 est capable d'absorber les sécrétions cutanées, réduisant ainsi la brillance de la peau et offrant une surface cutanée améliorée pour l'application du maquillage.
Avalure AC 120 Polymer confère également une sensation agréable à une préparation cosmétique et aide à réduire toute sensation de gras que le produit peut avoir.


Le polymère Avalure AC 120 est incorporé dans de nombreux types de formulations cosmétiques, notamment les nettoyants pour la peau, les traitements de contrôle de l'huile, le maquillage et les poudres libres et compressées.
Lorsqu'il est utilisé en conjonction avec une variété d'autres ingrédients, y compris la glycérine, la cyclométhicone, le palmitate de rétinyle et les huiles végétales, Avalure AC 120


Le polymère prolonge la disponibilité de ces autres ingrédients pour la peau grâce à une forme d'activité à libération prolongée.
Avalure AC 120 Polymer aide également à contrecarrer certaines propriétés négatives lorsqu'il est appliqué sur la peau, ou à améliorer davantage les propriétés positives.


Par exemple, Avalure AC 120 Polymer réduit le caractère collant et gras de la glycérine tout en prolongeant sa disponibilité dans le réseau interstitiel de la peau.
Lorsqu'il est présent avec le palmitate de rétinyle, Avalure AC 120 Polymer améliore la stabilité de la formulation et augmente son temps de contact avec la peau.



FONCTIONS D'AVALURE AC 120 POLYMERE :
* Inhibiteur de tartre
*Acide
*Dispersant
*Stabilisateur



QUE FAIT AVALURE AC 120 POLYMERE DANS UNE FORMULATION?
*Filmogène



PROFIL DE SÉCURITÉ D'AVALURE AC 120 POLYMÈRE :
De plus, même si le polymère Avalure AC 120 est soluble dans l'eau, il n'est pas biodégradable.
De plus, étant microplastique, Avalure AC 120 Polymer présente un danger pour l'environnement.



FONCTIONS D'AVALURE AC 120 POLYMERE :
Les applications suggérées par Avalure AC 120 Polymer incluent le vernis à ongles, le mascara/eye-liner, le maquillage liquide (visage), les produits de protection solaire et la lotion protectrice.



ALTERNATIVES AVALURE AC 120 POLYMERE :
*BIOSACCHARIDE GOMME4



FONCTIONS D'AVALURE AC 120 POLYMERE :
* Ancien du cinéma
* Demandes de prestations :
*Brillant,
*Résistance à l'abrasion,
*Compatibilité,
*Formation de films



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES d'AVALURE AC 120 POLYMERE :
Point d'ébullition : 99,5 ºC à 760 mmHg
Densité : 1,10 (30 % aqueuse)
Clé InChI : WRQSVSBTUKVOMY-UHFFFAOYSA-N
InChI : InChI=1S/2C5H8O2.C4H6O2/c1-4(2)5(6)7-3 ;1-3-5(6)7-4-2 ;1-3(2)4(5)6/ h1H2,2-3H3;3H,1,4H2,2H3;1H2,2H3,(H,5,6)
SOURIRES canoniques : CCOC(=O)C=C.CC(=C)C(=O)O.CC(=C)C(=O)OC
Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Densité : 1,10 (30 % aqueuse)
Point d'ébullition : 99,5 ºC à 760 mmHg
Formule moléculaire : C14H22O6
Poids moléculaire : 286,32100
Point d'éclair : 15,6 °C
Masse exacte : 286,14200
Message d'intérêt public : 89,90 000
LogP : 2,11810

Pression de vapeur : 38,2 mmHg à 25 °C
Poids moléculaire : 286,32 g/mol
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 6
Nombre d'obligations rotatives : 6
Masse exacte : 286,14163842 g/mol
Masse monoisotopique : 286,14163842 g/mol
Surface polaire topologique : 89,9 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 20
Charge formelle : 0
Complexité : 254
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 3
Le composé est canonisé : Oui



PREMIERS SECOURS d'AVALURE AC 120 POLYMERE :
-Description des mesures de 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 avec les yeux :
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 de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE d'AVALURE AC 120 POLYMÈRE :
-Précautions environnementales:
Aucune précaution environnementale spéciale n'est requise.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Balayer et pelleter.
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE d'AVALURE AC 120 POLYMÈRE :
-Moyens d'extinction:
Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre chimique sèche ou du dioxyde de carbone.
-Plus d'informations :
Pas de données disponibles



CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE d'AVALURE AC 120 POLYMÈRE :
-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 :
Choisir la protection corporelle en fonction de son type
*Protection respiratoire:
La protection respiratoire n'est pas requise.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Aucune précaution environnementale spéciale n'est requise.



MANIPULATION et STOCKAGE d'AVALURE AC 120 POLYMERE :
-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.
*La stabilité au stockage:
Température de stockage recommandée : 2 - 8 °C
*Classe de stockage :
Classe de stockage (TRGS 510) : 13 :
Solides non combustibles



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ d'AVALURE AC 120 POLYMÈRE :
-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 :
Copolymère d'acrylates
Acide 2-propénoïque
2-méthyl-, polymère avec le 2-propénoate d'éthyle
2-méthyl-2-propénoate de méthyle
terpolymère d'acide acrylique, sels de sodium partiels
méthacrylate de méthyle/ acrylate d'éthyle/ acide méthacrylique pol.
Polymère acide acrylique-acrylate
polymère avec le 2-propénoate d'éthyle
2-méthyl-2-propénoate de méthyle
Copolymère d'acrylate d'éthyle•acide méthacrylique•méthacrylate de méthyle
prop-2-énoate d'éthyle
2-méthylprop-2-énoate de méthyle
Acide 2-méthylprop-2-énoïque
Copolymère d'acrylates
Acide 2-propénoïque, 2-méthyl-
polymère avec le 2-propénoate d'éthyle et le 2-méthyl-2-propénoate de méthyle
terpolymère d'acide acrylique, sels de sodium partiels
méthacrylate de méthyle/ acrylate d'éthyle/ acide méthacrylique pol.
Polymère acide acrylique-acrylate
Acide méthacrylique, acrylate d'éthyle, polymère de méthacrylate de méthyle
Acide méthacrylique, méthacrylate de méthyle, polymère d'acrylate d'éthyle
Acrylate d'éthyle, méthacrylate de méthyle, polymère d'acide méthacrylique
Méthacrylate de méthyle, polymère avec acrylate d'éthyle, acide méthacrylique
Copolymère d'acrylates
Copolymère acrylique-acrylate
Copolymère acrylique
Acide 2-propénoïque, 2-méthyl-
polymère avec le 2-propénoate d'éthyle
2-méthyl-2-propénoate de méthyle
25133-97-5
prop-2-énoate d'éthyle
2-méthylprop-2-énoate de méthyle
Acide 2-méthylprop-2-énoïque
SCHEMBL3360800
WRQSVSBTUKVOMY-UHFFFAOYSA-N
acrylate d'éthyle méthacrylate de méthyle acide méthacrylique
acide méthacrylique méthacrylate de méthyle acrylate d'éthyle

AVICEL PH 101
1,9-Nonanedioic acid; n-Nonanedioic acid; Anchoic acid; Lepargylic acid; 1,7-Heptanedicarboxylic acid; Heptanedicarboxylic acid; Azelainic acid; 1,7-Dicarboxyheptane CAS NO:123-99-9
AVOCADO OIL
AVOCADO OIL 9 Evidence-Based Health Benefits of Avocado Oil The avocado is an unusual fruit. Unlike most fruits, it’s rich in healthy fats and is often used to produce oil (1). While avocado oil is not as well known as olive oil, it’s just as delicious. Avocado oil also has numerous benefits, largely related to its content of antioxidants and healthy fats. Here are 9 evidence-based health benefits of avocado oil. 1. Rich in Oleic Acid, a Very Healthy Fat Avocado oil is the natural oil pressed from the pulp of an avocado. Almost 70% of avocado oil consists of heart-healthy oleic acid, a monounsaturated omega-9 fatty acid (2). This fatty acid is also the main component of olive oil, and believed to be partly responsible for its health benefits (3Trusted Source). Additionally, around 12% of avocado oil is saturated fat and about 13% is polyunsaturated fat. While avocado oil has a high omega-6 to omega-3 ratio (13:1), this shouldn’t be of concern as the total amount of omega-6 is relatively low. BOTTOM LINE: The most abundant fatty acid in avocado oil is oleic acid, a fatty acid that provides numerous health benefits. 2. Reduces Cholesterol and Improves Heart Health Several studies in animals have reported benefits for heart health. One rabbit study compared avocado oil to coconut, olive and corn oil. It found that avocado oil has beneficial effects on blood cholesterol levels (4Trusted Source). What’s more, avocado oil and olive oil were found to be the most effective in increasing HDL, the “good” cholesterol. In rats, avocado oil may reduce blood triglycerides and LDL cholesterol levels, as well as lower blood pressure (5Trusted Source, 6Trusted Source). BOTTOM LINE: A few studies in animals show that avocado oil may benefit heart health, including reduced blood pressure and blood cholesterol levels. 3. High in Lutein, an Antioxidant That has Benefits for The Eyes Avocado oil is a relatively good source of lutein, a carotenoid that’s naturally found in your eyes (7Trusted Source). It functions as an antioxidant that has benefits for eye health (8Trusted Source). Eating plenty of lutein may reduce the risk of cataracts and macular degeneration, which are common age-related eye diseases (9Trusted Source, 10Trusted Source). Your body doesn’t produce lutein, so you must obtain it from your diet (11Trusted Source). BOTTOM LINE: Lutein is a carotenoid found in avocado oil. This nutrient improves eye health and may lower the risk of age-related eye diseases. 4. Enhances the Absorption of Important Nutrients Some nutrients need fat in order to be absorbed by your body. Among these are the carotenoid antioxidants, which are pigments found in many plant foods. However, fruits and vegetables rich in carotenoids are typically low in fat. One small study found that adding avocado oil to a salad with carrots, romaine lettuce and spinach, increased the absorption of carotenoids (12Trusted Source). The increase was substantial, or 4.3 to 17.4-fold, when compared to a salad without fat. 5. May Reduce Symptoms of Arthritis Arthritis is a disease that involves painful inflammation of the joints. It’s very common and affects millions of people worldwide. Osteoarthritis is the most common form of arthritis. It is associated with the breakdown of cartilage in joints. Numerous studies have found that extracts from avocado and soybean oil, called avocado/soybean unsaponifiables, may reduce the pain and stiffness associated with osteoarthritis (13Trusted Source, 14Trusted Source, 15Trusted Source, 16Trusted Source). The extract seems to be especially beneficial for people who have hip and knee osteoarthritis (17Trusted Source). BOTTOM LINE: Multiple studies have reported that a combination of avocado and soybean oil extract may relieve the symptoms of osteoarthritis. 6. May Help Prevent Gum Disease Extracts from avocado and soybean oil may not only be beneficial against arthritis. Some evidence suggests that this combination may also help prevent periodontal disease, also called gum disease. This inflammatory disease can include symptoms like red and bleeding gums, bad breath and the breakdown of bone and tissue around teeth (18Trusted Source). In worst case scenarios, it can cause tooth loss. According to a study in bone cells and periodontal tissue, avocado/soybean unsaponifiables may block a protein called IL1B (19Trusted Source). This protein promotes inflammation and is the main driver of tissue destruction and bone loss in gum disease. BOTTOM LINE: Avocado and soybean oil extracts show anti-inflammatory effects by blocking a protein that causes tissue and bone loss. 7. Improves Skin and Enhances Wound Healing The fatty acids in avocado oil appear to be beneficial for your skin. One study in 13 patients found that a cream containing avocado oil and vitamin B12 improved symptoms of psoriasis after 12 weeks of treatment (20Trusted Source). Avocado oil has also been studied for its ability to treat skin injuries, and studies in rats have found that it may accelerate wound healing (21Trusted Source, 22Trusted Source). BOTTOM LINE: One small study in humans found that a vitamin B12 cream containing avocado oil improved symptoms of psoriasis. Studies in rats have found that avocado oil promotes faster healing of wounds. 8. Neutralizes Free Radicals Antioxidants fight cellular damage caused by free radicals, which are waste products of metabolism. High levels of them can lead to oxidative stress, which may contribute to diseases like type 2 diabetes and heart disease (23Trusted Source, 24Trusted Source). By giving electrons to free radicals, antioxidants can neutralize them, preventing them from causing harm. Many types of free radicals exist, but oxygen-derived radicals, known as reactive oxygen species (ROS), are the most concerning. Mitochondria, the cell organs that produce energy, are major sources of ROS (25Trusted Source). According to one study in diabetic rats, avocado oil can protect against the harmful effects of free radicals by entering the mitochondria (26Trusted Source). Once there, it’s able to neutralize free radicals and prevent them from damaging this important cell organ. BOTTOM LINE: In rats, avocado oil is able to enter cell mitochondria and decrease the production of harmful free radicals. 9. Is Very Easy to Use The last one is not a health benefit, but it’s still really important. It’s the fact that avocado oil is highly versatile and easy to incorporate into your diet. For example, it can be consumed cold, but it’s also a safe and healthy cooking oil because its fatty acids are stable at high heat (27Trusted Source). Here are a few ways to add avocado oil to your diet: Add a tablespoon to a smoothie. Drizzle over a salad. Use it as a marinade for grilling meat. Include it when baking. Use it in homemade mayo. Drizzle it over vegetables before roasting. Top hummus off with it. Drizzle it over cold soups, such as gazpacho. Additionally, avocado oil is sometimes used in cosmetics and skin care products (28). BOTTOM LINE: Avocado oil can be used in many ways. It can be added cold to salads or smoothies, and is also great for cooking, grilling or baking. 10. Anything Else? If you want to try avocado oil, make sure to buy a cold-pressed version to reap the full health benefits listed in this article. Lastly, if you’re interested in learning about the health benefits of the avocado fruit itself, then check out this article: 12 Proven Benefits of Avocado. What Are the Benefits of Using Avocado Oil on My Skin? Benefits Research Use Risks and warnings Next steps Why should I use avocado oil? Avocado oil is a great tool for cooking flavorful and healthy meals. It’s an excellent source of antioxidants, essential fatty acids, minerals, and vitamins. But have you ever considered using this delicious fruit to soothe and heal your skin? The absorbent oil is thought to have numerous benefits for your skin, like moisturizing dry hands or acting as a natural sunblock. You can apply avocado oil directly to your skin or mix it with your favorite beauty products. Are there benefits to using avocado oil on my skin? The antioxidants and anti-inflammatory agents in avocado oil help your skin stay smooth, strong, and elastic. You can buy avocado oil in any health or grocery store and use it to: calm itchy skin heal chapped skin replenish dry skin hydrate and moisturize skin shield skin from ultraviolet radiation protect against skin damage Some people may refer to avocado oil as an essential oil, but that’s not entirely accurate. Thick and green-colored, avocado oil is actually considered a carrier oil. Essential oils are highly concentrated lubricants distilled from the aromatic parts of a plant such as the root or leaves. Carrier oils are pressed from the seeds, nuts, or other fatty parts of the fruit, and are used to help dilute essential oils. Essential oils evaporate and have strong scents, whereas carrier oils do not. The main benefits of avocado oil are to soothe and add moisture, so it won’t work as well if you have oily skin. Using avocado oil won’t leave a lot of grease behind. Check out: What are the benefits of rosehip oil? » What the research says Researchers have documented how natural oils like avocado oil can be beneficial for your skin. This works whether you use avocado oil by itself or combine it with another agent like your favorite skin cream. The beta carotene, protein, lecithin, fatty acids, and vitamins A, D, and E found in avocado oil help moisturize and protect your skin from damaging UV rays and also increase collagen metabolismTrusted Source. A 2015 study found that a topical skin cream consisting of avocado, tea tree, emu, and jojoba oils had positive antimicrobial effects. Avocado oil may also help heal wounds. A 2013 study Trusted Sourcefound that the linoleic acid, oleic acid, and other monosaturated fatty acids in avocado oil can speed up wound healing. The results above come from animal studies. More research needs to be done to study these effects of avocado oil on people. Some evidence suggests that avocado oil can help treat skin conditions such as plaque psoriasis, a chronic autoimmune condition that causes thick, scaly, red patches on the skin. A 2001 studyTrusted Source found that avocado oil mixed in vitamin B-12 cream could ease psoriasis symptoms for a longer period than the traditional vitamin D-3 therapy. The researchers theorize that a vitamin B-12 cream containing avocado oil could be used as a long-term tropical treatment for psoriasis. How to use avocado oil on your skin You can use avocado oil in your skincare routine in a variety of ways. You can massage the oil on your skin, rub it on your face like a mask, or add it to your in-shower lotion. It can be used every day or a few times a month without any adverse effects. Not sure where to start? Try using avocado oil in the following ways: As a lotion for chapped skin: Massage a good amount of avocado oil into your skin after you bathe. You can use the avocado oil by itself, or add a few drops to one of your everyday body lotions. As a facial oil moisturizer: Fill 2/3 of a 1-ounce bottle with avocado oil. Pick another nourishing oil like tamanu or emu and use it to fill up the last third of the bottle. Add three to four droplets of your favorite essential oil like lavender or rose. Twist on the cap and shake well. Pour a little of your homemade oil on the palm of your hand, dab your fingers into the oil, and apply it to your face. You can also use the oil as a hand moisturizer. The oil can last up to a year if you keep the bottle out of the sunlight. As a homemade facemask: Cut a ripe avocado into cubes and add a small amount of avocado oil. Use a fork or spoon to mash it into an even paste. Apply the paste to your face and let it set for 10 to 15 minutes. You can wash off the avocado mask with warm water or a face cleanser, depending on your skin type. As a natural anti-aging skin cream: Mix 1/4 cup avocado oil with 2 tablespoons coconut oil, 2 tablespoons beeswax, 1/2 teaspoon vitamin E oil, and 1 tablespoon Shea butter in a glass jar. Put the jar, without its lid, in a pot filled with about four inches of water. Bring to a simmer. Stir the ingredients as they melt in the jar. Once melted, pour the cream into a smaller jar and let it sit until the mixture hardens. Put the lid on the jar and store the cream in a cool place. Check out: Everything you need to know about cocoa butter » Risks and warnings Studies on the side effects of avocado oil are scarce. As with any product, it’s a good idea to do a patch test on your skin first to rule out any allergies. To do this, rub a dime-sized amount of the oil into the inside of your forearm. If you don’t experience any irritation or inflammation within 24 hours, the oil should be safe for you to use. If you’re allergic to avocados, check with your doctor before using avocado oil. What you can do now If you’re ready to incorporate avocado oil into your skincare routine, you won’t have to look too far. Avocado oil is available online for as little as $5 for a small bottle. You can also purchase avocado oil in your local organic food store or at a health store chain like GNC. Upon use, you may feel the benefits of avocado oil almost instantly on your skin. In order to see long-term results, though, you’ll need to use avocado oil consistently over time. What Are the Benefits of Using Avocado Oil on My Skin? Benefits Research Use Risks and warnings Next steps Why should I use avocado oil? Avocado oil is a great tool for cooking flavorful and healthy meals. It’s an excellent source of antioxidants, essential fatty acids, minerals, and vitamins. But have you ever considered using this delicious fruit to soothe and heal your skin? The absorbent oil is thought to have numerous benefits for your skin, like moisturizing dry hands or acting as a natural sunblock. You can apply avocado oil directly to your skin or mix it with your favorite beauty products. Are there benefits to using avocado oil on my skin? The antioxidants and anti-inflammatory agents in avocado oil help your skin stay smooth, strong, and elastic. You can buy avocado oil in any health or grocery store and use it to: calm itchy skin heal chapped skin replenish dry skin hydrate and moisturize skin shield skin from ultraviolet radiation protect against skin damage Some people may refer to avocado oil as an essential oil, but that’s not entirely accurate. Thick and green-colored, avocado oil is actually considered a carrier oil. Essential oils are highly concentrated lubricants distilled from the aromatic parts of a plant such as the root or leaves. Carrier oils are pressed from the seeds, nuts, or other fatty parts of the fruit, and are used to help dilute essential oils. Essential oils evaporate and have strong scents, whereas carrier oils do not. The main benefits of avocado oil are to soothe and add moisture, so it won’t work as well if you have oily skin. Using avocado oil won’t leave a lot of grease behind. Check out: What are the benefits of rosehip oil? » What the research says Researchers have documented how natural oils like avocado oil can be beneficial for your skin. This works whether you use avocado oil by itself or combine it with another agent like your favorite skin cream. The beta carotene, protein, lecithin, fatty acids, and vitamins A, D, and E found in avocado oil help moisturize and protect your skin from damaging UV rays and also increase collagen metabolismTrusted Source. A 2015 study found that a topical skin cream consisting of avocado, tea tree, emu, and jojoba oils had positive antimicrobial effects. Avocado oil may also help heal wounds. A 2013 study Trusted Sourcefound that the linoleic acid, oleic acid, and other monosaturated fatty acids in avocado oil can speed up wound healing. The results above come from animal studies. More research needs to be done to study these effects of avocado oil on people. Some evidence suggests that avocado oil can help treat skin conditions such as plaque psoriasis, a chronic autoimmune condition that causes thick, scaly, red patches on the skin. A 2001 studyTrusted Source found that avocado oil mixed in vitamin B-12 cream could ease psoriasis symptoms for a longer period than the traditional vitamin D-3 therapy. The researchers theorize that a vitamin B-12 cream containing avocado oil could be used as a long-term tropical treatment for psoriasis. How to use avocado oil on your skin You can use avocado oil in your skincare routine in a variety of ways. You can massage the oil on your skin, rub it on your face like a mask, or add it to your in-shower lotion. It can be used every day or a few times a month without any adverse effects. Not sure where to start? Try using avocado oil in the following ways: As a lotion for chapped skin: Massage a good amount of avocado oil into your skin after you bathe. You can use the avocado oil by itself, or add a few drops to one of your everyday body lotions. As a facial oil moisturizer: Fill 2/3 of a 1-ounce bottle with avocado oil. Pick another nourishing oil like tamanu or emu and use it to fill up the last third of the bottle. Add three to four droplets of your favorite essential oil like lavender or rose. Twist on the cap and shake well. Pour a little of your homemade oil on the palm of your hand, dab your fingers into the oil, and apply it to your face. You can also use the oil as a hand moisturizer. The oil can last up to a year if you keep the bottle out of the sunlight. As a homemade facemask: Cut a ripe avocado into cubes and add a small amount of avocado oil. Use a fork or spoon to mash it into an even paste. Apply the paste to your face and let it set for 10 to 15 minutes. You can wash off the avocado mask with warm water or a face cleanser, depending on your skin type. As a natural anti-aging skin cream: Mix 1/4 cup avocado oil with 2 tablespoons coconut oil, 2 tablespoons beeswax, 1/2 teaspoon vitamin E oil, and 1 tablespoon Shea butter in a glass jar. Put the jar, without its lid, in a pot filled with about four inches of water. Bring to a simmer. Stir the ingredients as they melt in the jar. Once melted, pour the cream into a smaller jar and let it sit until the mixture hardens. Put the lid on the jar and store the cream in a cool place. Check out: Everything you need to know about cocoa butter » Risks and warnings Studies on the side effects of avocado oil are scarce. As with any product, it’s a good idea to do a patch test on your skin first to rule out any allergies. To do this, rub a dime-sized amount of the oil into the inside of your forearm. If you don’t experience any irritation or inflammation within 24 hours, the oil should be safe for you to use. If you’re allergic to avocados, check with your doctor before using avocado oil. What you can do now If you’re ready to incorporate avocado oil into your skincare routine, you won’t have to look too far. Avocado oil is available online for as little as $5 for a small bottle. You can also purchase avocado oil in your local organic food store or at a health store chain like GNC. Upon use, you may feel the benefits of avocado oil almost instantly on your skin. In order to see long-term results, though, you’ll need to use avocado oil consistently over time. 10 Proven Benefits of Avocado Oil More real-food diets are emerging that emphasize high-fat, low-carb, whole-food nutrition full of nutrient-dense foods. Foods like pork, macadamia nuts and cashews, eggs, and of course, avocado. Not only is avocado a superfood, full of healthy fats, vital antioxidants, and micronutrients, but like coconut, many different parts of the fruit can be used to maximize its benefits. Enter: avocado oil. Cook with it, add it to bathwater, put it on your hair and bake with it. After reading about the benefits of avocado oil, you’ll want to find any way to use it. 1. Packed with Healthy Fats Each macronutrient seems to get its time to shine. After (and during) the war, carbohydrates (which provided the quickest energy in the form of sugar and were the cheapest to manufacture and purchase) were the focus macro. Protein had a couple of decades of heyday after that, and everyone was reaching for a protein shake or bar. Now, though, fats are finally getting the attention they deserve, and researchers are starting to discover just how essential fats are. Monounsaturated fat is one of the top fats, and the good news is avocado oil is full of it! Nearly 70% of avocado oil is made of monounsaturated fat, specifically oleic acid. If monounsaturated fat were Batman, oleic acid would be Robin. Oleic acid is an omega-9 fatty acid, which is linked to: Reduced risk of coronary heart disease Skin, eye, and dental health Reduced symptoms of arthritis Improved absorption of nutrients in your body Weight loss [*] Sourcing matters. Ensure you're choosing a pure, raw, minimally-processed avocado oil that is certified non-GMO, like FBOMB Premium Avocado Oil. 2. Reduces Risk of Coronary Heart Disease Avocado oil is high in Vitamin E, which is easily absorbed and is essential for your cellular health. Vitamin E coupled with the equally high levels of potassium help to destroy free radicals. What are free radicals? Free radicals are unstable atoms that can damage cells which can inflict damage on your DNA, cause aging and illness [*]. Don’t forget, avocado oil is full of oleic acid. It’s this component that has been shown to support a reduced risk of coronary heart disease by 20-40% [*]. As an added bonus, avocado oil is an anti-inflammatory, which helps the artery walls avoid plaque build-up, reducing the risk of heart disease. 3. Hydrates the Skin Vitamin E, along with the Omega-3s found in avocado oil, helps treat dry skin, sunburn, eczema, and even insect bites [*]. It’s able to penetrate deep into the skin, unlike most lotions or oils. It’s because of this deep absorption that the nutrients in avocado oil may even reduce the appearance of scars [*]. Another thing: The high protein levels, amino acids, and vitamins A and D in avocado oil help reduce wrinkles and/or signs of aging [*]. The added vitamins help produce collagen, which improves skin appearance. 4. Promotes Hair Health and Growth Avocado oil contains a fatty substance called lecithin, which acts as a lubricant. When applied directly to the hair, it protects the follicles from harsh climates and wind damage [*]. The lecithin may support strengthened hair and improved scalp health, allowing your locks to grow longer and fuller. Try avocado oil alone or with essential oils for a delicious smell. 5. Supports Improved Eye Health Avocado oil is high in the antioxidant lutein. Lutein is a vitamin called a carotenoid, which is essential to the health of your eyes [*]. The body can’t produce lutein naturally, but as an essential nutrient, we need to ingest it through the foods we eat. Dietary sources of lutein include leafy green vegetables, zucchini and broccoli, egg yolks, and of course, avocado. This amazing antioxidant may reduce the chances of cataracts or macular degeneration [*] and support sustained eye health. 6. Promotes Tooth and Gum Health Ever heard of periodontitis? Also known as gum disease, this nasty condition begins with bacterial growth in your gums and can progress to extreme inflammation ending in tooth loss [*]. Avocado oil contains extracts (avocado/soybean unsaponifiables) that block one of the main proteins that cause gum disease [*]. 7. May Reduce Inflammation The most common type of arthritis, osteoarthritis, causes inflammation in the joints. Research has shown that the extracts found in avocado oil (avocado/soybean unsaponifiables) help ease stiffness and pain. So, people suffering from osteoarthritis might see some relief after adding avocado oil to their diet. 8. Bioavailable and Absorbs Easily Eating foods full of vitamins and nutrients is important. Also important is to make sure those vitamins and nutrients are able to be absorbed into your body. Take the carotenoid antioxidant, for example. Its benefits may help reduce the risk of certain cancers [*]. It also contains lutein which, as we now know, may protect eye health. But carotenoid is a high-maintenance antioxidant and requires fat to help it be absorbed into the body. Avocado oil is the whole package with all of its monounsaturated fats! Carotenoid and other nutrients can easily be absorbed into the body with its assistance. 9. Provides Detoxifying Benefits Forget about detoxing your body by drinking lemon juice for a week. Instead, start using avocado oil. It contains magnesium, which removes lead and mercury from your vital organs, both of which can have negative health consequences in higher concentrations [*]. 10. Suppresses Appetite and Supports Weight Loss Full of vitamins, fats, and protein, avocado oil is extremely satiating and can help you feel full longer. This is great for reducing those pesky cravings that have you reaching for a bag of chips or another quick source of low-quality energy. The essential vitamins, antioxidants, and most importantly, healthy fat, may support improved health and digestion, which helps the weight loss process [*]. How to Use Avocado Oil Avocado oil is extremely versatile, as it doesn’t have a strong flavor or odor. Here are all the ways you can use it: Cook with avocado oil Use it in baking Rub it on your skin for a moisturizer Use it on your hair as a conditioning treatment Put a tablespoon in your bathwater Use it as a marinade Put it in a salad dressing Avocado oil has benefits inside and out. Adding it to your diet regularly may decrease your chances of being affected by heart disease, certain cancers, arthritis, macular degeneration, and gum disease. It can also support healthy, beautiful skin, long flowing hair (if you so choose), and the maintenance of a healthy weight. While avocado oil is best known for its uses in cooking, it can also contribute to skin care. The oil is an ingredient in many types of creams, moisturizers, and sunscreens. In this article, we explore the benefits of avocado oil for the skin and describe the best ways to apply it. Eight benefits for the skin Avocado oil is rich in fatty acids and is excellent for moisturizing the skin. Avocado oil is loaded with omega-3 fatty acids and vitamins A, D, and E. Below are some of the ways it can benefit the skin: 1. Moisturizes and nourishes In addition to vitamin E, avocado oil contains potassium, lecithin, and many other nutrients that can nourish and moisturize the skin. The outermost layer of skin, known as the epidermis, easily absorbs these nutrients, which also help to form new skin. 2. Relieves inflammation from psoriasis and eczema The antioxidants and vitamins in avocado oil may help to heal the dry, irritated, and flaky skin associated with eczema and psoriasis. A person with a skin condition may wish to test a patch of skin first, to ensure that the oil does not trigger or aggravate their symptoms. 3. Prevents and treats acne When left on for short periods of time and rinsed off with warm water, avocado oil can keep skin hydrated without leaving an oily residue. This may reduce the risk of acne. Avocado oil also has anti-inflammatory effects, which can help to reduce the redness and inflammation associated with acne. 4. Accelerates wound healing Avocado oil may help wounds to heal more quickly. One 2013 study found that the essential fatty acids and oleic acid in avocado oil can promote collagen synthesis, which is the process of creating new connective tissue. The essential fatty acids in avocado oil were also found to help reduce inflammation during the healing process. More studies are needed in humans, however, to determine whether avocado oil can be used to treat wounds. 5. Treats sunburned skin The antioxidants in avocado oil may help to ease the symptoms of a sunburn. According to a 2011 review, the vitamin E, beta carotene, vitamin D, protein, lecithin, and essential fatty acids in the oil can support healing and soothe the skin. Other small studies have shown that consuming avocados may help to protect the skin from harmful UV radiation. 6. Reduces signs of aging The first signs of aging usually appear on the skin. Some studies have shown that consuming healthful fats, such as those found in avocados, can help the skin to retain its elasticity. However, researchers have yet to address whether applying avocado oil to the skin has the same effect. 7. Improves nail health While some people use avocado oil to heal dry, brittle nails, little scientific evidence confirms this benefit. However, using natural oils to keep the nails and surrounding skin soft may help to reduce breakage. 8. Improves scalp health Applying avocado oil to the scalp as a hot oil mask can help to reduce dandruff and other problems caused by a dry, flaky scalp. How to use The inside of an avocado peel can be used for moisturizing the face. Avocado oil can be massaged into the skin, used in a face mask, or added to lotions, creams, shower gels, or bath oils. It can be used on skin daily without adverse effects. As a facial moisturizer To use avocado as a facial moisturizer, a person can take the inside of an avocado peel and massage it onto their face. Leave the residue on for about 15 minutes, then rinse the face with warm water. Bottled avocado oil can also be used to moisture the face at night. Wash it off the following morning. In the bath Adding a few tablespoons of avocado oil to a bath can leave the whole body feeling soft and help to prevent hot water from drying out the skin. It can also be mixed with a person’s favorite bath oil, such as lavender or aloe vera. As a moisturizer Combine avocado oil with other essential oils and massage the mixture into the skin after a bath. Pat the skin dry with a towel before using the oil. Avocado oil is also effective on its own and can be applied all over the body to keep skin soft. For scalp care A person with a dry scalp may benefit from using avocado oil in a hot oil treatment. To heat the oil, pour 3–5 tablespoons into a small glass jar, and place the jar in a saucepan of recently boiled water. Test the temperature of the oil frequently, to prevent it from getting too hot. When the oil is warm, remove the jar from the water and gently massage the oil into the scalp. The oil can be left overnight and shampooed out in the morning. This may help to reduce dandruff and dry, flaky skin on the scalp. Treating dry, inflamed skin To heal and soften rough, dry skin, mix equal amounts of avocado and olive oils, and apply the mixture to the skin once or twice a day. To give the mixture a scent, try one or two drops of an essential oil, such as lavender. Other health benefits of avocado oil Research suggests that avocado oil can help to prevent several health issues, including diabetes and high cholesterol. A study from 2014 found avocado oil to have as many healthful benefits as olive oil. A 2017 study concluded that avocado oil could reduce the oxidative damage that causes kidney damage in people with type 2 diabetes. The result stems from oleic acid, a “healthy” fat, which is the primary component of the oil. More research is needed in humans, however, before this claim can be fully supported. In addition to fighting kidney damage, oleic acid is known for its ability to lower the risk of developing some cancers, preventing flare-ups of some autoimmune diseases, speeding up cell regeneration to promote healing, aiding in eliminating microbial infections, and reducing inflammation throughout the body. Another study reported that oleic acid may help to reduce inflammation and pain associated with arthritis. A simple trip to the grocery store these days can feel like a mental jigsaw puzzle. Who can keep up with trying to balance our wallets, weight and worries about our food? It’s practically impossible to keep track of the latest health news, fads and recommendations cluttering our consciousness. L
AXCIDE TCMTB 80
Axcide TCMTB 80 est très efficace contre les champignons.
Axcide TCMTB 80 est non lacrymogène et se disperse facilement dans l'eau.


Numéro CAS : 21564-17-0
Numéro CE : 244-445-0
Composition chimique : 2-(Thiocyanométhylthio)benzothiazole
Formule chimique : C9H6N2S3



SYNONYMES :
[(1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanyl]méthylthiocyanate, 2-(thiocyanométhylthio)benzothiazole, ester méthylique de l'acide thiocyanique 2-(benzothiazolethio), Casacide, 21564-17-0, Benthiazole, 2-(Thiocyanatomethylthio)benzothiazole, TCMTB, 2-(Thiocyanomethylthio)benzothiazole, Superdavloxan, Alentisan, 2-((Thiocyanatomethyl)thio)benzo[d]thiazole, Ichiban, Sancelant TMB, Delsan 30, Busan, Busan 15, Busan 71, Busan 72, Busan 72A, Busan 1030, Busan 30, Busan 30A, Busan 30I, Busan 70, Busan 30-1, 1,3-benzothiazol-2-ylsulfanylmethyl thiocyanate, KVK 733059, ACIDE THIOCYANIQUE , (2-BENZOTHIAZOLYLTHIO)METHYL ESTER, Acticide WB 300, 5GE166YVQV, 2-(Thiocyanatomethylthio)benzo[d]thiazole, DTXSID6032647, 2-(Benzothiazolylthio)méthylthiocyanate, 2-((Thiocyanatomethyl)thio)benzothiazole, Protector 3L, Benthiazole 30 %, 2-[(Thiocyanatométhyl)thio]benzothiazole, Busan 44, Caswell n° 853A, (2-Benzothiazolylthio)méthylthiocyanate, TCMTB 30 %, TCMTB 60 %, TCMTB 80 %, HSDB 6450, acide thiocyanique (2-Benzothiazolylthio )méthylester, EINECS 244-445-0, AI3-29396-X (USDA), TCMTB (Busan), thiocyanate de 2-benzothiazolylthiométhyle, code chimique des pesticides EPA 035603, 2-thiocyanométhylthiobenzothiazole, 80 %, BRN 1213014, thiocyanate de (benzothiazol-2-ylthio)méthyle, 2-(thiocyanométhylthio)benzothiazole, 60 %, TCMTB [HSDB], benzothiazole, 2-((thiocyanatométhyl)thio)-, TCMTB [MI], UNII-5GE166YVQV, SCHEMBL54175 , 2-Tiocianometiltiobenzotiazolo, acide thiocyanique, (2-benzothiazolylthio) méthylester, BULAB 6009, BUSAN 1118, CHEMBL1903976, DTXCID4012647, Acide thiocyanique, (2-benzothiazolylthio)méthyl ester, 30 %, Acide thiocyanique, 2-(benzothiazolylthio)méthyl ester, 60 %, Acide thiocyanique, 2-(benzothiazolylthio)méthyl ester, 80 %, Tolcide 2230 (qualité technique), BCP25511, Tox21_301072, 2-Tiocianometiltiobenzotiazolo, 80 %, AKOS015915374, AM84757, NCGC00168337-01, NCGC00168337-02, NCGC00254973-01, TS-0883. 6, CAS-21564-17-0, NS00001883, (1,3-benzothiazol-2-ylthio)méthylthiocyanate, 2-(thiocyanométhylthio)benzothiazole (TCMTB), N16944, A815476, Q158532, J-014149, (1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)méthylthiocyanate #, { [(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)méthyl]sulfanyl}carbonitrile, 2-(Thiocyanatométhylthio)benzothiazole, PESTANAL(R), étalon analytique, (1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)méthylthiocyanate (2-benzothiazolylthio )méthylthiocyanate[qr], 2-(thiocyanométhylthio)benzothiazole, [(1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanyl]méthylthiocyanate, acide thiocyanique, (2-benzothiazolylthio)méthyl ester, 21564-17-0, TCMTB, AI3-29396-X, Alentisan, Benthiazole, Benthiazole 30 %, Benzothiazole, 2-((thiocyanatométhyl)thio)-, (2-Benzothiazolylthio)méthylthiocyanate, BRN 1213014, Caswell n° 853A, EINECS 244-445-0, Code chimique des pesticides EPA 035603, Ichiban, Protector 3L, Sancelant TMB, Superdavloxan, 2-((Thiocyanatomethyl)thio)benzothiazole, 2-(Thiocyanométhylthio)benzothiazole, 60 %, 2-Thiocyanométhylthiobenzothiazole, 80 %, 2-Tiocyanometiltiobenzotiazolo, 2-Tiocyanometiltiobenzotiazolo, 80 %, Thiocyanate de 2-(Benzothiazolylthio)méthyle, UNII-5GE166YVQV, acide thiocyanique, ester de (2-benzothiazolylthio)méthyle, 2-[(Thiocyanatométhyl)thio]benzothiazole, Busan 72, 2-(Thiocyanométhylthio)benzothiazole, Busan 15, TCMTB, Busan 72A , KVK 733059, Busan 30I, Busan 30-1, Busan 30, Ichiban, Busan 70, Alentisan, Busan 71, Busan 30A, Benthiazole, Superdavloxan, Busan 1030, Sancelant TMB, 2-(Thiocyanatomethylthio)benzo[d]thiazole, Delsan 30, Busan 80, Busan 30L, Nusan, Busan 1118, Busan 30WBA, BN 30, Bulab 6009, Afrotin CRO, Busan 30WB, Ascend, Nu-flow T, Guzafan, Argent 30, Argent, Tolcide 2230, 2-(Thiocyanatomethylthio)-1,3-benzothiazole, Fongicide FDE, Acticide WB 300, thiocyanate de (2-benzothiazolylthio)méthyle, 2-thiocyanométhylthio)benzthiazole, TCMTB, BUSAN, benthiazole, 2-(THIOCYANOMETHYLTHIO)BENZOTHIAZOLE, TCMTP, Busa 72, busan15, busan30, busan70, busan71, acide thiocyanique,( Ester de 2-benzothiazolylthio)méthyle, 2-[(Thiocyanatométhyl)thio]benzothiazole, Busan 72, 2-(Thiocyanométhylthio)benzothiazole, Busan 15, TCMTB, Busan 72A, KVK 733059, Busan 30I, Busan 30-1, Busan 30, Ichiban , Busan 70, Alentisan, Busan 71, Busan 30A, Benthiazole, Superdavloxan, Busan 1030, Sancelant TMB, 2-(Thiocyanatomethylthio)benzo[d]thiazole, Delsan 30, Busan 80, Busan 30L, Nusan, Busan 1118, Busan 30WBA, BN 30, Bulab 6009, Afrotin CRO, Busan 30WB, Ascend, Nu-flow T, Guzafan, Argent 30, Argent, Tolcide 2230, 2-(Thiocyanatomethylthio)-1,3-benzothiazole, Fongicide FDE, Acticide WB 300, (2 -Benzothiazolylthio)méthylthiocyanate, 2-(Thiocyanométhylthio)benzthiazole, 120946-97-6, 6441-45-8, 56532-60-6, 56996-45-3, 64441-45-8, 64441-44-7, 2 -(Thiocyanométhylthio)benzothiazole, acide thiocyanique, ester méthylique de (2-benzothiazolylthio), (2-benzothiazolylthio)méthylthiocyanate, 2-((thiocyanométhylthio)benzothiazole, 2-(benzothiazolylthio)méthylthiocyanate, 2-(thiocyanométhylthio)benzothiazole, 2-(Thiocyanométhylthio)benzothiazole, 60 %, 2-Thiocyanométhylthiobenzothiazole, 80 %, Alentisan, Benthiazole, Benthiazole 30 %, Benzothiazole, 2- (( thiocyanométhyl)thio)- (8CI), Busan, Busan 1030, Busan 15, Busan 30 , Busan 30-1, Busan 30A, Busan 30I, Busan 44, Busan 70, Busan 71, Busan 72, Busan 72A, Delsan 30, Ichiban, KVK 733059, Protector 3L, Sancelant TMB, Superdavloxan, TCMTB 30 %, TCMTB 60 % , TCMTB 80 %, Busan 15, Busan 72, Busan 72A, KVK 733059, TCMTB, 2-(Thiocyanométhylthio)benzothiazole, 2-[(Thiocyanatométhyl)thio]benzothiazole, Busan, Benthiazole, Alentisan, Busan 1030, Busan 30, Busan 30 -1, Busan 30A, Busan 30I, Busan 70, Busan 71, Delsan 30, Ichiban, Sancelant TMB, Superdavloxan, (benzothiazol-2-ylthio)méthylthiocyanate,


Axcide TCMTB 80 est un microbicide efficace et économique pour prévenir les attaques fongiques des peaux, cuirs et bois pendant la transformation et le stockage ultérieur.
Axcide TCMTB 80 est un composé chimique classé comme médicament benzothiazole Formule : C9H6N2S3.
Axcide TCMTB 80 est un agent antimicrobien utilisé comme substitut aux chlorophénols dans les applications industrielles.


Axcide TCMTB 80 est un fongicide à base de solvant utilisé dans le processus de tannage du cuir.
Axcide TCMTB 80 protège les bleus et les blancs mouillés contre les attaques fongiques.
Axcide TCMTB 80 est très efficace contre les champignons.


Axcide TCMTB 80 est non lacrymogène et se disperse facilement dans l'eau.
Axcide TCMTB 80 ne contient pas de nonylphénol éthoxylé.
La dose recommandée d'Axcide TCMTB 80 est de 0,1 à 0,3 % m/m en fonction du poids du cuir/peau.


L'Axcide TCMTB 80 est modérément soluble dans l'eau, a une faible volatilité et ne devrait pas être persistant dans les systèmes pédologiques.
L’Axcide TCMTB 80 ne devrait pas s’infiltrer dans les eaux souterraines.
Axcide TCMTB 80 est un composé chimique classé comme benzothiazole.


Axcide TCMTB 80 est une solution à 80 % de 2-(thiocyanométhylthio)benzothiazole.
Axcide TCMTB 80 agit comme un fongicide.
Axcide TCMTB 80 est non lacrymogène et très efficace contre les moisissures, les moisissures thermophiles, la pourriture et le bleuissement de la sève.


Axcide TCMTB 80 est utilisé sous forme diluée pour la conservation des formulations de peinture.
Axcide TCMTB 80 est un fongicide utilisé comme matière première dans les formulations.
Axcide TCMTB 80 est une solution à 80 % de 2-(thiocyanométhylthio)benzothiozole.


Axcide TCMTB 80 est très efficace contre les moisissures, les moisissures thermophiles, la pourriture et le bleuissement de la sève.
Axcide TCMTB 80 est non lacrymatoire.
Axcide TCMTB 80 a été utilisé sous forme diluée pour la préservation du cuir (Wet Blues et Wet Whites), les formulations de peinture, les graines, le traitement de l'eau et la préservation du bois.


Axcide TCMTB 80 appartient à la classe de composés organiques appelés benzothiazoles.
Ce sont des composés organiques contenant un benzène fusionné à un cycle thiazole (un cycle à cinq chaînons avec quatre atomes de carbone, un atome d'azote et un atome de soufre).


Axcide TCMTB 80 a une odeur âcre.
Axcide TCMTB 80 est une huile brune.
Axcide TCMTB 80 est un composé chimique classé comme benzothiazole.


Axcide TCMTB 80 est un traitement du sol et des semences utilisé pour contrôler diverses infections fongiques et bactériennes.
L'Axcide TCMTB 80 est modérément soluble dans l'eau, a une faible volatilité et ne devrait pas être persistant dans les systèmes pédologiques. Il ne devrait pas être lessivé dans les eaux souterraines.



UTILISATIONS et APPLICATIONS d'AXCIDE TCMTB 80 :
Axcide TCMTB 80 est utilisé comme agent de préservation du bois, biocide marin, fongicide.
Antimicrobien industriel, Axcide TCMTB 80 est utilisé à la place des chlorophénols.
Axcide TCMTB 80 est utilisé comme agent de préservation du bois, biocide marin et fongicide.


Axcide TCMTB 80 est utilisé comme fongicide de contact pour l'orge et le coton. maïs, avoine, riz, sorgho. betteraves sucrières, carthame et blé.
dans le traitement des semences de céréales, de maïs, de coton, de légumineuses, de riz, de sorgho et de betteraves sucrières.
Axcide TCMTB 80 est utilisé comme conservateur dans la production de peintures et de cuir.


Axcide TCMTB 80 est utilisé comme agent de préservation du bois, biocide (usines de pâtes et papiers, systèmes d'égouts), agent de préservation des produits et slimicide (papier, cuir, peinture, tapis, textiles, papier peint) et pesticide pour le traitement des semences.
Axcide TCMTB 80 est spécifiquement recommandé pour une utilisation dans le tannage au chrome et pour le traitement du bois, du bambou et du bois de cocotier, etc. afin d'éviter les dommages et les pertes consécutives causés par des micro-organismes.


Antimicrobien industriel, Axcide TCMTB 80 est utilisé à la place des chlorophénols.
Axcide TCMTB 80 est utilisé comme agent de préservation du bois, biocide marin et fongicide.
Axcide TCMTB 80 est utilisé comme fongicide de contact pour l'orge, le coton, le maïs, l'avoine, le riz, le sorgho, la betterave sucrière, le carthame et le blé.


Axcide TCMTB 80 est utilisé comme conservateur dans la production de peintures et de cuir.
Axcide TCMTB 80 est utilisé comme agent de préservation du bois, biocide (usines de pâtes et papiers, systèmes d'égouts), agent de préservation des produits et slimicide (papier, cuir, peinture, tapis, textiles, papier peint) et pesticide pour le traitement des semences.


Axcide TCMTB 80 est un bactéricide efficace et économique pour prévenir les attaques fongiques sur le cuir, les peaux et le bois pendant la transformation et le stockage ultérieur.
Axcide TCMTB 80 est spécialement recommandé pour une utilisation dans le tannage au chrome et pour le traitement du bois, du bambou, du cocotier, etc. afin de prévenir les dommages et les pertes causés par les micro-organismes.


Axcide TCMTB 80 est utilisé comme microbicide à large bande, fongicide pour peinture et gallicide pour peinture.
La substance active, Axcide TCMTB 80, a été approuvée en 1980 aux États-Unis.
Axcide TCMTB 80 est utilisé par exemple dans la préservation du cuir, pour la protection des produits en papier, dans les produits de préservation du bois et contre les germes présents dans les eaux industrielles.


Aux États-Unis, l'Axcide TCMTB 80 est utilisé comme fongicide pour l'enrobage des semences de céréales, de carthame, de coton et de betterave sucrière.
Axcide TCMTB 80 est également utilisé pour traiter les problèmes fongiques lors de l'extraction d'hydrocarbures par fracturation hydraulique.
Ainsi, Axcide TCMTB 80 est principalement utilisé dans les pays en développement.


Axcide TCMTB 80 est un agent de préservation du bois, un biocide marin, un fongicide de contact et un agent de conservation dans la peinture.
Axcide TCMTB 80 est un traitement du sol et des semences utilisé pour contrôler diverses infections fongiques et bactériennes.
Axcide TCMTB 80 appartient à la classe de composés organiques appelés benzothiazoles.


Ce sont des composés organiques contenant un benzène fusionné à un cycle thiazole (un cycle à cinq chaînons avec quatre atomes de carbone, un atome d'azote et un atome de soufre).
Sur la base d'une revue de la littérature, très peu d'articles ont été publiés sur Axcide TCMTB 80.
Axcide TCMTB 80 est utilisé dans le traitement des semences de céréales, de maïs, de coton, de légumineuses, de riz, de sorgho et de betteraves sucrières.


Axcide TCMTB 80 a été identifié dans le sang humain comme rapporté par (PMID : 31557052).
Axcide TCMTB 80 n'est pas un métabolite naturel et ne se trouve que chez les individus exposés à ce composé ou à ses dérivés.
Techniquement, Axcide TCMTB 80 fait partie de l'exposome humain.



PROPRIÉTÉS DE L'AXCIDE TCMTB 80 :
Axcide TCMTB 80 est un liquide huileux, inflammable, rouge à brun, avec une odeur âcre et très légèrement soluble dans l'eau.
L'Axcide TCMTB 80 se décompose en chauffant, produisant du cyanure d'hydrogène, des oxydes de soufre et des oxydes d'azote.
Les produits de dégradation sont l'Axcide TCMTB 80 et l'acide 2-benzothiazolesulfonique.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE L'AXCIDE TCMTB 80 :
Axcide TCMTB 80 est un liquide rougeâtre visqueux et insoluble dans l'eau, mais soluble dans les solvants organiques tels que l'acétone, le diméthylformamide, la cyclohexanone, le benzène et le xylène.
Axcide TCMTB 80 a une densité de 1,38, un point d'ébullition supérieur à 120 ℃ et une pression de vapeur d'environ 0,05 torr.
Le fournisseur dissout normalement Axcide TCMTB 80 dans un mélange de solvants organiques pour former un concentré.
Des émulsifiants ou des tensioactifs peuvent être ajoutés au concentré pour améliorer la stabilité des émulsions formées lorsque le concentré est dilué avec de l'eau.



PARENTS ALTERNATIFS D'AXCIDE TCMTB 80 :
*Alkylarylthioéthers
*Benzénoïdes
*Thiazolés
*Composés hétéroaromatiques
*Dithioacétals
*Thiocyanates
*Composés sulfényliques
*Composés azacycliques
*Composés organopnictogènes
*Composés organo-azotés
*Dérivés d'hydrocarbures



SUBSTITUANTS DE L'AXCIDE TCMTB 80 :
*1,3-benzothiazole
*Arylthioéther
*Alkylarylthioéther
*Benzénoïde
*Azole
*Thioacétal
*Composé hétéroaromatique
*Thiazolé
*Azacycle
*Thiocyanate
*Thioéther
*Composé sulfényle
*Composé organosulfuré
*Composé organo-azoté
*Composé azoté organique
*Composé organopnictogène
*Dérivé d'hydrocarbure
*Composé hétéropolycyclique aromatique



PROPRIÉTÉS DE L'AXCIDE TCMTB 80 :
Axcide TCMTB 80 est un liquide huileux, inflammable, rouge à brun, avec une odeur âcre et très légèrement soluble dans l'eau.
L'Axcide TCMTB 80 se décompose en chauffant, produisant du cyanure d'hydrogène, des oxydes de soufre et des oxydes d'azote.
Les produits de dégradation sont l'Axcide TCMTB 80 et l'acide 2-benzothiazolesulfonique.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'AXCIDE TCMTB 80 :
Aspect : Ambre foncé, liquide visqueux
Dosage, % (en principe actif) : 80 +/- 2
Densité spécifique, g/cm3 à 25°C : 1,38 g/cm3
Point d'ébullition, oC Sans objet
Point d'éclair, oC > 135 oC (non inflammable)
Il est stable dans des conditions normales de stockage mais se décompose à des températures supérieures à 60°C.
Nom chimique : 2-(thiocyanométhylthio)benzothiazole
Formule chimique : C9H6N2S3
Poids moléculaire : 238,3
Formule chimique : C9H6N2S3
Masse molaire : 238,34 g•mol−1
Aspect : Liquide rouge à brun avec une odeur âcre
Densité : 1,05
Point de fusion : −10 °C (14 °F ; 263 K)
Point d'ébullition : 191 °C (376 °F ; 464 K)
Solubilité dans l'eau : Très légèrement soluble (0,125 g/L à 24 °C)
log P : 3,23

Pression de vapeur : 9,0×10−6 mmHg
Poids moléculaire : 238,4 g/mol
XLogP3 : 3.1
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 5
Nombre de liaisons rotatives : 3
Masse exacte : 237,96931172 g/mol
Masse monoisotopique : 237,96931172 g/mol
Surface polaire topologique : 116 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 14
Frais formels : 0
Complexité : 238
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 : C9H6N2S3
Poids moléculaire moyen : 238,352
Poids moléculaire monoisotopique : 237,969310272
Nom IUPAC : {[(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)méthyl]sulfanyl}carbonitrile
Nom traditionnel : [(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)méthyl]sulfanylcarbonitrile
Numéro de registre CAS : non disponible
SOURIRES : N#CSCSC1=NC2=CC=CC=C2S1
Identifiant InChI : InChI=1S/C9H6N2S3/c10-5-12-6-13-9-11-7-3-1-2-4-8(7)14-9/h1-4H,6H2
Clé InChI : TUBQDCKAWGHZPF-UHFFFAOYSA-N

Numéro CBN : CB9752494
Formule moléculaire : C9H6N2S3
Poids moléculaire : 238,35
Numéro MDL : MFCD00072503
Fichier MOL : 21564-17-0.mol
Point de fusion : <-10 °C
Point d'ébullition : >120 °C
Densité : d25 1,05 (c = 0,30)
indice de réfraction : 1,5500 (estimation)
Point d'éclair : (coupelle ouverte) : 66°C
température de stockage : 0-6°C
solubilité : soluble dans le chloroforme, l'acétate d'éthyle
forme: Huile
pka : -0,09 ± 0,10 (prédit)
couleur : marron à marron foncé.
Odeur : odeur âcre

Additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments : 2-(THIOCYANOMETHYLTHIO) BENZOTHIAZOLE
FDA 21 CF : 176.300
Référence de la base de données CAS : 21564-17-0 (référence de la base de données CAS)
Scores alimentaires de l'EWG : 3-4
FDA UNII : 5GE166YVQV
Référence chimique NIST : Acide thiocyanique, (2-benzothiazolylthio)méthyl ester (21564-17-0)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : thiocyanate de 2-(benzothiazolylthio)méthyle (21564-17-0)
Poids moléculaire : 23835
Masse exacte : 238,35
Numéro CE : 244-445-0
UNII : 5GE166YVQV
Numéro ICSC : 1161
ID DSSTox : DTXSID6032647
Couleur/Forme : Huile|Liquide orange vif
Code HS : 29342000
Caractéristiques:

PSA : 115.52000
XLogP3 : 3.12
Aspect : LIQUIDE VISQUEUX ROUGEÂTRE D'ODEUR ACRE.
Densité : 1,4 g/cm3
Point de fusion : <-10 °C
Point d'ébullition : >120 °C
Point d'éclair : 199,1 ± 29,3 °C
Indice de réfraction : 1,743
Solubilité dans l'eau : Solubilité dans l'eau, g/100 ml : 0,0033
Conditions de stockage : 0-6°C
Pression de vapeur : 9,0X10-6 mm Hg à 25 deg C
Odeur : Piquante
Constante de la loi de Henry :
Constante de la loi de Henry = 7,1X10-8 atm-cu m/mol à 25 °C (est)
Couleur: Huile
Odeur : Piquante
Point de fusion/point de congélation : <-10 deg C

Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et plage d'ébullition : 405,6 ºC à 760 mmHg
Limite inférieure et supérieure d'explosivité/limite d'inflammabilité: aucune donnée disponible
Point d'éclair : 199,1 ºC
Température d'auto-inflammation : aucune donnée disponible
Température de décomposition : aucune donnée disponible
pH : aucune donnée disponible
Viscosité cinématique : aucune donnée disponible
Solubilité : Dans l'eau, 125 mg/L à 24 deg C
Coefficient de partage n-octanol/eau :
log Koe = 3,23 à 20 °C
Pression de vapeur : 8,65E-07mmHg à 25°C
Densité et/ou densité relative : 1,47 g/cm3
Densité de vapeur relative : aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : aucune donnée disponible



PREMIERS SECOURS de AXCIDE TCMTB 80 :
-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'AXCIDE TCMTB 80 :
-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 d'AXCIDE TCMTB 80 :
-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 AXCIDE TCMTB 80 :
-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 d'AXCIDE TCMTB 80 :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Conserver dans un endroit frais.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus debout pour éviter les fuites.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de AXCIDE TCMTB 80 :
-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


AXILAT DF 770 DD

Axilat DF 770 DD est un agent anti-mousse polyvalent conçu pour être utilisé dans diverses applications, notamment les colles à base de ciment.
Axilat DF 770 DD présente une granulation fine, garantissant un mélange facile avec les poudres dans les formulations de mortiers.
Avec une stabilité dans des conditions acides et alcalines, Axilat DF 770 DD reste efficace dans une gamme d'applications.



APPLICATIONS


Axilat DF 770 DD trouve une application comme agent anti-mousse sans APEO.
Axilat DF 770 DD est particulièrement adapté à une utilisation dans les colles à base de ciment.

Axilat DF 770 DD est utilisé pour éviter la formation d'excès de mousse lors de la formulation de l'adhésif.
Sa granulation fine facilite le mélange avec diverses poudres dans les formulations de mortier.
Sa stabilité dans des conditions acides et alcalines le rend polyvalent pour différentes applications.

Les sous-couches autonivelantes bénéficient de l'inclusion de l'Axilat DF 770 DD, assurant une consistance optimale.
Dans les chapes fibreuses, il contribue à conserver la texture souhaitée lors de l'application.
L'action antimousse de l'Axilat DF 770 DD est excellente, contribuant à une élimination efficace de la mousse.
Sa nature d’action rapide le rend précieux pour les projets de construction urgents.

Axilat DF 770 DD est recommandé pour une utilisation à faibles doses, garantissant ainsi des formulations rentables.
La densité spécifique de l'Axilat DF 770 DD de 0,6 g/cm³ ajoute à son aptitude à diverses formulations.
La dispersion dans l'eau est transparente, permettant une incorporation facile dans les mélanges de mortier.

Axilat DF 770 DD améliore la stabilité et la longévité des sous-couches autonivelantes en construction.
La granulation très fine de l'Axilat DF 770 DD améliore les capacités de mélange dans les formulations adhésives.
Recommandé pour des dosages compris entre 0,1% et 0,3%, il apporte une efficacité dans les applications adhésives.

L’aspect poudre blanche et la compatibilité avec la dispersion aqueuse le rendent polyvalent.
Axilat DF 770 DD contribue à la qualité globale des colles à base de ciment en évitant la formation excessive de mousse.

La stabilité de l'Axilat DF 770 DD est avantageuse pour les applications avec des niveaux de pH variables.
L’action antimousse efficace améliore la qualité des colles à base de ciment.
Dans les chapes renforcées de fibres, il contribue à obtenir la consistance souhaitée tout en évitant un moussage excessif.

La nature d'action rapide d'Axilat DF 770 DD est particulièrement bénéfique pour les applications avec des délais serrés.
À faible dose, il conserve son efficacité, contribuant ainsi à des formulations adhésives économiques.
L'Axilat DF 770 DD permet une manipulation et un stockage faciles, ajoutant ainsi de la commodité dans les environnements industriels.

Les sous-finitions autonivelantes bénéficient de l'inclusion de l'Axilat DF 770 DD, assurant une application en douceur.
Avec une durée de conservation de 12 mois, l'agent assure longévité et fiabilité dans les processus de fabrication des adhésifs.

Axilat DF 770 DD joue un rôle crucial dans l'amélioration des performances des sous-couches autonivelantes en empêchant la formation de mousse indésirable.
Dans le domaine des chapes fibreuses, il contribue à obtenir une texture uniforme et désirable lors du processus d'application.

L'action antimousse d'Axilat DF 770 DD est particulièrement précieuse dans les formulations où le maintien d'une surface lisse et homogène est primordial.
Les colles à base de ciment bénéficient de la stabilité de l'Axilat DF 770 DD dans des conditions de pH variables, garantissant des performances fiables.

Ses propriétés d'action rapide en font un ajout précieux aux projets de construction qui nécessitent des temps de prise rapides et une application efficace.
La granulation très fine de l'Axilat DF 770 DD garantit une intégration parfaite aux poudres, offrant une dispersion uniforme.

Recommandé pour une utilisation dans les formulations adhésives, il aide à prévenir la formation excessive de mousse, conduisant à des produits finaux de haute qualité.
La compatibilité de l'Axilat DF 770 DD avec la dispersion aqueuse ajoute de la polyvalence, lui permettant d'être facilement incorporé dans divers mélanges de mortiers.
L'efficacité d'Axilat DF 770 DD à faibles niveaux de dosage améliore non seulement les performances, mais contribue également à des formulations rentables.

La densité spécifique de 0,6 g/cm³ en fait un composant léger mais efficace dans une gamme d'applications adhésives.
Sa stabilité dans des conditions acides et alcalines rend l'Axilat DF 770 DD adapté à divers environnements de construction et de fabrication.
Dans les chapes renforcées de fibres, il contribue à atteindre l’équilibre souhaité entre consistance et intégrité structurelle.

L'application de l'Axilat DF 770 DD s'étend aux climats à températures variables, démontrant sa fiabilité dans différentes conditions environnementales.
L'aspect poudre blanche d'Axilat DF 770 DD contribue à l'aspect esthétique des formulations, notamment dans les applications visibles.
Sa dispersion transparente dans l'eau permet un mélange homogène avec les mélanges de mortier, garantissant ainsi l'uniformité du produit final.
Les niveaux de dosage recommandés offrent une approche précise et contrôlée du contrôle de la mousse dans la fabrication d’adhésifs.

La compatibilité de l'Axilat DF 770 DD avec diverses poudres et substances souligne sa polyvalence dans les procédés de formulation.
Axilat DF 770 DD contribue à la longévité des matériaux de construction en améliorant la stabilité des sous-couches autonivelantes.
Son utilisation dans les adhésifs à base de ciment s'étend aux applications où la durabilité et la résistance aux facteurs environnementaux sont critiques.

La rentabilité de l'Axilat DF 770 DD, combinée à son efficacité antimousse, en fait un choix privilégié dans la production d'adhésifs.
La forme de poudre facilite la manipulation et le stockage, contribuant ainsi à l’efficacité dans les environnements industriels et de construction.
Les sous-couches autonivelantes, lorsqu'elles sont renforcées avec Axilat DF 770 DD, présentent des caractéristiques d'écoulement et un fini de surface améliorés.

Son inclusion dans les chapes fibreuses garantit que le produit final répond aux exigences esthétiques et structurelles.
La nature d'action rapide d'Axilat DF 770 DD est un atout dans les applications où des temps de prise et de durcissement rapides sont essentiels.
L'application d'Axilat DF 770 DD ne se limite pas à des formulations spécifiques ; il s’adapte bien à une variété de contextes d’adhésifs et de matériaux de construction.

Axilat DF 770 DD contribue à optimiser les performances des chapes fibrées en garantissant une composition homogène et résiliente.
Dans la production de sous-couches autonivelantes, l'agent contribue à la facilité d'application et à la création de surfaces planes et lisses.

L'action antimousse de l'Axilat DF 770 DD est inestimable pour empêcher l'emprisonnement d'air et favoriser l'uniformité des colles à base de ciment.
Sa compatibilité avec la dispersion aqueuse facilite son incorporation dans diverses formulations, offrant une flexibilité dans les processus de fabrication.

La stabilité de l'Axilat DF 770 DD dans diverses conditions de pH en fait un choix fiable pour les applications où des variations chimiques sont rencontrées.
Dans les climats aux températures fluctuantes, Axilat DF 770 DD reste efficace, garantissant des performances constantes dans différents contextes environnementaux.

L’aspect poudre blanche est avantageux dans les applications où l’esthétique du produit final est importante.
Recommandé pour des dosages compris entre 0,1% et 0,3%, il permet un contrôle précis du contrôle de la mousse dans les formulations adhésives.
La granulation fine d'Axilat DF 770 DD facilite la répartition uniforme de l'agent, améliorant ainsi son efficacité dans divers mélanges de mortiers.

Son utilisation dans les adhésifs à base de ciment s'étend aux projets nécessitant une résilience aux contraintes structurelles et aux facteurs environnementaux.
Action rapide et efficace à faibles doses, l'agent accélère les délais de construction sans compromettre la qualité des applications d'adhésifs.

La densité spécifique de 0,6 g/cm³ contribue à sa polyvalence, offrant un équilibre optimal entre propriétés légères et performances percutantes.
Dans les chapes fibreuses, il facilite la création de surfaces répondant aux exigences fonctionnelles et esthétiques.

La compatibilité de l'Axilat DF 770 DD avec différentes substances souligne son applicabilité dans un large éventail de contextes de construction et industriels.
L'inclusion d'Axilat DF 770 DD dans les mélanges de mortiers garantit une dispersion et un mélange constants, contribuant à la qualité globale du produit final.

Sa stabilité dans des conditions acides et alcalines rend l'Axilat DF 770 DD adapté aux applications où les variations de pH sont répandues.
La durée de conservation recommandée de 12 mois garantit que l'agent conserve son efficacité sur de longues périodes de stockage.

Son application dans les sous-couches autonivelantes améliore la maniabilité du matériau, permettant une installation précise et efficace.
Dans les applications impliquant des chapes renforcées de fibres, il favorise la création de surfaces présentant une résistance et une stabilité dimensionnelle supérieures.

La compatibilité de l'Axilat DF 770 DD avec différents climats le positionne comme un choix fiable pour les projets de construction dans diverses zones géographiques.
La granulation fine de l'Axilat DF 770 DD facilite son intégration dans les poudres, assurant un mélange lisse et homogène dans les formulations adhésives.
Sa polyvalence s'étend à différents niveaux de dosage, permettant aux fabricants d'adapter leurs formulations à des exigences spécifiques.

Axilat DF 770 DD contribue à la rentabilité globale de la production d'adhésifs en optimisant le contrôle de la mousse à faibles concentrations.
L'utilisation d'Axilat DF 770 DD dans les adhésifs à base de ciment fait partie intégrante de l'obtention d'un équilibre entre l'ouvrabilité pendant l'application et la durabilité après durcissement.
En milieu industriel, la facilité de manipulation et de stockage de l'Axilat DF 770 DD améliore l'efficacité opérationnelle pendant les processus de formulation et de production.



DESCRIPTION


Axilat DF 770 DD est un agent anti-mousse polyvalent conçu pour être utilisé dans diverses applications, notamment les colles à base de ciment.
Axilat DF 770 DD présente une granulation fine, garantissant un mélange facile avec les poudres dans les formulations de mortiers.
Avec une stabilité dans des conditions acides et alcalines, Axilat DF 770 DD reste efficace dans une gamme d'applications.

L'action antimousse de l'Axilat DF 770 DD est excellente, garantissant une élimination efficace de la mousse indésirable lors du processus de formulation de l'adhésif.
Action rapide et efficace à faible dosage, il contribue à la performance globale des sous-couches autonivelantes.

Les chapes fibreuses bénéficient de l'inclusion d'Axilat DF 770 DD, qui contribue à maintenir une consistance optimale lors de l'application.
Dans le domaine des colles à base de ciment, cet agent de contrôle de mousse améliore la qualité globale en empêchant la formation excessive de mousse.
L'aspect poudre blanche et la granulation très fine font d'Axilat DF 770 DD un choix pratique pour le mélange avec diverses formulations adhésives.
La dispersion dans l'eau est obtenue de manière transparente, garantissant une incorporation facile dans les mélanges de mortier pour des résultats cohérents.

Recommandé pour une utilisation à des niveaux de dosage compris entre 0,1 % et 0,3 %, il offre à la fois efficacité et rentabilité dans les applications adhésives.
La densité spécifique de l'Axilat DF 770 DD de 0,6 g/cm³ ajoute à son aptitude à diverses formulations.

Axilat DF 770 DD contribue à la stabilité et à la longévité des sous-couches autonivelantes dans les projets de construction.
Dans les chapes renforcées de fibres, il contribue à obtenir la consistance souhaitée tout en évitant un moussage excessif.

La granulation très fine améliore les capacités de mélange de l'agent, garantissant un mélange homogène dans les formulations adhésives.
Axilat DF 770 DD est recommandé pour sa stabilité, ce qui en fait un choix fiable pour les applications avec des niveaux de pH variables.

Son action antimousse efficace en fait un composant précieux dans la production d’adhésifs à base de ciment de qualité améliorée.
La nature d’action rapide de l’Axilat DF 770 DD est particulièrement avantageuse dans les projets de construction urgents.
À faibles doses, Axilat DF 770 DD conserve son efficacité, contribuant ainsi à des formulations adhésives économiques.

La forme de poudre facilite la manipulation et le stockage, ajoutant ainsi de la commodité dans divers contextes industriels.
Les sous-couches autonivelantes bénéficient de l'inclusion d'Axilat DF 770 DD, assurant une application douce et uniforme.
Avec une densité spécifique de 0,6 g/cm³, il constitue un ajout léger mais efficace aux formulations adhésives.

La compatibilité de l'Axilat DF 770 DD avec la dispersion aqueuse ajoute à sa polyvalence et sa facilité d'intégration dans diverses formulations.
Les niveaux de dosage recommandés d'Axilat DF 770 DD garantissent précision et contrôle du processus de contrôle de la mousse dans la production d'adhésifs.

Adapté à divers climats et conditions, il reste efficace dans les environnements chauds et froids.
La durée de conservation de 12 mois assure la longévité et la fiabilité de l'Axilat DF 770 DD dans les procédés de fabrication des adhésifs.



PROPRIÉTÉS


Aspect : Poudre blanche
Particule surdimensionnée : moins de 5 % retenus sur un maillage de 22
Dispersion : se disperse dans l'eau
Densité spécifique : 0,6 g/cm³
Formulaire de demande : Poudre
Stabilité : Stable dans des conditions acides et alcalines
Recommandations posologiques :
autonivelantes : 0,1 – 0,3 %
Chapes fibreuses : 0,1 – 0,3 %
Adhésifs à base de ciment : 0,1 – 0,3 %
Durée de conservation : 12 mois
Compatibilité:
Compatible avec la dispersion dans l'eau.
Compatible avec diverses poudres et substances.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, déplacer la personne affectée à l'air frais.
Si les difficultés respiratoires persistent, consulter un médecin.


Contact avec la peau:

En cas de contact avec la peau, retirer les vêtements contaminés.
Lavez la zone affectée avec beaucoup d'eau et du savon doux.
En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, consulter un médecin.


Lentilles de contact:

En cas de contact avec les yeux, rincer doucement les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes, en gardant les paupières ouvertes.
Consulter un médecin si l'irritation persiste.


Ingestion:

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir.
Rincer abondamment la bouche avec de l'eau.
Consulter immédiatement un médecin et fournir des informations sur la substance ingérée.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Utiliser comme indiqué :
Manipulez Axilat DF 770 DD conformément aux instructions du fabricant et aux niveaux d'utilisation recommandés.

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez un équipement de protection individuelle approprié, tel que des gants et des vêtements de protection, lors de la manipulation du produit.

Évitez l'inhalation :
Évitez d'inhaler la poudre.
Utiliser dans des zones bien ventilées ou, si nécessaire, utiliser une protection respiratoire.

Évitez le contact avec les yeux et la peau:
Eviter le contact avec les yeux et la peau.
En cas de contact, rincer rapidement à l'eau.

Bonnes pratiques d'hygiène :
Adoptez une bonne hygiène personnelle, notamment en vous lavant soigneusement les mains après avoir manipulé le produit.

Empêcher la formation de poussière :
Prendre des mesures pour éviter la génération de poussière lors de la manipulation.
Utiliser un équipement de manutention conçu pour minimiser la poussière.


Stockage:

Conteneurs hermétiquement fermés :
Gardez les récipients d'Axilat DF 770 DD bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la contamination et l'absorption d'humidité.

Stockage au frais et au sec :
Conservez le produit dans un endroit frais et sec avec des températures comprises entre 5°C et 35°C.

Évitez les substances incompatibles :
Conservez Axilat DF 770 DD à l’écart des substances et conditions incompatibles.
Séparer des matériaux susceptibles de réagir avec le produit ou de le dégrader.

Protéger du soleil :
Protéger les récipients de la lumière directe du soleil, car une exposition prolongée peut affecter la stabilité du produit.

Évitez les dommages physiques :
Prévenir les dommages physiques aux conteneurs pendant le stockage et la manipulation afin d'éviter les déversements ou les fuites.

Durée de conservation :
Respectez la durée de conservation recommandée de 12 mois. Utilisez les produits dans ce délai pour des performances optimales.

Évitez les accès non autorisés :
Conserver dans une zone sécurisée pour empêcher tout accès non autorisé ou toute manipulation par un personnel non formé.

Stockage en vrac :
Si vous stockez en vrac, suivez les directives de sécurité et réglementaires supplémentaires pour le stockage en vrac de substances chimiques.

Vérifier la compatibilité :
Assurez-vous que les conteneurs de stockage sont compatibles avec le produit pour éviter toute réaction chimique.

AXILAT DF 770 DD
DESCRIPTION:

Axilat DF 770 DD est un agent anti-mousse à base d'un mélange d'huile minérale et de tensioactifs non ioniques sur un support inerte. C’est sans APEO.
AXILAT DF 770 DD agit comme agent anti-mousse sans APEO.
Axilat DF 770 DD est un mélange d'huile minérale et de tensioactifs non ioniques sur support inerte.

Axilat DF 770 DD est stable dans des conditions acides et alcalines.
Axilat DF 770 DD présente une excellente action antimousse et une granulation très rapide.
Axilat DF 770 DD offre une bonne efficacité à faible dosage.

Axilat DF 770 DD convient aux colles à base de ciment.
La posologie recommandée d'Axilat DF 770 DD est de 0,1 à 0,3 %.
La durée de conservation d'AXILAT DF 770 DD est de 12 mois.

AXILAT DF 770 DD distribué agit comme agent anti-mousse sans APEO.
AXILAT DF 770 DD est un mélange d'huile minérale et de tensioactifs non ioniques sur support inerte.
AXILAT DF 770 DD est stable dans des conditions acides et alcalines.

AXILAT DF 770 DD présente une excellente action antimousse et une granulation très fine.
AXILAT DF 770 DD agit rapidement et offre une bonne efficacité à faible dosage.
AXILAT DF 770 DD est utilisé dans les revêtements.
AXILAT DF 770 DD a une durée de conservation de 12 mois et est disponible dans les régions Europe et Asie/Pacifique.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DE L'AXILAT DF 770 DD :
Aspect Poudre blanche
Particule surdimensionnée retenue sur 22 mesh < 5 %
Dispersion (aq) Se disperse dans l'eau
Gravité spécifique 0,6
Type de produit Antimousses / Agents antimousses > Sans silicone > Tensioactifs et acides gras
Forme physique poudre
Apparence Blanc
Statut du produit COMMERCIAL
Disponibilité géographique Asie/Pacifique, Europe centrale et orientale, Europe occidentale
Applications/recommandé pour les revêtements
Forme de livraison Poudre blanche
Densité apparente [g/cm³] env. 0,6
Quantité [%] 0,1–0,3

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT AXILAT DF 770 DD :
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



AXILAT DF 770 DD
Axilat DF 770 DD agit comme agent anti-mousse sans APEO.
Axilat DF 770 DD est un mélange d'huile minérale et de tensioactifs non ioniques sur support inerte.


Type de produit: Antimousses / Agents antimousses > Sans silicone > Tensioactifs et acides gras


Axilat DF 770 DD est un antimousse à poudre sèche.
Axilat DF 770 DD convient aux systèmes à faible viscosité tels que les matériaux autonivelants et de jointoiement.
Axilat DF 770 DD est un antimousse à poudre sèche.


La posologie recommandée d'Axilat DF 770 DD est de 0,1 à 0,3 %.
La durée de conservation d'Axilat DF 770 DD est de 12 mois.
Axilat DF 770 DD agit comme agent anti-mousse sans APEO.


Axilat DF 770 DD est un mélange d'huile minérale et de tensioactifs non ioniques sur support inerte.
Axilat DF 770 DD est stable dans des conditions acides et alcalines.
Axilat DF 770 DD présente une excellente action antimousse et une granulation très fine.


Axilat DF 770 DD agit rapidement et offre une bonne efficacité à faible dosage.
Axilat DF 770 DD est un agent anti-mousse à base d'un mélange de
huile minérale et tensioactifs non ioniques sur un support inerte.


Axilat DF 770 DD est sans APEO.
Son groupe hydrophile est une polarité base non ionique-hydroxyle et base éther, de sorte qu'Axilat DF 770 DD est très stable et ne dépend pas de la valeur du pH du milieu et de l'électrolyte.


L'agent antimousse Axilat DF 770 DD est un antimousse de type rapide.
Axilat DF 770 DD est un agent anti-mousse, une huile minérale et un tensioactif non ionique adsorbés sur un support inerte.
Axilat DF 770 DD ne contient pas d'APEO.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l'AXILAT DF 770 DD :
Axilat DF 770 DD est utilisé dans les revêtements.
Axilat DF 770 DD est stable dans des conditions acides et alcalines.
Axilat DF 770 DD présente une excellente action antimousse et une granulation très rapide.


Axilat DF 770 DD offre une bonne efficacité à faible dosage.
Axilat DF 770 DD convient aux colles à base de ciment.
Axilat DF 770 DD est utilisé dans les revêtements.


Axilat DF 770 DD a une durée de conservation de 12 mois et est disponible dans les régions Europe et Asie/Pacifique.
Axilat DF 770 DD est utilisé comme Agent Anti-Mousse en Poudre
Axilat DF 770 DD est un antimousse pour mélanges secs.
Axilat DF 770 DD est un tensioactif non ionique adapté aux mélanges secs.


-Axilat DF 770 DD peut être incorporé aux mortiers secs sans modification.
Les paramètres suivants sont recommandés pour certaines applications typiques :
Mortier à base de sable/ciment 0,1-0,3%
Mortier à base de plâtre 0,1-0,4%
Mortier de réparation 0,1-0,3%
Mortier de jointoiement 0,1-0,3%
Adhésif à base de ciment 0,1-0,3%


-Conseil d'application de l'Axilat DF 770 DD :
Dosage suggéré pour certaines applications typiques :
Sous-couches autonivelantes : 0,1 – 0,3 %
Chapes contenant des fibres : 0,1 – 0,3 %
Adhésifs à base de ciment : 0,1 – 0,3% .



AVANTAGES DE L'AXILAT DF 770 DD :
*N'échouera pas dans des environnements acides et alcalins forts
*Très facile à mélanger avec de la poudre
*Réponse rapide
*particules fines



PERFORMANCES DE L'AXILAT DF 770 DD :
-Excellentes propriétés anti-mousse
-Pouvoir antimousse rapide
-Un faible dosage a également un effet significatif
-Stable dans des conditions acides ou alcalines



AVANTAGES DE L'AXILAT DF 770 DD :
*Stable dans des conditions acides et alcalines
*Excellente action antimousse
*Action rapide
*Efficace à faibles débits de dose
Granulation très fine, facilement mélangée aux poudres



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'AXILAT DF 770 DD :
Aspect : Poudre blanche inodore
Couleur blanche
Densité relative : 0,6
Résidu de 22 mesh : <5 %
Système de dispersion : eau
Type de produit : Antimousses / Agents anti-mousse > Sans silicone > Tensioactifs et acides gras
Forme physique : Poudre
Aspect : Blanc



PREMIERS SECOURS de l'AXILAT DF 770 DD :
-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'AXILAT DF 770 DD :
-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'AXILAT DF 770 DD :
-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 AXILAT DF 770 DD :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
*Protection du corps :
Vêtements imperméables
*Protection respiratoire:
Protection respiratoire non requise.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANUTENTION et STOCKAGE de l'AXILAT DF 770 DD :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Conserver dans un endroit frais.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus debout pour éviter les fuites.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de l'AXILAT DF 770 DD :
-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



AZELAIC ACID
Nonanedioic acid; 1,9-Nonanedioic acid; n-Nonanedioic acid; Anchoic acid; Lepargylic acid; 1,7-Heptanedicarboxylic acid; Heptanedicarboxylic acid; Azelainic acid; 1,7-Dicarboxyheptane CAS NO: 123-99-9
AZELAMIDE MEA
Un agent azurant donne un « éclat de blancheur ». Ce sont des molécules qui regroupent une multitude de composés également connus sous les noms d’« azurant optique » ou « agent fluorescent ». Utilisé dans les savons de ménage ou les poudres détergentes.
AZODICARBONAMIDE
L'azodicarbonamide est un agent moussant organique puissant de type décomposition thermique.
L'azodicarbonamide est une poudre cristalline jaune à rouge orangé, inodore.


Numéro CAS : 123-77-3
Numéro CE : 204-650-8
Formule chimique : C2H4N4O2


L'azodicarbonamide , ADCA, ADA, ou azo ( bis ) formamide , est un composé chimique de formule moléculaire C2H4O2N4.
L'azodicarbonamide est une poudre cristalline jaune à rouge orangé, inodore.
L'azodicarbonamide est parfois appelé produit chimique « tapis de yoga » en raison de son utilisation répandue dans les mousses plastiques.


L'azodicarbonamide a été décrit pour la première fois par John Bryden en 1959.
L'utilisation de l'azodicarbonamide , H2N–CO–N=N–CO–NH2 (ADA) pour la maturation de la farine a été brevetée en 1959.
L'azodicarbonamide est un ingrédient utilisé comme agent blanchissant dans la farine de céréales et comme conditionneur de pâte dans la boulangerie, approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis.


L'azodicarbonamide est un composé de formule moléculaire C2H4O2N4.
L'azodicarbonamide est jaune à rouge orangé.
L'azodicarbonamide est inodore.


L'azodicarbonamide est une poudre cristalline.
L'azodicarbonamide est un agent moussant organique puissant de type décomposition thermique.
La température de décomposition de la gamme Azodicarbonamide est faible.


L'azodicarbonamide peut être décomposé en N2, CO, CO2.
L'azodicarbonamide (ADA) est une substance chimique approuvée pour être utilisée comme agent blanchissant dans la farine de céréales et comme conditionneur de pâte dans la boulangerie.
L'azodicarbonamide , le diamide de l'acide azodicarboxylique , est un solide cristallin rouge orangé.


L'azodicarbonamide est fabriqué industriellement par réaction de condensation entre le sulfate d'hydrazine et l'urée à haute température et pression, suivie d'une oxydation avec NaOCl .
Aspect d'agent moussant d'azodicarbonamide pour la poudre jaune à jaune clair, la particule la plus fine, la couleur la plus claire.


Sur quelle base la FDA a-t-elle approuvé l’utilisation de l’ADA ?
La FDA a approuvé l'utilisation de l'azodicarbonamide comme additif alimentaire dans la farine de céréales et comme conditionneur de pâte sur la base d'un examen complet des études de sécurité, y compris des études d'alimentation pluriannuelles.


L'azodicarbonamide est un agent moussant organique puissant de type décomposition thermique.
La plage de températures de décomposition de l’azodicarbonamide est petite.
L'azodicarbonamide peut être décomposé en N2, CO, CO2.


L'azodicarbonamide est exempt de poison, d'odeur et de pollution, mais il peut être décomposé à haute température (>120°C).
L'azodicarbonamide (AC ou ADCA) est l'agent gonflant chimique le plus populaire.
Généralement, l'azodicarbonamide est un solide cristallin orange à jaune pâle avec une température de décomposition de 201 ~ 205 ° C ( dans l'air).


Contrairement à un certain nombre d'autres agents gonflants chimiques, l'azodicarbonamide s'éteint automatiquement lorsque la flamme est retirée.
Les résidus de décomposition sont inodores, non toxiques, non colorants et non dégradants.
La taille et la distribution des particules peuvent être contrôlées dans des plages très différentes.


La taille et la distribution des particules sont l'un des facteurs les plus importants.
L'azodicarbonamide est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 10 000 à < 100 000 tonnes par an.


L'azodicarbonamide est un produit chimique synthétique qui existe à température ambiante sous forme de solide cristallin jaune-orange.
L'azodicarbonamide est une poudre cristalline orange
L'azodicarbonamide est une entité moléculaire organique.


L'azodicarbonamide est une poudre jaune à orange. Insoluble dans l'eau et les solvants courants.
L'azodicarbonamide est soluble dans le diméthylsulfoxyde .
L'azodicarbonamide n'est pas toxique.
L'azodicarbonamide est insoluble dans l'eau.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l’AZODICARBONAMIDE :
L'azodicarbonamide est utilisé comme agent moussant pour la production de divers plastiques expansés tels que PVC, EVA, PP, PE, PS, etc., de cuir artificiel et de produits en plastique.
L'azodicarbonamide est utilisé pour obtenir une bonne élasticité, des ouvertures de mousse homogènes et une haute résistance de la production appropriée
L'azodicarbonamide est utilisé comme agent gonflant dans les plastiques.


En tant qu'agent gonflant, l'azodicarbonamide permet aux polymères plastiques de circuler plus librement.
Avec l’ajout d’ azodicarbonamide dans les plastiques, il permet la formation de bulles, permettant au polymère de devenir un matériau mousse.
En tant qu'additif alimentaire, l'azodicarbonamide sert d'agent de blanchiment de la farine et d'agent améliorant.


L'azodicarbonamide ne réagit pas dans la farine sèche, mais réagit lors du processus de fabrication de la pâte.
Lorsqu'il est mélangé à la pâte, l'azodicarbonamide oxyde les groupes sulfhydryle (SH) et exerce un effet améliorant.
L'oxydation est rapide et presque complète lors du pétrissage de la pâte pendant 2,5 min.


Ni un mélange supplémentaire ni un repos prolongé ne pourraient entraîner une diminution significative et supplémentaire de la teneur en –SH.
L'azodicarbonamide est utilisé lorsqu'un agent à maturation plus rapide est requis.
Niveaux de traitement allant de 2 à 45 ppm . d' azodicarbonamide sont nécessaires pour accomplir la maturation, la quantité dépendant de la qualité de la farine.


Si vous essayez de créer un produit plus biologique, l’azodicarbonamide est préférable pour trouver un substitut naturel à l’ADA.
L'azodicarbonamide a plusieurs utilisations commerciales : c'est un agent gonflant pour les caoutchoucs et les plastiques moussants, un agent de blanchiment (oxydant) dans les farines de céréales et un conditionneur de pâte pour la cuisson du pain.


L'azodicarbonamide est considéré comme un agent de traitement important pour les matériaux synthétiques, largement utilisé dans le soufflage non pressurisé et sous pression du PVC, du PE, du PP, du caoutchouc synthétique et naturel, etc.
L'azodicarbonamide ordinaire se décompose à des températures de 200 à 220 ℃ , pour répondre aux exigences du traitement du caoutchouc et des plastiques , généralement la température de décomposition est ajustée en ajoutant des additifs spéciaux.


L'azodicarbonamide est utilisé comme agent moussant pour la production de divers plastiques expansés tels que PVC, EVA, PP, PE, PS, etc., de produits en simili cuir et en plastique présentant des exigences élevées et des ouvertures denses et homogènes.
L'azodicarbonamide (ADA) est un ingrédient couramment utilisé comme agent blanchissant dans la farine et comme conditionneur de pâte dans le pain.


L'azodicarbonamide a été utilisé pour remplacer en toute sécurité le bromate de potassium dans la boulangerie comme agent de maturation de la farine par la FDA depuis 1962.
La principale utilisation finale de l'azodicarbonamide (ADA) est comme agent gonflant dans les industries du caoutchouc et du plastique.
L'azodicarbonamide est utilisé dans l'expansion d'une large gamme de polymères, notamment le chlorure de polyvinyle, les polyoléfines et les caoutchoucs naturels et synthétiques.


L'azodicarbonamide a été utilisé dans le passé au Royaume-Uni et en Irlande (mais pas dans d'autres États membres de l'Union européenne) comme améliorant de la farine dans l'industrie de la panification, mais cette utilisation n'est plus autorisée.
L'azodicarbonamide in vitro diminue le pool intracellulaire de phosphorylation des désoxyribonucléotides et de la thymidine.


L'azodicarbonamide est utilisé comme agent gonflant dans les plastiques.
En tant qu'agent gonflant, l'azodicarbonamide permet aux polymères plastiques de circuler plus librement.
Avec l’ajout d’ azodicarbonamide dans les plastiques, il permet la formation de bulles permettant au polymère de devenir un matériau mousse.


En tant qu'additif alimentaire, l'azodicarbonamide sert d'agent de blanchiment de la farine et d'agent améliorant.
L'azodicarbonamide est un ingrédient alimentaire légal couramment utilisé dans le pain, la farine et la farine de blé entier.
Lorsqu'elle est chauffée, la farine traitée à l'azodicarbonamide peut former du semicarbazide .


L'azodicarbonamide de qualité alimentaire est utilisé pour rendre la farine blanche et renforcer la pâte à pain.
En raison de ses fonctions de blanchiment et d'oxydation, l'azodicarbonamide est un exhausteur de gluten à action rapide qui renforce l'élasticité et la ténacité du gluten et permet d'obtenir une pâte à haute résistance.


L'azodicarbonamide agit immédiatement même si la farine est humide.
L'azodicarbonamide est utilisé PE, PP, PVC, PS, EVA, ABS, CAOUTCHOUC .
L'azodicarbonamide est utilisé en formulation ou en reconditionnement et sur les sites industriels.


L'azodicarbonamide est utilisé dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire et polymères.
Le rejet dans l'environnement de l'Azodicarbonamide peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.
L'azodicarbonamide est utilisé dans les produits suivants : polymères et produits chimiques de laboratoire.


L'azodicarbonamide est utilisé dans les domaines suivants : formulation de mélanges et/ou reconditionnement.
L'azodicarbonamide est utilisé pour la fabrication de : produits en plastique et produits en caoutchouc.
Le rejet dans l'environnement de l'azodicarbonamide peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans les auxiliaires technologiques des sites industriels, dans la production d'articles et comme auxiliaire technologique.


L'azodicarbonamide est un produit chimique généralement utilisé comme agent gonflant dans la production de mousse plastique.
L'azodicarbonamide peut également être utilisé comme additif alimentaire pour renforcer et améliorer l'élasticité de la pâte.
L'azodicarbonamide , ou azobisformamide , est un composé chimique utilisé comme additif alimentaire pour blanchir et augmenter la durée de conservation des pains, entre autres utilisations.


L'azodicarbonamide est également utilisé comme agent gonflant dans les industries du caoutchouc et du plastique.
L'azodicarbonamide est utilisé dans l'expansion d'une large gamme de polymères, notamment le chlorure de polyvinyle, les polyoléfines et les caoutchoucs naturels et synthétiques.
Les azodicarbonamides sont principalement des agents gonflants utilisés dans de nombreuses industries, notamment celle des plastiques.


L'azodicarbonamide (ADC) est utilisé depuis longtemps par les boulangers commerciaux pour renforcer la pâte.
La récente révélation selon laquelle le pain Subway contient de l’azodicarbonamide a retenu beaucoup d’attention.
Et c’est normal, l’azodicarbonamide est un produit chimique industriel utilisé pour fabriquer des tapis de yoga, du caoutchouc pour chaussures et du cuir synthétique.


Lorsque la pâte à pain est traitée avec de l'azodicarbonamide , l'azodicarbonamide peut décomposer le gluten et rendre la gluténine et la gliadine plus immédiatement disponibles.
L'azodicarbonamide est principalement utilisé comme agent gonflant dans les industries du caoutchouc et du plastique dans l'expansion d'une large gamme de polymères, notamment le chlorure de polyvinyle, les polyoléfines et les caoutchoucs naturels/synthétiques.


L'azodicarbonamide est également utilisé comme additif alimentaire, comme ingrédient de vieillissement et de blanchiment dans la farine de céréales et comme conditionneur de pâte dans la boulangerie.
L'azodicarbonamide est utilisé comme additif dans les pains et la pâte à base de farine de blé pour améliorer les propriétés physiques de la pâte et les performances de cuisson.
L'azodicarbonamide est également utilisé pour optimiser les niveaux d'agents oxydants/réducteurs dans la cuisson de la farine de blé.


L'azodicarbonamide est utilisé comme agent gonflant et moussant pour les plastiques ; comme agent de maturation et de blanchiment dans la farine de céréales.
L'azodicarbonamide est un conditionneur de pâte qui se présente sous la forme d'une poudre cristalline jaune à rouge orangé pratiquement insoluble dans l'eau.
L'azodicarbonamide est utilisé dans le vieillissement et le blanchiment de la farine de céréales pour produire une pâte plus maniable et une miche de pain plus légère et plus volumineuse.


Bien qu’il n’y ait aucune raison pour qu’il soit présent dans le pain, il est en fait utilisé depuis des décennies comme conditionneur de pâte.
L'azodicarbonamide est utilisé dans les farines panifiables et le pain comme conditionneur de pâte.
L'azodicarbonamide peut être utilisé avec l'agent oxydant bromate de potassium. un niveau d'utilisation typique est inférieur à 45 ppm.


-Utilisations d'agent gonflant de l'Azodicarbonamide :
azodicarbonamide est principalement utilisé dans la production de mousses plastiques comme agent gonflant.
La décomposition thermique de l'azodicarbonamide produit des gaz d'azote, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et d'ammoniac, qui sont piégés dans le polymère sous forme de bulles pour former un article en mousse.

L'azodicarbonamide est utilisé dans les plastiques, le cuir synthétique et d'autres industries et peut être pur ou modifié.
La modification affecte les températures de réaction.
L'azodicarbonamide pur réagit généralement vers 200 °C.

Dans les industries du plastique, du cuir et autres, l'azodicarbonamide modifié (température moyenne de décomposition 170 °C) contient des additifs qui accélèrent la réaction ou réagissent à des températures plus basses.
Un exemple d'utilisation de l'azodicarbonamide comme agent gonflant se trouve dans la fabrication de mousses de vinyle (PVC) et d'EVA-PE, où il forme des bulles lors de sa décomposition en gaz à haute température.

La mousse de vinyle est élastique et ne glisse pas sur les surfaces lisses.
L'azodicarbonamide est utile pour les sous-tapis et les tapis de sol.
Les tapis de yoga commerciaux en mousse de vinyle sont disponibles depuis les années 1980 ; les premiers tapis ont été découpés dans une sous-tapis.


-PLASTIQUES :
*AGENT MOUSSANT:
La décomposition thermique de l'azodicarbonamide entraîne le dégagement de gaz d'azote, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et d'ammoniac, qui sont piégés dans le polymère sous forme de bulles pour former un article en mousse.
L'azodicarbonamide est largement utilisé dans la production de PVC, PP, LDPE, EVA et d'autres articles en plastique moussant comme les joints de fenêtres et de portes, les tapis de sol rembourrés, les tapis de gymnastique/d'exercice ou les semelles de chaussures.
L'azodicarbonamide peut être pur ou modifié et la modification affecte les températures de réaction.


-ÉLECTRONIQUE:
*FORMATION DE SÉPARATEURS DE BATTERIE À NERVURES :
Des nervures sont formées sur un tapis non tissé pour produire un séparateur de batterie.
Les nervures sont formées par extrusion d'un polymère expansé sur le mat non tissé en extrudant le polymère expansé à travers une filière multi-trous tandis que le mat non tissé suit un arc passant sur une plaque de support de mat.
Une fois que les nervures ont été extrudées et que le polymère expansé est encore mou, le tapis non tissé avec les nervures extrudées peut être passé à travers un espace fixe tel qu'une paire de rouleaux de calandre pour produire un séparateur de batterie d'épaisseur uniforme.


-NOURRITURE:
*AGENT DE BLANCHIMENT, AGENT D'AMÉLIORATION
L'azodicarbonamide est utilisé comme agent de maturation de la farine, actuellement promu pour une utilisation dans la cuisson de pains commerciaux.
L'azodicarbonamide fonctionne comme un double oxydant dans la maturation de la farine de blé.
L'azodicarbonamide blanchit non seulement la farine en oxydant le carotène de la farine fraîche, mais améliore également la résistance de la farine en oxydant la cystéine.
La résistance accrue améliore la rétention de gaz de la pâte et l'élasticité des produits de boulangerie.
Le principal produit de réaction est la biurée , qui est stable à la cuisson.
Les produits de réaction secondaires comprennent le semicarbazide et le carbamate d'éthyle .


-PHOTO:
*AGENT DE BLANCHIMENT:
L'azodicarbonamide s'est révélé utile dans un procédé de blanchiment de l'argent développé photographiquement comprenant la mise en contact de l'argent développé avec une solution aqueuse de traitement contenant de l'azodicarbonamide comme agent de blanchiment.


- L'azodicarbonamide est un produit chimique industriel :
Azocarbamide ou mousse L'azodicarbonamide est une poudre blanche ou jaune clair.
Au cours du test, certains scientifiques ont découvert que l’azodicarbonamide blanchissait la farine et agissait comme un oxydant.
Certaines personnes ont rapidement conclu que l’azodicarbonamide devrait être l’ajout standard dans le pain.


-à quoi sert l'azodicarbonamide ?
L'azodicarbonamide est utilisé comme additif alimentaire dans l'industrie alimentaire pour augmenter la résistance et la douceur de la pâte et de l'eau de Javel, et améliorer l'apparence du pain.
Dans l'industrie, l'azodicarbonamide est souvent utilisé comme agent moussant pour une variété de mousses plastiques, de tapis de yoga, de semelles en caoutchouc et d'autres produits qui augmentent l'élasticité du produit.


-Utilisations des additifs alimentaires de l'Azodicarbonamide :
En tant qu'additif alimentaire, l'azodicarbonamide est utilisé comme agent de blanchiment de la farine et conditionneur de pâte.
L'azodicarbonamide réagit avec la farine humide comme agent oxydant.
Le principal produit de réaction est la biurée , qui est stable à la cuisson.
Les produits de réaction secondaires comprennent le semicarbazide et le carbamate d'éthyle .
L'azodicarbonamide est connu sous le numéro E E927.
De nombreux restaurants de l'industrie américaine de la restauration rapide ont supprimé l'additif en réponse à une publicité négative.



PROFIL DE RÉACTIVITÉ DE L'AZODICARBONAMIDE :
L'azodicarbonamide s'enflamme facilement et brûle rapidement.
L'azodicarbonamide est confiné dans des échantillons qui présentent un taux élevé d'augmentation de la pression lors de la décomposition thermique, qui produit du monoxyde de carbone et de l'azote.
L'azodicarbonamide est sensible aux températures supérieures à 122°F.

L'azodicarbonamide peut être sensible à l'exposition à la lumière.
Stable en vrac lorsqu'il est stocké pendant deux semaines à des températures allant jusqu'à 140°F.
L'azodicarbonamide est légèrement instable en suspension aqueuse (a montré une décomposition de 1,3 % à 2 mg/mL sur une période de deux semaines à température ambiante à la lumière mais aucune décomposition à 41 °F sur une période de deux semaines dans l'obscurité .

L'azodicarbonamide réagit avec l'eau chaude pour donner de l'azote, du monoxyde de carbone et de l'ammoniac.
L'azodicarbonamide se décompose dans l'acide chlorhydrique chaud. Incompatible avec les acides et bases forts, ainsi qu'avec les composés métalliques.



COMMENT FONCTIONNE L’AZODICARBONAMIDE ?
L'azodicarbonamide lui-même ne fonctionne presque pas avec la farine, mais lorsqu'il est mélangé avec de la farine et de l'eau pour former une pâte, il libère rapidement de l'oxygène actif et oxyde les groupes sulfhydryle des acides aminés pour former des liaisons disulfure dans la molécule de protéine.
L'azodicarbonamide améliore donc l'élasticité, la ténacité et l'uniformité de la pâte.
Les nouilles produites avec de l'azodicarbonamide sont lisses, molles, blanches et résistantes à l'ébullition.
Les farines à faible teneur en protéines et en gluten nécessitent un conditionneur de pâte efficace et peu coûteux.



AGENT gonflant, AZODICARBONAMIDE :
L'azodicarbonamide peut également agir comme agent gonflant à usage général dans la production industrielle de caoutchouc et de plastiques, tels que le chlorure de polyvinyle, le polyéthylène, le polypropylène, le polystyrène et d'autres matériaux synthétiques.
L'azodicarbonamide peut être utilisé pour fabriquer des semelles en caoutchouc, du cuir artificiel et des compagnons de yoga car il se décompose en gaz de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, d'azote et d'ammoniac qui sont piégés sous forme de minuscules bulles dans le polymère pendant le processus de production des utilisations industrielles ci-dessus. cela augmente l'élasticité et la résistance du produit et le rend à l'état de mousse.



FONCTIONS DE L'AZODICARBONAMIDE :
*Agent de blanchiment:
L'azodicarbonamide rend le pain plus blanc en réagissant avec le cartonène présent dans la farine.2

*Conditionneur de pâte :
L'azodicarbonamide fait mûrir la farine par oxydation.
Lorsqu'il est mélangé aux pâtes , l'azodicarbonamide oxyde les groupes sulfhydryle (SH) et exerce un effet améliorant.

Le principal produit de réaction est la biurée , un dérivé de l'urée, stable à la cuisson.
à l'azodicarbonamide produisent des pâtes séchées et plus cohésives que les farines traitées au dioxyde de chlore.
Ces pâtes séchées peuvent tolérer une absorption plus élevée, présentent de meilleures propriétés de rétention de gaz et ont des propriétés d'usinage supérieures.

Le pain fabriqué à partir de farine traitée à l'azodicarbonamide se caractérise par un volume de pain accru et une texture de grain et un aspect extérieur améliorés.
L'azodicarbonamide n'accélère pas l'apparition du rancissement de la farine.
Les vitamines naturelles ou d'enrichissement ne sont pas affectées par l'azodicarbonamide .



PRODUCTION COMMERCIALE D'AZODICARBONAMIDE :
L'azodicarbonamide est fabriqué en faisant réagir du sulfate de dihydrazine et de l'urée sous une pression et une température plus élevées.
Le produit résultant est combiné avec du chlorate de sodium et oxydé, puis centrifugé.
L'azodicarbonamide est extrait de la suspension résultante, lavé et égoutté.
d'azodicarbonamide pure est obtenue puis micronisée en fines particules de poudre.



SYNTHÈSE DE L'AZODICARBONAMIDE :
L'azodicarbonamide est préparé en deux étapes par traitement de l'urée avec de l'hydrazine pour former de la biurée , comme décrit dans cette équation idéalisée :
2 O = C( NH2)2 + H2N−NH2 → H2N−C(=O)−NH−NH−C(=O)−NH2 + 2 NH3
L'oxydation avec du chlore ou de l'acide chromique donne de l'azodicarbonamide :
H2N− C( =O)−NH−NH−C(=O)−NH2 + Cl2 → H2N−C(=O)−N=N−C(=O)−NH2 + 2 HCl



L'AZODICARBONAMIDE EST UN PRODUIT CHIMIQUE INDUSTRIEL :
La fonction principale de l'azodicarbonamide est centrée sur la façon dont il se décompose pendant le traitement : il crée de minuscules bulles qui rendent les choses « mousseuses ». Quelque part au cours des procédures de test, les scientifiques ont découvert qu'il blanchissait la farine et agissait comme un agent oxydant. Les boulangers, ou plutôt les « scientifiques de l’alimentation », ont vite conclu qu’il devrait s’agir d’une inclusion standard dans le pain.



COMMENT EST FABRIQUÉ L’AZODICARBONAMIDE ?
L'azodicarbonamide commercial peut être produit en faisant réagir de l'urée avec de l'hydrazine pour synthétiser de la biurée , puis oxydé avec du peroxyde d'hydrogène ou du chlore.
Voici les deux étapes du processus de fabrication :

N2H4•H2O + 2 OC( NH2)2→H2NC(O)-N(H)-N(H)-C(O)NH2 + 2NH3 + H2O
H2NC(O)-N(H)-N(H)-C(O)NH2 + H2O2→H2NCON=NCONH2 + 2H2O OU H2NC(O)-N(H)-N(H)-C(O)NH2 + Cl2 → H2NC (O) -N = NC (O) NH2 + 2HCl



SUBSTITUT AU BROMATE DE POTASSIUM, AZODICARBONAMIDE :
D'autres conditionneurs de pâte comprennent le bromate de potassium, l'iodate de potassium, l'acide ascorbique et le peroxyde de calcium.
Au cours des années précédentes, l'un des conditionneurs de pâte les plus couramment utilisés sur le marché était le bromate de potassium.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'AZODICARBONAMIDE :
Formule chimique : C2H4N4O2
Masse molaire : 116,080 g•mol−1
Aspect : Poudre cristalline jaune à orange/rouge
Point de fusion : 225 °C (437 °F ; 498 K) (se décompose)
Point de fusion : 195,0°C à 202,0°C
Plage de pourcentage de test : 97 %
Formule moléculaire : C2H4N4O2
Formule linéaire : H2NCON=NCONH2
Beilstein : 03 ,IV,246
Indice Merck : 15 912
Informations sur la solubilité : Solubilité dans l'eau : soluble dans l'eau chaude.
Autres solubilités : insoluble dans les solvants courants, soluble dans le diméthylsulfoxyde , légèrement soluble dans le déméthylformamide
Poids de la formule : 116,08
Pourcentage de pureté : 97 %
Nom chimique ou matériau : Azodicarbonamide , 97 %
Point de fusion : 220-225 °C ( déc. )( lit.)
Point d'ébullition : 217,08°C (estimation approximative)

Densité : 1,65
de vapeur : 0 Pa à 25 ℃
de réfraction : 1,4164 (estimation)
Point d'éclair : 225 °C
de stockage : Zone inflammable
solubilité : eau : soluble0,033g/L à 20°C
pka : 14,45 ± 0,50 (prédit)
forme : Solide
couleur : Poudre ou cristaux rouge orangé
Odeur : inodore
Solubilité dans l'eau : SOLUBLE DANS L'EAU CHAUDE
Merck : 14 919
Numéro de référence : 1758709
InChIKey : XOZUGNYVDXMRKW-AATRIKPKSA-N
LogP : -1,148 ( est )
FDA 21 CFR : 172.806 ; 177.1210 ; 178.3010
Substances ajoutées aux aliments (anciennement EAFUS) : AZODICARBONAMIDE
de la base de données CAS : 123-77-3 ( référence de la base de données CAS )
Scores alimentaires de l'EWG : 5
FDA UNII : 56Z28B9C8O
Référence chimique NIST : Diazènedicarboxamide ( 123-77-3)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Azodicarbonamide (123-77-3)



PREMIERS SECOURS DE L'AZODICARBONAMIDE :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
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'AZODICARBONAMIDE :
-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 de l'AZODICARBONAMIDE :
-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 à l'AZODICARBONAMIDE :
-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 STOCKAGE de l'AZODICARBONAMIDE :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de l'AZODICARBONAMIDE :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante ).
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
Carbamoyliminourée
Azodicarboxamide
Azobisformamide
C ,C' - Azodi ( formamide )
Diazènedicarboxamide
Azodicarbonamide
diamide de l'acide azodicarboxylique
AZODICARBOXAMIDE
az
Azobisformamide
Agent moussant AC
1 ,1' -azobiscarbamide
Azodicarbamide
Diazène-1,2 - dicarboxaMide
Agent gonflant CA
DICARBAMOYLDIMIDE
1 ,1 -AZOBISFORMAMIDE
1,1' - Azobisformamide
C , C' - azodi ( formamide )
Agent gonflant CA
Agent gonflant ADC
Porophore
Azodicarboxamide
Azobisformamide
C ,C' - Azodi ( formamide )
Diazènedicarboxamide



AZODICARBONAMIDE ( AZO (BIS)FORMAMIDE )
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est un composé chimique de formule moléculaire C2H4O2N4.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est une poudre cristalline jaune à rouge orangé, inodore.


Numéro CAS : 123-77-3
Numéro CE : 204-650-8
Numéro E : E927a ( agents d'enrobage, ...)
Formule chimique : C2H4N4O2



Carbamoyliminourée , Azodicarboxamide , Azobisformamide , C , C' - Azodi ( formamide ), Diazènedicarboxamide , Carbamoyliminourée , Azodicarboxamide , Azobisformamide ,
C,C'- Azodi ( formamide ), Diazenedicarboxamide , Azodicarbonamide , diamide de l'acide azodicarboxylique , AZODICARBOXAMIDE, az , Azobisformamide , agent moussant AC, 1,1'-azobiscarbamide, Azodicarbamide , Diazene-1,2-dicarboxaMide, agent gonflant AC, DICARBAMOYLDIMIDE , 1,1-AZOBISFORMAMIDE, 1,1'-Azobisformamide, C,C'- azodi ( formamide ), Agent gonflant AC, Agent gonflant ADC, Porofor , Azodicarboxamide , Azobisformamide , C,C'- Azodi ( formamide ), Diazenedicarboxamide , Evipor , Azodicarbonamide , 1,1'-azobis formamide , 1,1'-azobisformamide, ADCA, Azo -di- karbonamid , Azodicarboxylic Acid Diamide , Azofoam E, Formamide , 1,1'-azobis-, C,C'- azodi ( formamide ), diazènedicarboxamide, azodicarbonamide, ABFA , ADA, ADC, azobisformamide , 1,1-azobisformamide Diamide d'acide azodicarbonique , azodicarboxamide , azoformamide , diazènedicarboxamide , formamide , 1,1-azobis-,



Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est une poudre cristalline jaune à rouge orangé, inodore.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est parfois appelé produit chimique « tapis de yoga » en raison de son utilisation répandue dans les mousses plastiques.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) a été décrit pour la première fois par John Bryden en 1959.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est un composé chimique de formule moléculaire C2H4O2N4.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est une poudre cristalline jaune à rouge orangé, inodore.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est parfois appelé produit chimique « tapis de yoga » en raison de son utilisation répandue dans les mousses plastiques.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) a été décrit pour la première fois par John Bryden en 1959.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est un composé chimique de formule moléculaire C2H4O2N4.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ), ADCA, ADA ou azo ( bis ) formamide , est un composé chimique de formule moléculaire C2H4O2N4.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est un composé chimique de formule moléculaire C2H4O2N4.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est une poudre cristalline jaune à rouge orangé, inodore.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est parfois appelé produit chimique « tapis de yoga » en raison de son utilisation répandue dans les mousses plastiques.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ), également connu sous le nom de diazenedicarboxamide , est un composé chimique utilisé comme additif alimentaire, agent de blanchiment de la farine et conditionneur de pâte.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est un composé chimique de formule moléculaire C2H4O2N4.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est une poudre cristalline jaune à rouge orangé, inodore.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé dans les plastiques, le cuir synthétique et d'autres industries et peut être pur ou modifié.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est enregistré en vertu du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 10 000 à < 100 000 tonnes par an.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ), ou azo ( bis ) formamide , est un composé chimique de formule moléculaire C2H4O2N4.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est préparé en deux étapes par traitement de l'urée avec de l'hydrazine pour former de la biurée .
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ), ADCA, ADA ou azo ( bis ) formamide , est un composé chimique de formule moléculaire C2H4O2N4.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est une poudre cristalline jaune à rouge orangé, inodore.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est parfois appelé produit chimique « tapis de yoga » en raison de son utilisation répandue dans les mousses plastiques.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) a été décrit pour la première fois par John Bryden en 1959.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est une poudre cristalline jaune à rouge orangé, inodore.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est parfois appelé produit chimique « tapis de yoga » en raison de son utilisation répandue dans les mousses plastiques.
L'utilisation principale de l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé dans la production de mousses plastiques comme agent gonflant.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est un composé chimique de formule moléculaire C2H4O2N4.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est une poudre cristalline jaune à rouge orangé, inodore.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ), ADCA, ADA ou azo ( bis ) formamide , est un composé chimique de formule moléculaire C2H4O2N4.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est une poudre cristalline jaune à rouge orangé, inodore.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est un ingrédient chimique et une entité moléculaire organique.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est fabriqué en faisant réagir du sulfate de dihydrazine et de l'urée à haute pression et à température élevée.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est le diamide de l'acide azodicarboxylique .
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) semble être de couleur jaune à rouge orangé et n'a aucune odeur .
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est une poudre cristalline non toxique.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) n'est pas soluble dans l'eau et les solvants courants, mais est soluble dans le diméthylsulfoxyde .
Azodicarbonamide Le poids moléculaire de ( Azo ( bis ) formamide ) est de 116,08 g/mol.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) apporte douceur et élasticité, et lors du chauffage, il libère des bulles gazeuses comme l'azote, le dioxyde de carbone, etc.


Azodicarbonamide pur ( Azo ( bis ) formamide ) réagit généralement à environ 200 °C.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est un composé chimique de formule moléculaire C2H4O2N4.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est une poudre cristalline jaune à rouge orangé, inodore.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est parfois appelé un produit chimique « tapis de yoga » en raison de son utilisation répandue dans les mousses plastiques.
Il n'existe aucune preuve scientifique suggérant l'azodicarbonamide. ( Azo ( bis ) formamide ), tel qu'il est actuellement utilisé, constitue un problème de santé ou de sécurité publique.
La FDA considère de petites quantités d' azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) pour être sûr et l'agence a fixé il y a longtemps un niveau admissible de 45 parties par million dans la pâte.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) a été utilisé pour améliorer la pâte et maintenir la texture du pain.
Cela est dû à une pétition en ligne affirmant que l'utilisation de l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ), c'est comme manger un « sandwich au tapis de yoga » et appeler à l'interdiction de ce produit chimique dans les produits alimentaires.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) a deux utilisations courantes : comme agent moussant chimique dans l'industrie du plastique et comme additif alimentaire (connu sous le nom de E927) pour une utilisation comme agent blanchissant dans la farine de céréales et comme conditionneur de pâte dans la boulangerie.
L'utilisation principale de l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé dans la production de mousses plastiques comme agent gonflant.


La décomposition thermique de l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) entraîne le dégagement de gaz d'azote, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et d'ammoniac, qui sont piégés dans le polymère sous forme de bulles pour former un produit moussé.
Ce procédé crée des matériaux solides, légers, spongieux et malléables.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé dans des produits tels que les tapis de yoga et les semelles de chaussures, d'où le nom délétère de son utilisation dans les produits alimentaires.
L'utilisation de l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) dans la fabrication du pain est née du fait qu'au cours des siècles passés, la farine fraîchement sortie du moulin devait vieillir plusieurs mois avant de pouvoir être pétrie en pâte et cuite au four.


On a découvert que l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) a permis à la farine d'atteindre une action de maturation sans stockage prolongé.
Le résultat a été un pain commercial qui rend les grandes quantités plus faciles à manipuler et rend les produits finis plus gonflés et suffisamment résistants pour résister au transport et au stockage.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l'AZODICARBONAMIDE (AZO (BIS)FORMAMIDE) :
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est largement utilisé comme agent gonflant pour les plastiques et les caoutchoucs.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé dans les procédures de fabrication des plastiques telles que le moulage par injection, le calandrage, l'extrusion, les revêtements, la barbotine et le moulage par rotation.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est également utilisé comme agent gonflant dans la formation des plastiques expansés dans le processus de moussage.
L'utilisation de mousses plastiques a augmenté le rapport résistance/poids de l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ), une isolation électrique et thermique avancée et une diminution des coûts des matériaux.


La croissance effective de la demande de mousse plastique dans des secteurs tels que les filtres à air et la construction au cours des prochaines années devrait propulser l'utilisation de l'azodicarbonamide. ( Azo ( bis ) formamide ) comme agent gonflant.
Non seulement cela, mais les besoins en produits tels que les joints en caoutchouc, les tapis de yoga, les produits pour gymnases et les chaussures devraient augmenter, ce qui, à son tour, devrait se traduire par des besoins dans le cadre de l'« Azodicarbonamide mondial ( Azo ( bis ) formamide ») . ) Marché'.


Tous les aspects mentionnés ci-dessus devraient déterminer les exigences en matière d'azodicarbonamide. ( Azo ( bis ) formamide ) sur la durée prévisionnelle.
En outre, la région Asie-Pacifique devrait constituer une part importante du marché mondial tout au long de la durée de prévision.
Le marché de la région devrait connaître un taux de croissance significatif en raison de l’industrialisation et de l’urbanisation rapides de la région Asie-Pacifique.


La croissance du secteur de l’emballage en Chine et en Inde devrait accroître les besoins du marché régional dans ces régions au cours des prochaines années.
Par conséquent, il est prévu qu’au cours des années considérées, le marché de l’azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) augmentera plus efficacement au cours des prochaines années.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé dans les plastiques, le cuir synthétique et d'autres industries et peut être pur ou modifié.
La modification affecte les températures de réaction.
L'azodicarbonamide pur réagit généralement vers 200 °C.


Dans les industries du plastique, du cuir et autres, l'azodicarbonamide modifié ( Azo ( bis ) formamide ) (température moyenne de décomposition 170 °C) contient des additifs qui accélèrent la réaction ou réagissent à des températures plus basses.
Un exemple d'utilisation de l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) comme agent gonflant se trouve dans la fabrication de mousses de vinyle (PVC) et d'EVA-PE, où il forme des bulles lors de sa décomposition en gaz à haute température.


La mousse de vinyle est élastique et ne glisse pas sur les surfaces lisses.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utile pour les sous-tapis et les tapis de sol.
Les tapis de yoga commerciaux en mousse de vinyle sont disponibles depuis les années 1980 ; les premiers tapis ont été découpés dans une sous-tapis.


Azodicarbonamide L' Azo ( bis ) formamide ) est largement utilisé dans l'industrie du plastique, notamment dans la production de mousses PVC plastisol , comme agent moussant ajouté pour augmenter la porosité des plastiques.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé dans l'industrie alimentaire et photographique comme agent de blanchiment.


En outre, l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) a une application en électronique pour former des séparateurs de batterie nervurés.
Les produits non classés fournis par Spectrum indiquent une qualité adaptée à un usage industriel général ou à des fins de recherche et ne conviennent généralement pas à la consommation humaine ou à un usage thérapeutique.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé dans divers produits en caoutchouc mousse.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est principalement utilisé comme agent gonflant dans les industries du caoutchouc et du plastique dans l'expansion d'une large gamme de polymères.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé en formulation ou en reconditionnement et sur les sites industriels.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire et polymères.
Rejet dans l'environnement d' Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) peut provenir d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé dans les produits suivants : polymères et produits chimiques de laboratoire.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé dans les domaines suivants : formulation de mélanges et/ou reconditionnement.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé pour la fabrication de : produits en plastique et produits en caoutchouc.
Rejet dans l'environnement d' Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) peut provenir d'une utilisation industrielle : dans les auxiliaires technologiques sur les sites industriels, dans la production d'articles et comme auxiliaire technologique.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé comme agent de traitement de la farine sur les aliments ; Démarreur rapide pour les aliments cuits au four.
L'oxydation sûre et rapide de la farine de blé peut être réalisée à faible dose, de manière à améliorer les propriétés physiques de la pâte et la structure tissulaire de la pâte à haute teneur en gluten.


Dans l'industrie, l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) s'applique aux matériaux synthétiques tels que le polypropylène, le polystyrène, l'ABS et le caoutchouc, tels que le cuir artificiel, le cuir de sol, le papier peint, la semelle, etc.
Azodicarbonamide L' Azo ( bis ) formamide ) est largement utilisé dans l'industrie du plastique, notamment dans la production de mousses PVC plastisol , comme agent moussant ajouté pour augmenter la porosité des plastiques.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé dans l'industrie alimentaire et photographique comme agent de blanchiment.
En outre, l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) a une application en électronique pour former des séparateurs de batterie nervurés.
En tant qu'additif alimentaire, l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé comme agent de blanchiment de la farine et conditionneur de pâte.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) réagit avec la farine humide comme agent oxydant.
Le principal produit de réaction est la biurée , qui est stable à la cuisson.
Les produits de réaction secondaires comprennent le semicarbazide et le carbamate d'éthyle .


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est connu sous le numéro E E927A mais son utilisation comme additif alimentaire n'est pas approuvée dans l'UE.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé comme agent de blanchiment de la farine et comme conditionneur de pâte (utilisé pour rendre le pain plus doux).
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) largement utilisé dans les mousses plastiques.


de l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) comprennent : Agent gonflant pour les plastiques, revêtements de fils, polyoléfines expansées pour la garniture, le rembourrage, l'isolation, l'étanchéité, l'insonorisation dans la construction, les doublures, le rembourrage de protection, les dispositifs de flottaison, les chaussures de sport, les emballages de protection. ; agent de traitement de la farine; agent de blanchiment dans la farine de céréales; agent de maturation pour farine; agent moussant chimique pour ABS, acétal , acrylique, EVA, HDPE, LDPE, PPO, PP, PS, HIPS, PVC flexible, TPE ; agent gonflant pour articles en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des aliments et destinés à un usage répété ; agent gonflant pour mousses plastiques destinées au contact alimentaire; dans les joints de fermeture et d'étanchéité pour récipients alimentaires


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé dans les plastiques, le cuir synthétique et d'autres industries et peut être pur ou modifié.
L'utilisation principale de l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé dans la production de mousses plastiques comme agent gonflant.
La décomposition thermique de l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) entraîne le dégagement de gaz d'azote, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et d'ammoniac, qui sont piégés dans le polymère sous forme de bulles pour former un article en mousse.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) largement utilisé dans les mousses plastiques.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé dans les plastiques, le cuir synthétique et d'autres industries et peut être pur ou modifié.
La modification affecte les températures de réaction.


Azodicarbonamide pur ( Azo ( bis ) formamide ) réagit généralement vers 200 °C.
Dans les industries du plastique, du cuir et autres, l'azodicarbonamide modifié ( Azo ( bis ) formamide ) (température moyenne de décomposition 170 °C) contient des additifs qui accélèrent la réaction ou réagissent à des températures plus basses.


Un exemple d'utilisation de l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) comme agent gonflant se trouve dans la fabrication de mousses de vinyle (PVC) et d'EVA-PE, où il forme des bulles lors de sa décomposition en gaz à haute température.
La mousse de vinyle est élastique et ne glisse pas sur les surfaces lisses.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ), également connu sous le nom de diazenedicarboxamide , est un composé chimique utilisé comme additif alimentaire, agent de blanchiment de la farine et conditionneur de pâte.
Les produits non classés fournis par Spectrum indiquent une qualité adaptée à un usage industriel général ou à des fins de recherche et ne conviennent généralement pas à la consommation humaine ou à un usage thérapeutique.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est principalement utilisé comme agent blanchissant dans la farine de céréales ainsi que comme conditionneur pour la pâte dans la boulangerie, ce qui stimule la croissance de son marché.
De plus, l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) a de nombreuses applications industrielles, notamment comme agent gonflant pour les caoutchoucs et les plastiques moussants ; largement connu comme agent gonflant dans les mousses plastiques (par exemple, les tapis de yoga).


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé comme agent gonflant chimique organique pour produire de la mousse polymère, qui est ensuite utilisée pour fabriquer des composés de caoutchouc, des polymères fondus et des plastisols de PVC , ce qui s’avère être un facteur d’alimentation important pour la croissance du marché.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé pour fabriquer des produits tels que des joints de fenêtre, des jouets et des semelles de chaussures.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) trouve une application dans de nombreux processus de fabrication, notamment l'extrusion, le moulage par injection , les revêtements, le calandrage , la barbotine et le moulage par rotation .
Par conséquent, grâce à toutes ces applications de l’Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) propulse le développement du marché.


Champ d'application de l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) : agents auxiliaires pour plastique, agents auxiliaires pour le caoutchouc, agents auxiliaires pour le cuir
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé comme agent moussant de chlorure de polyvinyle, de polyéthylène, de nylon-11, de caoutchouc naturel et de caoutchouc synthétique.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé comme agent moussant du chlorure de polyvinyle, du polyéthylène, du nylon-11, du caoutchouc naturel et du caoutchouc synthétique.


Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé comme agent de traitement de la farine de blé et comme démarreur rapide pour les produits de boulangerie.
Une oxydation sûre et rapide de la farine de blé peut être réalisée à de faibles niveaux pour améliorer les propriétés physiques de la pâte et la structure souhaitée de la pâte à haute teneur en gluten.


Agent moussant à usage général contenant une grande quantité de gaz.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est largement utilisé dans une variété de matériaux synthétiques tels que le chlorure de polyvinyle, le polyéthylène, le copolymère éthylène-acétate de vinyle, le polypropylène, le polystyrène, l'ABS, le nylon-6 et le néoprène, n'est pas encore apparu avec des produits concurrents.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) sous forme de poudre jaune, utilisée comme agent gonflant dans la production de plastiques et de caoutchouc.


-Utilisations d'additifs alimentaires de l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) :
En tant qu'additif alimentaire, l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé comme agent de blanchiment de la farine et conditionneur de pâte.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) réagit avec la farine humide comme agent oxydant.
Le principal produit de réaction est la biurée , qui est stable à la cuisson.

Les produits de réaction secondaires comprennent le semicarbazide et le carbamate d'éthyle .
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est connu sous le numéro E E927.
De nombreux restaurants de l'industrie américaine de la restauration rapide ont supprimé l'additif en réponse à une publicité négative.


-Utilisations d'agent gonflant de l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) :
L'utilisation principale de l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est utilisé dans la production de mousses plastiques comme agent gonflant.
La décomposition thermique de l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) produit des gaz d'azote, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et d'ammoniac, qui sont piégés dans le polymère sous forme de bulles pour former un article en mousse.



PROPRIÉTÉS DE L'AZODICARBONAMIDE (AZO (BIS)FORMAMIDE) :
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est l'agent moussant avec la plus grande génération de gaz, les performances les plus supérieures et le plus largement utilisé.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) présente les caractéristiques de performances stables, d'ininflammabilité , de non pollution , non toxique et insipide, pas de corrosion du moule, pas de teinture des produits, température de décomposition réglable et aucune influence sur le durcissement.



PROPRIÉTÉS DE L'AZODICARBONAMIDE (AZO (BIS)FORMAMIDE) :
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) existe à température ambiante sous forme de poudre cristalline jaune à rouge orangé.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est légèrement soluble dans l'eau.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes, les sels de métaux lourds.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est un agent moussant exothermique efficace générant principalement de l'azote et du dioxyde de carbone .
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est un accepteur d’électrons et agit donc comme agent oxydant.



SYNTHÈSE DE L'AZODICARBONAMIDE ( AZO (BIS)FORMAMIDE ) :
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est préparé en deux étapes via le traitement de l'urée avec de l'hydrazine pour former de la biurée , comme décrit dans cette équation idéalisée :
2 O = C( NH2)2 + H2N−NH2 → H2N−C(=O)−NH−NH−C(=O)−NH2 + 2 NH3

L'oxydation avec du chlore ou de l'acide chromique donne de l'azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) :
H2N− C( =O)−NH−NH−C(=O)−NH2 + Cl2 → H2N−C(=O)−N=N−C(=O)−NH2 + 2 HCl



PROPRIÉTÉS DE L'AZODICARBONAMIDE (AZO (BIS)FORMAMIDE) :
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) est un agent moussant organique azoté pour divers caoutchoucs tels que CR, EPDM, IIR, NBR (NBR/PVC) et SBR, en particulier pour les produits à pores minuscules et uniformes.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) a une température de moussage relativement élevée (200-210 ℃ ), qui peut être efficacement réduite par l'ajout d'une petite quantité d'activateurs de moussage.
Azodicarbonamide ( Azo ( bis ) formamide ) ne favorisera pas les odeurs anormales des produits moussants.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'AZODICARBONAMIDE ( AZO (BIS)FORMAMIDE ) :
Formule chimique : C2H4N4O2
Masse molaire : 116,080 g•mol−1
Aspect : Poudre cristalline jaune à orange/rouge
Point de fusion : 225 °C (437 °F ; 498 K) (se décompose)
Formule chimique : C2H4N4O2
Masse molaire : 116,080 g•mol−1
Aspect : Poudre cristalline jaune à orange/rouge
Point de fusion : 225 °C (437 °F ; 498 K) (se décompose)
Point de fusion : 195,0°C à 202,0°C
Plage de pourcentage de test : 97 %
Formule moléculaire : C2H4N4O2
Formule linéaire : H2NCON=NCONH2
Beilstein : 03 ,IV,246
Indice Merck : 15 912

Informations sur la solubilité :
Solubilité dans l'eau : soluble dans l'eau chaude.
Autres solubilités : insoluble dans les solvants courants, soluble dans le diméthylsulfoxyde ,
légèrement soluble dans le déméthylformamide
Poids de la formule : 116,08
Pourcentage de pureté : 97 %
Nom chimique ou matériau : Azodicarbonamide , 97 %
Point de fusion : 220-225 °C ( déc. )( lit.)
Point d'ébullition : 217,08°C (estimation approximative)
Densité : 1,65
de vapeur : 0 Pa à 25 ℃
de réfraction : 1,4164 (estimation)
Point d'éclair : 225 °C
de stockage : Zone inflammable

solubilité : eau : soluble0,033g/L à 20°C
pka : 14,45 ± 0,50 (prédit)
forme : Solide
couleur : Poudre ou cristaux rouge orangé
Odeur : inodore
Solubilité dans l'eau : SOLUBLE DANS L'EAU CHAUDE
Merck : 14 919
Numéro de référence : 1758709
InChIKey : XOZUGNYVDXMRKW-AATRIKPKSA-N
LogP : -1,148 ( est )
FDA 21 CFR : 172.806 ; 177.1210 ; 178.3010
Substances ajoutées aux aliments (anciennement EAFUS) : AZODICARBONAMIDE
de la base de données CAS : 123-77-3 ( référence de la base de données CAS )
Scores alimentaires de l'EWG : 5
FDA UNII : 56Z28B9C8O
Référence chimique NIST : Diazènedicarboxamide ( 123-77-3)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Azodicarbonamide (123-77-3)



PREMIERS SECOURS de l'AZODICARBONAMIDE ( AZO (BIS)FORMAMIDE ) :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
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'AZODICARBONAMIDE ( AZO (BIS)FORMAMIDE ) :
-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 de l'AZODICARBONAMIDE ( AZO (BIS)FORMAMIDE ) :
-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 à l'AZODICARBONAMIDE (AZO (BIS)FORMAMIDE) :
-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 STOCKAGE de l'AZODICARBONAMIDE (AZO (BIS)FORMAMIDE) :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.




STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de l'AZODICARBONAMIDE (AZO (BIS)FORMAMIDE) :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante ).
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles


AZODICARBONAMIDE (ADCA)
L'azodicarbonamide (ADCA) est une poudre jaune clair, inodore, ininflammable et auto-extinguible.
L'azodicarbonamide (ADCA) est soluble dans les alcalis, insoluble dans l'essence, l'alcool, le benzène, la pyridine et l'eau.


Numéro CAS : 123-77-3
Numéro CE : 204-650-8
Numéro MDL : MFCD00007958
Formule chimique : C2H4N4O2


L'azodicarbonamide (ADCA) apparaît sous la forme d'une poudre jaune à orange.
L'azodicarbonamide (ADCA) est un produit chimique synthétique qui existe à température ambiante sous forme de solide cristallin jaune-orange.
L'azodicarbonamide (ADCA) est une poudre cristalline orange


L'azodicarbonamide (ADCA)(AC ou ADCA) est l'agent gonflant chimique le plus populaire.
Généralement, l'azodicarbonamide (ADCA) est un solide cristallin orange à jaune pâle avec une température de décomposition dans l'air de 201 ~ 205 ºC.
L'azodicarbonamide (ADCA) apparaît sous la forme d'une poudre jaune à orange. Insoluble dans l'eau et les solvants courants.


L'azodicarbonamide (ADCA) est soluble dans le diméthylsulfoxyde.
L'azodicarbonamide (ADCA) est une entité moléculaire organique.
L'azodicarbonamide (ADCA) existe à température ambiante sous forme de poudre cristalline jaune à rouge orange.


L'azodicarbonamide (ADCA) est légèrement soluble dans l'eau.
L'azodicarbonamide (ADCA) est incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes, les sels de métaux lourds.
L'azodicarbonamide (ADCA) est un agent moussant exothermique efficace générant principalement de l'azote et du dioxyde de carbone.


L'azodicarbonamide (ADCA) est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 10 000 à < 100 000 tonnes par an.
L'azodicarbonamide (ADCA) (ou azobisformamide) est une molécule sous forme cristalline jaune-orange utilisée comme additif alimentaire : E927, qui n'est pas utilisée dans l'Union européenne.


L'azodicarbonamide (ADCA) est un agent gonflant chimique.
L'azodicarbonamide (ADCA) est une poudre cristalline orange
L'azodicarbonamide (ADCA) est un produit chimique synthétique qui existe à température ambiante sous forme de solide cristallin jaune-orange.


L'azodicarbonamide (ADCA), ou azo(bis)formamide, est un composé chimique de formule moléculaire C2H4O2N4.
L'azodicarbonamide (ADCA) est une poudre cristalline jaune à rouge orangé, inodore.
L'azodicarbonamide (ADCA) apparaît sous la forme d'une poudre jaune à orange.


L'azodicarbonamide (ADCA) est soluble dans le diméthylsulfoxyde.
L'azodicarbonamide (ADCA) est non toxique.
L'azodicarbonamide (ADCA) (AC ou ADCA) est l'agent gonflant chimique le plus populaire.


Généralement, l'azodicarbonamide (ADCA) est un solide cristallin orange à jaune pâle avec une température de décomposition dans l'air de 201 ~ 205 ºC.
Contrairement à un certain nombre d'autres agents gonflants chimiques, l'azodicarbonamide (ADCA) s'éteint automatiquement lorsque la flamme est retirée.
Les résidus de décomposition de l'azodicarbonamide (ADCA) sont inodores, non toxiques, non colorants et non polluants.


La taille des particules et la distribution de l'azodicarbonamide (ADCA) peuvent être contrôlées avec des plages très différentes.
La taille des particules et la distribution de l’azodicarbonamide (ADCA) sont l’un des facteurs importants.
L'azodicarbonamide (ADCA) est également connu sous le nom d'azodicarbonamide ; amide de l'acide diazène dicarboxylique.


Le nom commercial de l'azodicarbonamide (ADCA) est agent gonflant AC ou agent gonflant ADC.
L'azodicarbonamide (ADCA) est une poudre blanche ou jaune clair, non toxique, inodore, ininflammable, auto-extinguible.
L'azodicarbonamide (ADCA) est soluble dans les alcalis, insoluble dans l'essence, l'alcool, le benzène, la pyridine et l'eau.


L'azodicarbonamide (ADCA) est un explosif solide.
L'azodicarbonamide (ADCA) peut exploser par impact ou friction, chaleur ou d'autres moyens avec décomposition rapide pour produire de grandes quantités de gaz.
L'azodicarbonamide (ADCA) est également connu sous le nom d'azodicarbonamide ; le diazinedicarboxamide; le nom commercial est agent moussant AC ou agent moussant ADC (Foamer ADC), qui est une poudre blanche ou jaune clair (comme indiqué sur l'image), non toxique, inodore, ininflammable et auto-extinguible.


L'azodicarbonamide (ADCA) est soluble dans les alcalis, insoluble dans l'essence, l'alcool, le benzène, la pyridine et l'eau ; la formule chimique est C2H4N4O2 et la formule moléculaire est NH2CON=NCONH2.
L'azodicarbonamide (ADCA) est incolore et inodore, pas de corrosion du moule, pas de teinture des produits, la température de décomposition peut être ajustée, n'affecte pas la vitesse de durcissement et de moulage ni d'autres caractéristiques.


L'azodicarbonamide (ADCA) peut être moussé sous pression normale ou sous pression.
L'azodicarbonamide (ADCA) peut même mousser uniformément et possède une structure de pores fins idéale.
L'agent moussant Azodicarbonamide (ADCA) est stable en performances, ininflammable, non polluant.


L'azodicarbonamide (ADCA) est une poudre blanche ou jaune clair, non toxique, inodore, ininflammable et auto-extinguible.
L'azodicarbonamide (ADCA) est une poudre blanche ou jaune clair, non toxique, inodore, ininflammable et auto-extinguible.
L'azodicarbonamide (ADCA) est soluble dans les alcalis, insoluble dans l'essence, l'alcool, le benzène, la pyridine et l'eau ; la formule chimique est C2H4N4O2 et la formule moléculaire est NH2CON=NCONH2.


L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé dans les plastiques, le cuir synthétique et d'autres industries et peut être pur ou modifié.
La modification de l'azodicarbonamide (ADCA) affecte les températures de réaction.
L'azodicarbonamide pur (ADCA) réagit généralement autour de 200 °C.


Dans les industries du plastique, du cuir et autres, l'azodicarbonamide modifié (ADCA) (température moyenne de décomposition de 170 °C) contient des additifs qui accélèrent la réaction ou réagissent à des températures plus basses.
L'azodicarbonamide (ADCA), ADCA, ADA ou azo(bis)formamide, est un composé chimique de formule moléculaire C2H4O2N4.


L'azodicarbonamide (ADCA) est une poudre cristalline jaune à rouge orangé, inodore.
L'azodicarbonamide (ADCA) est parfois appelé produit chimique « tapis de yoga » en raison de son utilisation répandue dans les mousses plastiques.
L'azodicarbonamide (ADCA) a été décrit pour la première fois par John Bryden en 1959.


Un exemple d'utilisation de l'azodicarbonamide (ADCA) comme agent gonflant se trouve dans la fabrication de mousses de vinyle (PVC) et d'EVA-PE, où il forme des bulles lors de sa décomposition en gaz à haute température.
La mousse de vinyle est élastique et ne glisse pas sur les surfaces lisses.


Les tapis de yoga commerciaux en mousse de vinyle sont disponibles depuis les années 1980 ; les premiers tapis ont été découpés dans une sous-tapis.
L'azodicarbonamide (ADCA) a également été identifié comme substance pour une future évaluation scientifique en vue de convenir d'une VLEP, dans la liste prioritaire des produits chimiques au titre de la directive sur les agents chimiques 98/24/CE (CAD).


Aucune date n'a été donnée pour démarrer cette évaluation de l'azodicarbonamide (ADCA).
L'azodicarbonamide (ADCA), ADCA, ADA ou azoformamide, est un composé chimique de formule moléculaire C₂H₄O₂N₄.
L'azodicarbonamide (ADCA) est utile pour les sous-tapis et les tapis de sol.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l'AZODICARBONAMIDE (ADCA) :
L'azodicarbonamide (ADCA) peut être utilisé comme agent moussant pour faire mousser une variété de mousses, telles que le PVC, l'EVC, le PP, le PE, le PS et d'autres plastiques.
La poudre ultrafine convient au moussage de produits en plastique avec des exigences élevées en matière de similicuir, de cuir artificiel et de matériaux de chaussures EVA et d'une taille de pores dense et uniforme.


L'azodicarbonamide (ADCA) peut également être utilisé dans l'industrie alimentaire pour augmenter la résistance et la flexibilité de la pâte, pour conférer un effet blanchissant et pour donner un meilleur aspect au pain.
L'azodicarbonamide (ADCA) est un agent moussant couramment utilisé dans l'industrie.


L'azodicarbonamide (ADCA) peut être utilisé dans la production de tapis de yoga et de semelles en caoutchouc pour augmenter l'élasticité du produit.
L'azodicarbonamide (ADCA) peut également être utilisé dans l'industrie alimentaire pour augmenter la résistance et la flexibilité de la pâte.
L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé comme additif dans les pains et la pâte à base de farine de blé pour améliorer les propriétés physiques de la pâte et les performances de cuisson.


L'azodicarbonamide (ADCA) est également utilisé pour optimiser les niveaux d'agents oxydants/réducteurs dans la cuisson de la farine de blé.
L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé comme agent gonflant et moussant pour les plastiques ; comme agent de maturation et de blanchiment dans la farine de céréales.
L'azodicarbonamide (ADCA) est un conditionneur de pâte qui se présente sous la forme d'une poudre cristalline jaune à rouge orangé pratiquement insoluble dans l'eau.


L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé dans le vieillissement et le blanchiment de la farine de céréales pour produire une pâte plus maniable et une miche de pain plus légère et plus volumineuse.
L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé dans les farines panifiables et le pain comme conditionneur de pâte.
L'azodicarbonamide (ADCA) peut être utilisé avec l'agent oxydant bromate de potassium. un niveau d'utilisation typique est inférieur à 45 ppm.


L'azodicarbonamide (ADCA) est largement utilisé pour le moussage du chlorure de polyvinyle, du polyéthylène, du polypropylène, de la résine ABS et du caoutchouc.
L'azodicarbonamide (ADCA) est largement utilisé sur les produits moussants par injection et extrusion de PVC, TPE, EVA, et s'applique également à l'utilisation du cuir et du revêtement.
L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé dans la production d'agent gonflant de mousse.


L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé comme agent gonflant dans le PVC, l'EVA, le PP, le PE, le PS, etc. La poudre fine est applicable aux produits en plastique.
L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé comme additif au pain et à la pâte à base de farine de blé pour améliorer les propriétés physiques de la pâte et les performances de cuisson.
L'azodicarbonamide (ADCA) est également utilisé pour optimiser les niveaux d'agents oxydants/réducteurs dans la cuisson de la farine de blé.


L'azodicarbonamide (ADCA) est principalement utilisé comme agent gonflant dans les industries du caoutchouc et du plastique pour l'expansion d'une large gamme de polymères, notamment le chlorure de polyvinyle, les polyoléfines et les caoutchoucs naturels/synthétiques.
L'azodicarbonamide (ADCA) est également utilisé comme additif alimentaire, comme ingrédient de vieillissement et de blanchiment dans la farine de céréales et comme conditionneur de pâte dans la boulangerie.


Azodicarbonamide (ADCA), 97 %+ Cas 123-77-3 - utilisé dans les plastiques, le cuir synthétique et d'autres industries et peut être pur ou modifié.
L'azodicarbonamide (ADCA) est un produit chimique synthétique qui existe à température ambiante sous forme de solide cristallin jaune-orange. L'azodicarbonamide (ADCA) est principalement utilisé comme agent gonflant dans les industries du caoutchouc et du plastique pour l'expansion d'une large gamme de polymères, notamment le chlorure de polyvinyle, les polyoléfines et les caoutchoucs naturels/synthétiques.


L'azodicarbonamide (ADCA) est également utilisé comme additif alimentaire, comme ingrédient de vieillissement et de blanchiment dans la farine de céréales et comme conditionneur de pâte dans la boulangerie.
L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé comme agent auxiliaire de forage pétrolier, agents auxiliaires en caoutchouc, agents auxiliaires en plastique, agents auxiliaires de revêtement, agents auxiliaires textiles, produits chimiques pour papier, tensioactifs, agents auxiliaires pour le cuir.


L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé dans la production de tapis de yoga, de semelles en caoutchouc, de chaussures, etc., pour augmenter la flexibilité du produit.
L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé dans l'industrie alimentaire pour augmenter la résistance et la flexibilité de la pâte.
L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé pour le moussage du PVC, du polyéthylène, du polypropylène, de la résine ABS et du caoutchouc.


L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé comme additif dans les pains et la pâte à base de farine de blé pour améliorer les propriétés physiques de la pâte et les performances de cuisson.
L'azodicarbonamide (ADCA) est également utilisé pour optimiser les niveaux d'agents oxydants/réducteurs dans la cuisson de la farine de blé.
L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé en formulation ou en reconditionnement et sur les sites industriels.


L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire et polymères.
Le rejet dans l'environnement de l'Azodicarbonamide (ADCA) peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.
L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé dans les produits suivants : polymères et produits chimiques de laboratoire.


L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé dans les domaines suivants : formulation de mélanges et/ou reconditionnement.
L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé pour la fabrication de : produits en plastique et produits en caoutchouc.
Le rejet dans l'environnement de l'azodicarbonamide (ADCA) peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans les auxiliaires technologiques des sites industriels, dans la production d'articles et comme auxiliaire technologique.


L'azodicarbonamide (ADCA) est un agent moussant avec un volume de gaz élevé, des performances élevées et de larges applications.
L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé dans le chlorure de polyvinyle, le polyéthylène, le polypropylène, le polystyrène, le polyamide, l'ABS, le caoutchouc et d'autres matériaux synthétiques.
L'azodicarbonamide (ADCA) est largement utilisé dans les pantoufles, les semelles, les semelles intérieures, le papier peint en plastique, les plafonds, le cuir de sol, le cuir artificiel, l'isolation et les matériaux d'isolation phonique tels que la mousse.


L'azodicarbonamide (ADCA) est largement utilisé dans l'industrie du plastique, notamment dans la production de mousses PVC plastisol, comme agent moussant ajouté pour augmenter la porosité des plastiques.
L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé dans l'industrie alimentaire et photographique comme agent de blanchiment.


En outre, l'azodicarbonamide (ADCA) a des applications en électronique pour former des séparateurs de batterie nervurés.
L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé comme agent de traitement de la farine sur les aliments ; Démarreur rapide pour les aliments cuits au four.
L'oxydation sûre et rapide de la farine de blé peut être réalisée à faible dose, de manière à améliorer les propriétés physiques de la pâte et la structure tissulaire de la pâte à haute teneur en gluten.


Dans l'industrie, l'azodicarbonamide (ADCA) s'applique aux matériaux synthétiques tels que le polypropylène, le polystyrène, l'ABS et le caoutchouc, tels que le cuir artificiel, le cuir de sol, le papier peint, la semelle, etc.
L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé comme additif dans les pains et la pâte à base de farine de blé pour améliorer les propriétés physiques de la pâte et les performances de cuisson.


L'azodicarbonamide (ADCA) est également utilisé pour optimiser les niveaux d'agents oxydants/réducteurs dans la cuisson de la farine de blé.
L'Azodicarbonamide (ADCA) (CAS : 123-77-3) est un agent gonflant, un additif moussant, pour le moulage par injection de mousse, PVC, PE…
L'azodicarbonamide (ADCA) a été utilisé comme agent gonflant dans la fabrication de joints en plastique, dans les couvercles métalliques utilisés pour fermer les bocaux en verre.


L'azodicarbonamide (ADCA) (CAS : 123-77-3) est connu pour se décomposer en semicarbazide (SEM) lorsqu'il est chauffé lors de la production de joints expansés et lors de la stérilisation de bocaux en verre scellés.
Des traces de contamination ont été trouvées dans les aliments et il a été confirmé que l'azodicarbonamide (ADCA) était la source d'exposition la plus importante pour les nourrissons.


L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé comme agent levant.
Entre autres choses, de l'azodicarbonamide (ADCA) est ajouté à la farine pour améliorer la pâte.
L'azodicarbonamide (ADCA) est également connu comme agent de traitement chimique pour les thermoplastiques et les résines époxy, son rendement gazeux de 220 ml/g rend l'azodicarbonamide (ADCA) très économique.


En plus de l'alimentation, l'azodicarbonamide (ADCA) est également utilisé comme agent gonflant pour donner du volume et de l'élasticité aux matelas et tapis de yoga.
L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé comme agent de traitement de la farine de blé ; Démarreur rapide pour les produits de boulangerie.
L'oxydation sûre et rapide de la farine de blé peut être obtenue à faible dose pour améliorer les propriétés physiques de la pâte et la structure organisationnelle requise pour une pâte à haute teneur en gluten.


Agent moussant à usage général avec un grand volume de gaz.
L'azodicarbonamide (ADCA) est largement utilisé dans le chlorure de polyvinyle, le polyéthylène, le copolymère vinyle-acétate de vinyle, le polypropylène, le polystyrène, l'ABS, le nylon -6 et le caoutchouc néoprène Chemicalbook et d'autres matériaux synthétiques, jusqu'à présent, il n'existe pas de produits compétitifs.


Dans ces domaines d'application de l'azodicarbonamide (ADCA), l'utilisation de polyéthylène représente 25 à 30 %, celle du polychlorure de vinyle de 15 à 20 %.
L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé comme agent de traitement de la farine sur les aliments ; Démarreur rapide pour les aliments cuits au four.
L'oxydation sûre et rapide de la farine de blé peut être réalisée à faible dose, de manière à améliorer les propriétés physiques de la pâte et la structure tissulaire de la pâte à haute teneur en gluten.


Dans l'industrie, l'azodicarbonamide (ADCA) s'applique aux matériaux synthétiques tels que le polypropylène, le polystyrène, l'ABS et le caoutchouc, tels que le cuir artificiel, le cuir de sol, le papier peint, la semelle, etc.
L'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé dans le PVC, le PE, l'EVA, ETC. Peut également être utilisé dans les produits en mousse de caoutchouc.


L'azodicarbonamide (ADCA), un composé organique de formule chimique C2H4N4O2, est un agent moussant couramment utilisé dans l'industrie.
L'azodicarbonamide (ADCA) peut être utilisé dans la production de tapis de yoga, de semelles en caoutchouc, etc. pour augmenter l'élasticité des produits, et peut également être utilisé dans l'industrie alimentaire pour augmenter la résistance et la flexibilité de la pâte.


L'azodicarbonamide (ADCA) est un agent moussant couramment utilisé dans l'industrie.
L'azodicarbonamide (ADCA) peut être utilisé dans la production de tapis de yoga et de semelles en caoutchouc pour augmenter l'élasticité du produit.
L'azodicarbonamide (ADCA) peut également être utilisé dans l'industrie alimentaire pour augmenter la résistance et la flexibilité de la pâte.


L'azodicarbonamide (ADCA) est principalement utilisé comme agent gonflant dans les industries du caoutchouc et du plastique pour l'expansion d'une large gamme de polymères, notamment le chlorure de polyvinyle, les polyoléfines et les caoutchoucs naturels/synthétiques.
L'azodicarbonamide (ADCA) est également utilisé comme additif alimentaire, comme ingrédient de vieillissement et de blanchiment dans la farine de céréales et comme conditionneur de pâte dans la boulangerie.


-Agent gonflant
L'azodicarbonamide (ADCA) est principalement utilisé dans la production de mousses plastiques comme agent gonflant.
La décomposition thermique de l'azodicarbonamide (ADCA) produit des gaz d'azote, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et d'ammoniac, qui sont piégés dans le polymère sous forme de bulles pour former un article en mousse.



SYNTHÈSE DE L'AZODICARBONAMIDE (ADCA) :
L'azodicarbonamide (ADCA) est préparé en deux étapes par traitement de l'urée avec de l'hydrazine pour former de la biurée, comme décrit dans cette équation idéalisée :
2 O=C(NH2)2 + H2N−NH2 → H2N−C(=O)−NH−NH−C(=O)−NH2 + 2 NH3
L'oxydation avec du chlore ou de l'acide chromique donne de l'azodicarbonamide (ADCA) :
H2N−C(=O)−NH−NH−C(=O)−NH2 + Cl2 → H2N−C(=O)−N=N−C(=O)−NH2 + 2 HCl



PROPRIÉTÉS DE L'AZODICARBONAMIDE (ADCA) :
L'azodicarbonamide (ADCA) est l'agent moussant qui génère le plus de gaz, les performances les plus supérieures et le plus largement utilisé.
L'azodicarbonamide (ADCA) présente les caractéristiques suivantes : performances stables, ininflammabilité, non pollution, non toxique et insipide, pas de corrosion du moule, pas de teinture des produits, température de décomposition réglable et aucune influence sur le durcissement.



CARACTÉRISTIQUES DE L'AZODICARBONAMIDE (ADCA) :
1) Résistance à la fonte et élasticité plus élevées
2) Réduire les précipitations à la surface de la machine
3) Rendement élevé et bonne fluidité



RÉACTION À L'AZODICARBONAMIDE (ADCA) :
Étape 1 : Mélanger l'urée et le sulfate d'hydrazine dans un rapport molaire de 1 : 2 dans un récipient de réaction.
Étape 2 : Chauffer le mélange à 100-110°C pendant 4-6 heures tout en remuant pour former un complexe hydrazine-urée.
Étape 3 : Refroidir le mélange à température ambiante et ajouter lentement l'hypochlorite de sodium tout en remuant.
Étape 4 : Continuez à remuer pendant 3 à 4 heures à température ambiante pour terminer le processus d'oxydation.
Étape 5 : Filtrer la solution obtenue et laver le produit solide avec de l'eau.,
Étape 6 : Sécher le produit à 60-70°C pour obtenir de l'azodicarbonamide pur (ADCA).



MÉCANISME D'ACTION DE L'AZODICARBONAMIDE (ADCA) :
Deux heures d'exposition des cellules SUP-T1 à 100 microazodicarbonamides (ADCA) ont induit une réduction de 50 % de chaque désoxyribonucléotide triphosphate.
L'azodicarbonamide (ADCA) empêche la progression des lymphocytes T CD4+ humains dans la phase G1 du cycle cellulaire, inhibe leur blastogenèse, régule négativement leur expression membranaire de CD25 et CD69 et diminue leur transcription des gènes de cytokines.

L'ajout de l'ionophore calcium A23187 rétablit complètement la prolifération des lymphocytes T en présence d'azodicarbonamide (ADCA).
De plus, l'azodicarbonamide (ADCA) entre en synergie avec la cyclosporine A pour inhiber la prolifération des lymphocytes T CD4+.
L'azodicarbonamide (ADCA) inhibe de manière dose-dépendante les réponses des lymphocytes T CD4+ humains purifiés stimulés soit par des anticorps monoclonaux dirigés contre CD3 et CD28, soit par des cellules dendritiques allogéniques.

Ces effets suppresseurs impliquent une action directe sur la machinerie de mobilisation du calcium,
L'azodicarbonamide (ADCA) (ADA) représente un nouveau composé qui inhibe le VIH-1 et un large éventail de rétrovirus en ciblant les domaines CCHC de la nucléocapside.



ADDITIF ALIMENTAIRE, AZODICARBONAMIDE (ADCA) :
En tant qu'additif alimentaire, l'azodicarbonamide (ADCA) est utilisé comme agent de blanchiment de la farine et conditionneur de pâte.
L'azodicarbonamide (ADCA) réagit avec la farine humide comme agent oxydant.
La principale réaction de l'azodicarbonamide (ADCA) est la biurée, qui est stable à la cuisson.
Les produits de réaction secondaires comprennent le semicarbazide et le carbamate d'éthyle.
L'azodicarbonamide (ADCA) est connu sous le numéro E E927.



QUELLE EST LA PRINCIPALE UTILISATION DE L’AZODICARBONAMIDE (ADCA) DANS L’INDUSTRIE DE LA MODE ?
L'azodicarbonamide (ADCA) est principalement utilisé dans la production de mousses plastiques comme agent gonflant.
La décomposition thermique de l'azodicarbonamide (ADCA) produit des gaz d'azote, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et d'ammoniac, qui sont piégés dans le polymère sous forme de bulles pour former un article en mousse, tel que des tongs, des mousses EVA, des semelles de chaussures, des tapis de yoga ou isolation en mousse.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'AZODICARBONAMIDE (ADCA) :
Formule chimique : C2H4N4O2
Masse molaire : 116,080 g•mol−1
Aspect : Poudre cristalline jaune à orange/rouge
Point de fusion : 225 °C (437 °F ; 498 K) (se décompose)
Numéro de cas : 123-77-3
Formule moléculaire : C2H4N4O2
Poids moléculaire : 116,08
Formule moléculaire/poids moléculaire : C2H4N4O2 = 116,08
État physique (20 deg.C) : Solide
Numéro CAS : 123-77-3
Numéro de registre Reaxys : 1704003
SDBS (BD spectrale AIST) : 3671
Indice Merck (14) : 919
Numéro MDL : MFCD00007958
Numéro CAS : 123-77-3
Formule moléculaire : C₂H₄N₄O₂
Apparence : jaune à orange solide
Point de fusion : >200 °C (déc.)
Poids moléculaire : 116,08
Stockage : 4°C
Solubilité : DMSO (légèrement)
Catégorie : Blocs de construction ; Divers;
État physique : poudre

Couleur jaune
Odeur : inodore
Point de fusion/point de congélation :
Point de fusion : > 200 °C
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition : non applicable
Inflammabilité (solide, gaz) : La substance ou le mélange est un solide inflammable de catégorie 1.
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : > 200 °C
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : > 90 °C
pH : 7 neutre
Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : 0,033 g/l à 20 °C
Coefficient de partage : n-octanol/eau :
log Pow : < 1 à 25 °C
Pression de vapeur < 0,01 hPa à 25 °C
Densité : 1,61 g/cm3 à 20 °C
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Propriétés comburantes (solides) aucune

Autres informations de sécurité :
Solubilité dans d'autres solvants :
Éthanol à 20 °C - insoluble
Éther à 20 °C- légèrement soluble
Densité : 1,9 ± 0,1 g/cm3
Point d'ébullition : 241,3 ± 23,0 °C à 760 mmHg
Point de fusion : 220-225 °C (déc.)(lit.)
Formule moléculaire : C2H4N4O2
Poids moléculaire : 116,079
Point d'éclair : 99,7 ± 22,6 °C
Masse exacte : 116,033424
PSA : 110,90000
LogP : -0,85
Pression de vapeur : 0,0±1,1 mmHg à 25°C
Indice de réfraction : 1,680
État physique : poudre cristalline orange
Couleur : Cristaux rouge orangé
Odeur : aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation : 220-225\u00aC (déc.)
Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et plage d'ébullition : 284,8 °C à 760 mmHg
Limite inférieure et supérieure d'explosivité / limite d'inflammabilité: aucune donnée disponible
Point d'éclair : 126\u00aC
Température d'auto-inflammation : aucune donnée disponible
Température de décomposition : 225\u00b0C
pH : aucune donnée disponible
Viscosité cinématique : aucune donnée disponible

Solubilité : Dans l'eau : SOLUBLE DANS L'EAU CHAUDE
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) : log Kow = -1,7
Pression de vapeur 7,1 mm Hg à 19\u00b0C ; 10,7 mm Hg à 26,5°C
Densité et/ou densité relative : 1,65
Densité de vapeur relative : aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : aucune donnée disponible
Aspect : poudre cristalline jaune à rouge orangé (est)
Dosage : 98,60 à 100,00
Répertorié par le Codex des produits chimiques alimentaires : Non
Point de fusion : 212,00 °C. @ 760,00 mmHg
Point d'ébullition : 284,78 °C. @ 760,00 mm Hg (est)
Pression de vapeur : 0,003000 mmHg à 25,00 °C. (HNE)
Point d'éclair : 225,00 °F. TCC ( 107,22 °C. )
logP (dont) : -1,148 (est)
Soluble dans : eau, 1,437e+005 mg/L à 25 °C (est)
Insoluble dans l'eau
Poids moléculaire : 116,08
Masse exacte : 116,08
Numéro CE : 204-650-8
Numéro ICSC : 0380
Numéro ONU : 3242
ID DSSTox : DTXSID0024553
Couleur/Forme : Cristaux rouge orangé|Poudre jaune|Cristallin jaune pâle

Code HS : 29270000
PSA : 110,90000
XLogP3 : -0,85
Apparence : L'azodicarbonamide apparaît sous la forme d'une poudre jaune à orange.
Insoluble dans l'eau et les solvants courants.
Soluble dans le diméthylsulfoxyde.
Non toxique.
Densité : 1,65 g/cm3 à température : 20 °C
Point de fusion : 225 °C (décomposition)
Point d'ébullition : 217,08°C (estimation approximative)
Point d'éclair : 225 °C
Indice de réfraction : 1,4164 (estimation)
Solubilité dans l'eau : eau : soluble 0,033 g/L à 20°C
Conditions de stockage : Zone inflammable
Pression de vapeur : 7,1 mm Hg à 66,2 °F ; 10,7 mm Hg à 79,7 °F
Forme : Solide
Couleur : Poudre ou cristaux rouge orangé
La densité de: 1,65
Point de fusion : 220-225 °C (déc.)(lit.)
Indice de réfraction : 1,4164 (estimation)
État du magasin : Zone inflammable
Point d'éclair : 225 °C
CAS : 123-77-3

EINECS : 204-650-8
InChI : InChI=1/C2H4N4O2/c3-1(9)5-7-8-6-2(4)10/h(H3,3,5,8,9)(H3,4,6,7,10 )
InChIKey : XOZUGNYVDXMRKW-AATRIKPKSA-N
Formule moléculaire : C2H4N4O2
Masse molaire : 116,08
Densité : 1,65
Point de fusion : 220-225°C (déc.)(lit.)
Point de Boling : 217,08°C (estimation approximative)
Point d'éclair : 225°C
Solubilité dans l'eau : SOLUBLE DANS L'EAU CHAUDE
Solubilité : eau : soluble0,033g/L à 20°C
Pression de vapeur : 0 Pa à 25 ℃
Aspect : Solide
Couleur : Poudre ou cristaux rouge orangé
Merck : 14 919
Numéro de référence : 1758709
pKa : 14,45 ± 0,50 (prédit)
Formule moléculaire : C2H4N4O2
NH2CON=NCONH2
C2H4N4O2

Poids moléculaire : 116,08 g/mol
Nom IUPAC : (E)-carbamoyliminourée
InChI : InChI=1S/C2H4N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H2,3,7)(H2,4,8)/b6-5+
Clé InChI : XOZUGNYVDXMRKW-AATRIKPKSA-N
SOURIRES isomères : C(=O)(N)/N=N/C(=O)N
SOURIRES : C(=O)(N)N=NC(=O)N
SOURIRES canoniques : C(=O)(N)N=NC(=O)N
Aspect : Poudre solide
Point d'ébullition : se décompose
Couleur/Forme : Cristaux orange-rouge
Jaune : poudre
Cristallin jaune pâle
Densité : 1,65 à 68 °F, 1,65 à 20 °C
Densité relative (eau = 1) : 1,65
Point d'éclair : 205 °F
Point de fusion : 437 °F (se décompose)
MP : 225° (180°)
225 °C (se décompose)
Autre numéro CAS : 123-77-3



PREMIERS SECOURS de l'AZODICARBONAMIDE (ADCA) :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Les secouristes doivent se protéger.
*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
eau/douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE d'AZODICARBONAMIDE (ADCA) :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Prenez soin de vous.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée



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



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



MANIPULATION et STOCKAGE de l'AZODICARBONAMIDE (ADCA) :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation sécuritaire :
Travaillez sous une capuche.
*Conseils sur la protection contre l'incendie et l'explosion :
Prenez des mesures de précaution contre les décharges statiques.
*Mesures d'hygiène:
Changez les vêtements contaminés.
Protection cutanée préventive recommandée.
Se laver les mains après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Conserver sous clé ou dans un endroit accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.
Respecter les réglementations nationales.
Température de stockage recommandée, voir l'étiquette du produit.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de l'AZODICARBONAMIDE (ADCA) :
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
Carbamoyliminourée
Azodicarboxamide
Azobisformamide
C,C'-Azodi(formamide)
Diazènedicarboxamide
1,1'-azobis formamide
1,1'-azobisformamide
ADCA
Azo-di-carbonamide
1,1'-AZOBISFORMAMIDE
1,1-AZOBISFORMAMIDE
Azobisformamide
Azodicarbamide
AZODICARBONAMIDE
AZODICARBOXAMIDE
DIAMIDE D'ACIDE AZODICARBOXYLIQUE
AZOFOAM E
DICARBAMOYLDIMIDE
1,1'-azobiscarbamide
1,1'-azobis-formamide
1,1'-azodiformamide
1,1'-Azodiformamide
abfa
az
azobiscarbonamide
azobiscarboxamide
azodicarbamide
Azodiformamide
célogène
Azodicarboxamide
Azodicarbonamide
1,1-azobisformamide
Dicarbamoyldiimide
Diazènedicarboxamide
1,1'-Azobisformamide
1,1'-Azobis[formamide]
1,1'-Azobiscarbamide
1,1'-Azodiformamide
1 500 jours/jour
Un 9660
AA110S
ABFA
CA
AC (agent moussant)
CA 1
CA 1000
AC 1000 (agent gonflant)
AC135
C.A. 150P
CA 170
CA 1C
CA 1L
AC2F-K3
CA 3
AC 3000
C.A. 3000H
CA 3C2
CA 3K2
CA 5000
AC 5000 (agent gonflant)
AC 902
AC-EFS
AC-K3
AC-KF 3
AC-LQ
AC-R
CDA
CDA 21
ADCA
ADK Stab DE 14
AK2
AH 9
AZ120
AZ130
AZ199
AZ3050I
AZ605
AZ Ultra 3050
AZ-H
AZ-HM
AZ-L25
AZ-VI25
AZ-VI8
AZH25
AZM2S
AZO AZ 130
Azobis 50C
Azobis CA
Azobis CA 110B
Azobis CA 51C
Azobiscarbonamide
Azobiscarboxamide
Azobul
Azobul B
Azocel
Azodicarbamide
Azodicarbonamide
Diamide d'acide azodicarboxylique
Azodiformamide
Azoforme A
Azoplastone
BX 81
BX 81 (agent gonflant)
1,2-diazènedicarboxamide
Formamide,1,1′-azobis-
Diazènedicarboxamide
Azobiscarbonamide
Azobiscarboxamide
Azodicarbonamide
Azodicarboxamide
Azodiformamide
Δ 1,1′-Biurée
Célogène AZ
Lucel ADA
Porofor 505
Porofor ChKhZ 21
Kempore R125
ChKhZ21
Génitron AC
Génitron AC 4
Génitron AC 2
1,1′-Azobis[formamide]
Unifoam AZ
Azodicarbamide
Diamide d'acide azodicarboxylique
Porofor ChKhZ 21r
ChKhZ 21r
Kempore125
1,1′-Azobiscarbamide
Sténopé AK 2
Ficel EP-A
Célogène AZ 130
Célogène AZ 199
1,1′-Azodiformamide
ABFA
Sténopé ACR 3
Génitron EPC
Unifoam AZH25
Cellmic C217
Azocel
Ficel AC
Kempore
Porofor ADC
Génitron AC 3
Cellmic CAP 500
Poramide K 1
Paramid K 1
Cellmic 223
Unifoam AZ-L
Kempore 60/40
Azoplastone
Cellmic CE
Évipore
Vinyle pour AC 50S
Nortech MF1062FA
AZM2S
Vinyfor AC 3
Unifoam AZH-M
Unifoam AZH
Kempore200
CDA
Cellmic C
CAP Cellmique
Azoforme A
Vinyle pour AC 3M
Cellmic C22
ADCA
Vinyle pour AC 1
AH 9
Vinyle pour l'AH 9
Génitron ACSP 4
Vinyfor SW 7
CA 3
Rhénograne ADC/K 50
Azobis CA
Azobis CA 51C
Azobis CA 110B
Vinyfor SW 9
Vinifor AC 3A
Vinifor AC-T
Vinyfor SE 30
Cellmic C2
Azobis 50C
Cellmic MB 3013
ADK Stab DE 14
Unifoam AZM
Cellmic C191
CA 1L
AZ-
Unifoam AZS
Vinylol AC
Vinyle pour FE 788
S 643
DP45/1
Cellmic MB 1031A
OS 20
Vinyfor DW 6
CA 1
Porofor KA 9149
Fascom AZ4ED
Unifoam SO
AZ-HM
Unifoam AZ40
Vinyle pour AC 3C
AA110S
Azobul
Vinypour AC-LQ
DP18/47
CA 1C
Unifoam Z
Unicell D 200
AZ605
Vinyle pour AC 1C
52737-71-0
62494-61-5
62494-62-6
62494-85-
65098-86-4
65098-87-5
72514-45-5
73247-42-4
73905-77-8
81774-20-1
89073-35-8
97707-96-5
131715-26-9
183256-78-2
218433-14-8
221272-72-6
882507-89-3
882523-85-5
885108-45-2
1006730-14-8
1242528-98-8
1349861-61-5
1394903-25-3
2250070-22-3
1,1'-Azobiscarbamide
1,1'-Azobis-Formamide
1,1'-Azodiformamide
1,1'-Azodiformamide
Abfa
az
Dicarbamoyldimide
Azodicarboxamide
az
abfa
chkhz21
chkhz21r
ficelep-a
célogène
célosénaz
génitronac
célogenaz199
célogène130
Azodiformamide
azodicarbamide
AZODICARBOXAMIDE
Azodicarboxamide
Azodicarbonamide
Agent gonflant CA
DICARBAMOYLDIMIDE
azobiscarbonamide
azobiscarboxamide
delta(1,1')-biurée
1,1'-azodiformamide
1,1'-Azodiformamide
1,1'-azodiformamide
1,1-azobisformamide
1,1'-azobis-formamide
1,1'-azobiscarbamide
Diazènedicarboxamide
1,1'-azobis-formamide
1,1'-azobisformamide
1,1'-azobiscarbamide
diazène-1,2-dicarboxamide
(E)-diazène-1,2-dicarboxamide
(2E)-tétraaz-2-ène-1,4-dicarboxamide
Azodicarbonamide
Azodicarboxamide
123-77-3
Diazènedicarboxamide
Azobisformamide
Azodiformamide
Azobiscarbonamide
Azobiscarboxamide
Azodicarbamide
Azodicarboamide
Célogène AZ
1,1'-Azodiformamide
1,1'-Azobiscarbamide
1,1'-Azobisformamide
Porofor ChKhZ 21
Diamide d'acide azodicarboxylique
Génitron AC
Yunihomu AZ
Génitron EPC
Celosen AZ
Unifoam AZ
Uniforme AZ
Lucel ADA
C,C'-Azodi(formamide)
Porofor ADC/R
Génitron AC 2
Génitron AC 4
Ficel EP-A
Sténopé ACR 3
Sténopé AK 2
Porofor DhKhZ 21
ABFA
Kempore125
Porofor 505
Porofor ChKhZ 21R
Célogène AZ 130
Célogène AZ 199
Kempore R125
ChKhz 21
ChKhZ 21r
1,2-diazènedicarboxamide
Formamide, 1,1'-azobis-
(E)-carbamoyliminourée
NCI-C55981
Diazène-1,2-dicarboxamide
NSC-674447
1,1'-AZOBIS(FORMAMIDE)
1,1'-Azobis[formamide]
E927a
56Z28B9C8O
NSC-41038
Kempore
Nitropore
(E)-(carbamoylimino)urée
Poramide K 1
DTXCID104553
Unifoam AZH25
Kempore 60/40
delta(1,1')-Biurée
Porofor-lk 1074
CCRIS 842
HSDB1097
EINECS204-650-8
NSC 41038
UN3242
(E)-diazène-1,2-dicarboxamide
DTXSID0024553
NSC 674447
Azoplastone
Vinyfor
Azocel
Évipore
UNII-56Z28B9C8O
AI3-52516
NSC674447
Azoforme A
Paramid K1
CAS-123-77-3
(carbamoylimino)urée
Azobis CA 51C
Azobis CA 110B
Formamide,1'-azobis-
Azodicarboxamide, 97%
LN : ZVNUNVZY
.delta.1,1'-Biurée
AZM2S
CE 204-650-8
.delta.(1,1')-Biurée
AZODICARBONAMIDE [MI]
AZODICARBONAMIDE [FCC]
Azodicarboxamide, 99 %, FCC
CHEMBL28517
CHEBI:156571
NSC41038
Tox21_201849
Tox21_303264
BDBM50455377
MFCD00007958
s2430
AKOS006223494
1,1'-AZOBIS(FORMAMIDE) [HSDB]
NCGC00091844-01
NCGC00091844-02
NCGC00091844-03
NCGC00257169-01
NCGC00259398-01
A0567
AM20080172
Azodicarboxamide, matériau de référence analytique
Azodicarbonamide [UN3242]
EN300-7590294
A805148
J-519624
Diazènedicarboxamide
1,1'-Azobisformamide
1,1'-Azobis[formamide]
1,1'-Azobiscarbamide
1,1'-Azodiformamide
1 500 jours/jour
Un 9660
AA110S
ABFA; CA
AC (agent moussant)
CA 1
CA 1000
AC 1000 (agent gonflant)
AC135
C.A. 150P
CA 170
CA 1C
CA 1L
AC2F-K3
CA 3
AC 3000
C.A. 3000H
CA 3C2
CA 3K2
CA 5000
AC 5000 (agent gonflant)
AC 902
AC-EFS
AC-K3
AC-KF 3
AC-LQ
AC-R
CDA
CDA 21
ADCA
ADK Stab DE 14
AK2
AH 9
AZ120
AZ130
AZ199
AZ3050I
AZ605
AZ Ultra 3050
AZ-H
AZ-HM
AZ-L25
AZ-VI25
AZ-VI8
AZH25
AZM2S
AZO AZ 130
Azobis 50C
Azobis CA
Azobis CA 110B
Azobis CA 51C
Azobiscarbonamide
Azobiscarboxamide
Azobul
Azobul B
Azocel
Azodicarbamide
Azodicarbonamide
Diamide d'acide azodicarboxylique
Azodiformamide
Azoforme A
Azoplastone
BX 81
BX 81 (agent gonflant)
CA 500
CS4M
Cel-Span 693K
Cellborn DW 6
Cellcom A
Cellcom AC 7000DB
Cellmic 223
Cellmic 523
Cellmic C
Cellmic C1
Cellmic C121
Cellmic C191
Cellmic C2
Cellmic C217
Cellmic C22
Cellmic CA 500
CAP Cellmique
Cellmic CAP 500
Cellmic CE
Cellmic M257
Cellmic MB 1031A
Cellmic MB 3013
Cellmic RUB
Célogène 125FF
Célogène 725B
Célogène 765A
Célogène AZ
Célogène AZ 120
Célogène AZ 130
Célogène AZ 150
Célogène AZ 199
Célogène AZ 3990
ChKhZ21
ChKhZ 21r
D 1500
D200
D 300LN
D 400
DP18/47
DP45/1
Daiblow AC
Daiblow AC2040L
Emarcell BA
Évipore
Excellar S 10
FB800
FBH 30
FÉ 788
Fascom AZ4ED
Ferrocell AZC 13R
Ficel AC
Ficel EP-A
GMA 401
Génitron AC
Génitron AC 2
Génitron AC 3
Génitron AC 4
Génitron ACSP 4
Génitron EPC
HM80A
Kempore
Kempore125
Kempore200
Kempore 60/40
Kempore R125
Lagocell 20
Lucel ADA
Luvopore 9241
Luvopor ABF 70P-FF
MB 31
Microfin ADC 4075
NSC 41038
NSC 674447
Nortech MF1062FA
Paramid K 1
Sténopé ACR 3
Sténopé AK
Poramide K 1
Porofor 505
Porofor ADC
Porofor ADC/EC 2
Porofor ADC/LC2
Porofor ADC/MC1
Porofor ADC/SC2
Porofor ChKhZ 21
Porofor ChKhZ 21r
Porofor KA 9149
Porofor MC1
Rhénograne ADC/K 50
S 643
OS 20 ; SO-G3
SO-G 3 (mousseur)
SOL; Supercellule AZ 2D
Supercellule KD
Supercellule LD
Supercellule VD
Tracel DB170
Tracel DB201/50PE
Unicell D
Unicell D 1500
Unicell D 200
Unicell D 200A
Unicell D 400
Unicell DK 9
Unifoam 1100
Unifoam AZ
Unifoam AZ40
Unifoam AZ 50
Unifoam AZ Ultra 3050I
Unifoam AZ Ultra 3220
Unifoam AZ Ultra 7043
Unifoam AZ-L
Unifoam AZ-L 25
Unifoam AZ-MFE 583
Unifoam AZ-T 8
Unifoam AZ-V 45
Unifoam AZ-VI 50
Unifoam AZH
Unifoam AZH25
Unifoam AZH-M
Unifoam AZM
Unifoam AZS
Unifoam AZSO20
Unifoam SOL
Unifoam Z
Uniforme AZ Ultra 1035
Uquifoam L
PV 600
Vinfom AA100
Vinfom AA 250H
Vinifor AC 3A
Vinifor AC-T
Vinyfor AC
Vinyle pour AC 1
Vinyle pour AC 1C
Vinyfor AC 1L
Vinyle pour AC 2F
Vinyfor AC 3
Vinyle pour AC 3C
Vinyle pour AC 3C-K2
Vinyle pour AC 3K2
Vinyle pour AC 3K7
Vinyle pour AC 3M
Vinyle pour AC 3M-K2
Vinyle pour AC 50S
Vinypour AC-LQ
Vinyle pour AC-R
Vinyle pour l'AH 9
Vinyfor DW 6
Vinyle pour FE 788
Vinyle pour FZ 80
Vinyfor SE 30
Vinyle pour ST 70
Vinyfor SW 7
Vinyfor SW 9
Vinylol AC
Δ 1,1'-Biurée


AZODICARBONAMIDE (POROFOR)
L'azodicarbonamide (POROFOR) est un cristallin orange.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est un produit chimique synthétique qui existe à température ambiante sous forme de solide cristallin jaune-orange.


Numéro CAS : 123-77-3
Numéro CE : 204-650-8
Formule moléculaire : C2H4N4O2 / NH2CON=NCONH2



Azodicarbonamide, Azodicarboxamide, 123-77-3, Diazenedicarboxamide, Azobisformamide, Azodiformamide, Azobiscarbonamide, Azobiscarboxamide, Azodicarbamide, Azodicarboamide, Celogen AZ, 1,1'-Azodiformamide, 1,1'-Azobiscarbamide, 1,1'-Azobisformamide, Porofor ChKhZ 21, diamide d'acide azodicarboxylique, Genitron AC, Yunihomu AZ, Genitron EPC, Celosen AZ, Unifoam AZ, Uniform AZ, Lucel ADA, C,C'-Azodi(formamide), Porofor ADC/R, Genitron AC 2, Genitron AC 4, Ficel EP-A,
Pinhole ACR 3, Pinhole AK 2, Porofor DhKhZ 21, ABFA, Kempore 125, Porofor 505, Porofor ChKhZ 21R, Celogen AZ 130, Celogen AZ 199, Kempore R 125, ChKhz 21, ChKhZ 21r, 1,2-Diazenedicarboxamide, Formamide, 1,1'-azobis-, (E)-carbamoyliminourée, NCI-C55981, diazène-1,2-dicarboxamide, NSC-674447, 1,1'-AZOBIS(FORMAMIDE), 1,1'-Azobis[formamide], E927a, 56Z28B9C8O, NSC-41038, Kempore, Nitropore, (E)-(carbamoylimino)urée, Poramid K 1, DTXCID104553, Unifoam AZH 25, Kempore 60/40, delta(1,1')-Biurée, Porofor-lk 1074 (bayer), CAS-123-77-3, CCRIS 842, HSDB 1097, EINECS 204-650-8, NSC 41038, UN3242, (E)-diazène-1,2-dicarboxamide, DTXSID0024553, NSC 674447, Azoplastone, Vinyfor , Azocel, Evipor, UNII-56Z28B9C8O, AI3-52516, NSC674447, Azoforme A, Paramid K1,
(carbamoylimino)urée, Azobis CA 51C, Azobis CA 110B, Formamide,1'-azobis-, Azodicarboxamide, 97 %, LN : ZVNUNVZY, .delta.1,1'-Biurée, AZM 2S, EC 204-650-8, .delta.(1,1')-Biurée, AZODICARBONAMIDE [MI], AZODICARBONAMIDE [FCC], Azodicarboxamide, 99 %, FCC, CHEMBL28517, CHEBI:156571, NSC41038, Tox21_201849, Tox21_303264, BDBM50455377, MFCD00007 958, s2430, AKOS006223494, 1 ,1'-AZOBIS(FORMAMIDE) [HSDB], NCGC00091844-01, NCGC00091844-02, NCGC00091844-03, NCGC00257169-01, NCGC00259398-01, A0567, AM20080172, Azodicarboxamide, matériau de référence analytique, Azodicarbonamide [UN3242 ], EN300-7590294 , A805148, J-519624, 1,1'-Azobisformamide, C,C'-azodi(formamide), agent gonflant AC, agent gonflant ADC, Porofor, ADC, Azodicarbonamide, amide azo dicarboxylique,
C,C'-Azodi(formamide), agent gonflant Porofor, Azodicarbonamide, Diazene-1,2-dicarboxamide, 1,2-Diazenedicarboxamide, 123-77-3, Diazenedicarboxamide, 1,1'-Azobis[formamide], 1, 1'-Azobiscarbamide, 1,1'-Azobisformamide, 1,1'-Azodiformamide, 1,2-Diazenedicarboxamide, ADK Stab OF 14, AZ Ultra 3050, Azobis CA, Azobis CA 110B, Azobis CA 51C, Azobiscarbonamide, Azobiscarboxamide, Azobisformamide , Azodicarbamide, AZODICARBONAMID, Azodicarboxamide, diamide de l'acide azodicarboxylique, Azodiformamide, Azoforme A, Azoplastone, C,C'-Azodi(formamid), C,C'-azodi(formamida), C,C'-Azodi(formamide), Cellborn DW 6, Cellcom A,
Cellmic 223, Cellmic C, Cellmic C 1, Cellmic C 121, Cellmic C 191, Cellmic C 2, Cellmic C 217, Cellmic C 22, Cellmic CA 500, Cellmic CAP, Cellmic CAP 500, Cellmic CE, Cellmic M 257, Cellmic MB 1031A, Cellmic MB 3013, Celogen 125FF, Celogen 725B, Celogen 765A, Celogen AZ, Celogen AZ 120, Celogen AZ 130, Celogen AZ 199, Celogen AZ 3990, Daiblow AC, Daiblow AC 2040L, DIAZENEDICARBOXYAMIDE, Emarcell BA, Excellar S 10, Fascom AZ 4ED, Ferrocell AZC 13R, Ficel AC, Ficel EP-A, Formamide, 1,1'-azobis-, Genitron AC, Genitron AC 2, Genitron AC 3, Genitron AC 4, Genitron ACSP 4, Genitron EPC, Genitron EPE , Kempore, Kempore 125, Kempore 200, Kempore 60/40, Kempore R 125, Lagocell 20, Lucel ADA, Luvopor 9241, Luvopor ABF 70P-FF, Nortech MF 1062FA, NSC 41038, NSC 674447,
Paramid K 1, Pinhole ACR 3, Pinhole AK 2, Poramid K 1, Porofor 505, Porofor ADC, Porofor ADC/EC 2, Porofor ADC/LC 2, Porofor ADC/MC 1, Porofor ADC/SC 2, Porofor ChKhZ 21, Porofor ChKhZ 21r, Porofor KA 9149, Rhenogran ADC/K 50, Supercell AZ 2D, Supercell KD, Supercell LD, Supercell VD, Tracel DB 201/50PE,
UN 3242, Unicell D, Unicell D 1500, Unicell D 200, Unicell D 200A, Unicell D 400, Unifoam 1100, Unifoam AZ, Unifoam AZ 40, Unifoam AZ 50, Unifoam AZ Ultra 3220, Unifoam AZH, Unifoam AZH 25, Unifoam AZH -M, Unifoam AZ-L, Unifoam AZ-L 25, Unifoam AZM, Unifoam AZ-MFE 583, Unifoam AZS, Unifoam AZSO 20, Unifoam AZ-T 8, Unifoam AZ-V 45, Unifoam SOL, Unifoam Z, Vinifor AC 3A, Vinifor AC-T, Vinyfor AC, Vinyfor AC 1, Vinyfor AC 1C, Vinyfor AC 1L, Vinyfor AC 2F,
Vinyfor AC 3, Vinyfor AC 3C, Vinyfor AC 3C-K2, Vinyfor AC 3M, Vinyfor AC 3M-K2, Vinyfor AC 50S, Vinyfor AC-LQ, Vinyfor AC-R, Vinyfor AW 9, Vinyfor DW 6, Vinyfor FE 788, Vinyfor FZ 80, Vinyfor SE 30, Vinyfor SW 7, Vinyfor SW 9, Vinylol AC, ?1,1'-Biurée, Azodicarboamide, delta(1,1')-Biurée, Celosen AZ, EINECS 204-650-8, NCI -C55981, Nitropore, Porofor adc/R, Porofor DhKhZ 21, Uniforme AZ, Yunihomu AZ, UNII-56Z28B9C8O, 1006730-14-8, 131715-26-9, 183256-78-2,
218433-14-8, 221272-72-6, 52737-71-0, 62494-61-5, 62494-62-6, 62494-85-3, 65098-86-4, 65098-87-5, 72514- 45-5, 73247-42-4, 73905-77-8, 81774-20-1, 882523-85-5, 89073-35-8, 97707-96-5, AZODICARBOXAMIDE, az, Azobisformamide, agent moussant AC, 1,1'-azobiscarbamide, Azodicarbamide, Diazene-1,2-dicarboxaMide, AC Agent gonflant, DICARBAMOYLDIMIDE, 1,1-AZOBISFORMAMIDE, 1,2-Diazenedicarboxamide, Formamide,1,1′ azobis-, Diazenedicarboxamide, Azobiscarbonamide, Azobiscarboxamide, Azodicarbonamide, Azodicarboxamide, Azodiformamide, Δ1,1′-Biurée, Celogen AZ, Lucel ADA, Porofor 505, Porofor ChKhZ 21, Kempore R 125, ChKhZ 21, Genitron AC, Genitron AC 4, Genitron AC 2, 1,1′-Azobis [formamide], Unifoam AZ, Azodicarbamide, diamide de l'acide azodicarboxylique, Porofor ChKhZ 21r, ChKhZ 21r, Kempore 125, 1,1′-Azobiscarbamide, Pinhole AK 2, Ficel EP-A, Celogen AZ 130, Celogen AZ 199, 1,1 ′-Azodiformamide, ABFA, Pinhole ACR 3, Genitron EPC, Unifoam AZH 25, Cellmic C 217, Azocel, Ficel AC, Kempore, Porofor ADC, Genitron AC 3, Cellmic CAP 500, Poramid K 1, Paramid K 1, Cellmic 223, Unifoam AZ-L, Kempore 60/40, Azoplastone, Cellmic CE, Evipor, Vinyfor AC 50S, Nortech MF 1062FA, AZM 2S, Vinyfor AC 3, Unifoam AZH-M, Unifoam AZH, Kempore 200, ADC, Cellmic C, Cellmic CAP , Azoform A, Vinyfor AC 3M, Cellmic C 22, ADCA, Vinyfor AC 1, AW 9, Vinyfor AW 9, Genitron ACSP 4, Vinyfor SW 7, AC 3, Rhenogran ADC/K 50, Azobis CA, Azobis CA 51C, Azobis CA 110B, Vinyfor SW 9, Vinifor AC 3A, Vinifor AC-T, Vinyfor SE 30, Cellmic C 2, Azobis 50C, Cellmic MB 3013, ADK Stab OF 14, Unifoam AZM, Cellmic C 191, AC 1L, AZ-H, Unifoam AZS, Vinylol AC, Vinyfor FE 788, S 643, DP 45/1, Cellmic MB 1031A, SO 20, Vinyfor DW 6, AC 1, Porofor KA 9149, Fascom AZ 4ED, Unifoam SOL, AZ-HM, Unifoam AZ 40 , Vinyfor AC 3C, AA 110S, Azobul, Vinyfor AC-LQ, DP 18/47, AC 1C, Unifoam Z, Unicell D 200, AZ 605, Vinyfor AC 1C, 52737-71-0, 62494-61-5, 62494 -62-6, 62494-85-3, 65098-86-4, 65098-87-5, 72514-45-5, 73247-42-4, 73905-77-8, 81774-20-1, 89073-35 -8, 97707-96-5, 131715-26-9, 183256-78-2, 218433-14-8, 221272-72-6, 882507-89-3, 882523-85-5, 885108-45-2 , 1006730-14-8, 1242528-98-8, 1349861-61-5, 1394903-25-3, 2250070-22-3, 1,1'-Azobisformamide, 1,1'-Azobis(formamide), 1, 1'-Azobiscarbamide, 1,1'-Azodiformamide, ABFA, Azobiscarbonamide, Azobiscarboxamide, Azobisformamide, Azodicarbamide, Azodicarboamide, Azodicarbonamide, Azodicarboxamide, Diamide de l'acide azodicarboxylique, Azodiformamide, Celogen AZ, Celogen AZ 130, Celogen AZ 199, Celosen AZ, ChKhZ 21r , ChKhz 21, ChKhz 21R, Diazenedicarboxamide, Ficel EP-A, Formamide, 1,1'-azobis-, Genitron AC, Genitron AC 2, Genitron AC 4, Genitron EPC, Kempore, Kempore 125, Kempore 60/40, Kempore R 125, Lucel ADA, Nitropore, Pinhole ACR 3, Pinhole AK 2, Poramid K 1, Porofor 505, Porofor ChKhZ 21r, Porofor Chkhz 21, Porofor Chkhz 21R, Porofor DhKhZ 21, Porofor adc/R, Porofor-lk 1074 (bayer) , Unifoam AZ, Unifoam AZH 25, Uniform AZ, Yunihomu AZ, delta(1,1')-Biurea, UN3242, FerrocellAZC 13R, Ficel AC, Ficel EP-A, Genitron EPC, Genitron EPE, HM 80A, Kempore, Kempore 125 , Kempore 200, Kempore 60/40, Kempore R 125, Lagocell 20, Lucel ADA, Luvopor 9241, Luvopor ABF70P-FF, MB 31, NSC 41038, NSC 674447, Nortech MF 1062FA, Paramid K 1, PinholeACR 3, Pinhole AK 2 , Poramid K 1, Porofor 505, Porofor ADC, S 643, SO 20, SO-G 3, SO-G 3 (mousseur), SOL, Supercell AZ 2D, Supercell KD, Supercell LD, SupercellV-D, Tracel DB 201/ 50PE, Unicell D, Unicell D 1500, Azodicarbonamide (NX-4000), Formamide, 1,1'-azobis- (6CI,8CI), 1,1'-Azobis[formamide], 1,1'-Azobiscarbamide, 1, 1'-Azodiformamide, 1500TID, A 9660, AA 110S, ABFA, AC (agent moussant), AC 1000 (agent gonflant), AC 170, AC 1C, AC 1L, AC 2F-K3, AC 3000, AC 3C2, AC 3K2 , AC-EFS, AC-K 3, AC-KF 3, AC-LQ, AC-R, ADC, ADC 21, ADK Stab OF 14, AW 9, AZ 120, AZ 130, AZ 199, AZ 3050I, AZ 605 , AZ Ultra 3050, AZ-H, AZO AZ 130, Azobis 50C, Azobis CA, Azobul, Azobul B, Azocel, Azodicarbamide, Diazenedicarboxamide (9CI), agent gonflant ADC, (1E)-1-aminocarbonyliminourea, (E)-carbamoyliminourea , .delta.(1,1')-biurée, 1,1'-Azobis[formamide], 1,1'-Azodiformamide, ABFA, Azodicarbamide, Azodicarboamide, Azodicarboxamide, diamide de l'acide azodicarboxylique, Azodiformamide, c,c'-azodi (formamide), Celogen AZ, Celogen az 130, Celogen az 199, Celosen AZ, CHKHZ 21, CHKHZ 21R, Delta(1,1')-biurée, Ficel ep-A, Formamide, 1,1'-azobis-, Genitron AC, Genitron ac 2, Genitron ac 4, Genitron epc, Kempore, Kempore 125, Kempore 60/40, Kempore R 125, Ln : zvnunvzy, Lucel ada, Nitropore, Pinhole acr 3, Pinhole ak 2, Poramid K 1, Porofor 505 , Porofor adc/r, Porofor chkhz 21, Porofor chkhz 21r, Porofor dhkhz 21, Unifoam AZ, Unifoam azh 25, Uniform AZ, Yunihomu AZ, AZODICARBONAMIDE, AI3-52516, CCRIS 842, EINECS 204-650-8, HSDB 1097, NCI-C55981, NSC 41038, NSC 674447, POROFOR-LK 1074,



L'azodicarbonamide (POROFOR) est un produit chimique synthétique qui existe à température ambiante sous forme de solide cristallin jaune-orange.
L'azodicarbonamide (POROFOR) se présente sous la forme d'une poudre jaune à orange. Insoluble dans l'eau et les solvants courants.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est soluble dans le diméthylsulfoxyde.


L'azodicarbonamide (POROFOR) est une poudre jaune d'une densité spécifique de 1,65, non toxique, inodore et inflammable.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est l'agent gonflant organique le plus largement utilisé.
L'azodicarbonamide (POROFOR) a une excellente dispersion avec un dégazage élevé.


Les gaz dégagés sont non toxiques, inodores et exempts de contaminants.
Le principal gaz libéré est l’azote, difficile à échapper de l’objet en mousse.
L'azodicarbonamide (POROFOR) se décompose à 210-215°C et sa température de décomposition peut être réduite à 150-190°C par l'ajout de catalyseurs (par exemple certains composés contenant du zinc) pour s'adapter aux exigences des différents matériaux.


La température de décomposition de l'azodicarbonamide (POROFOR) peut également être réduite en ajoutant des acides organiques et leurs sels, de l'urée, de la carbamyurée, du borax, de l'éthanolamine, des sels de plomb, etc.
L'azodicarbonamide (POROFOR) peut être pris en compte dans la formule.


L'agent gonflant azodicarbonamide (POROFOR) est l'agent gonflant chimique le plus largement consommé, il est largement utilisé dans le moussage du PVC, PE, EVA, PP, PS, NR, ABS, Polyamide 66, CR, NBR, IIR, SBR, EPDM, caoutchouc de silicone et mélanges PVC/NBR dans des conditions normales et sous pression.
L'azodicarbonamide (POROFOR) convient au moussage à pores étroits, au moussage à pression normale ou haute, aux mousses fines ou épaisses.


L'azodicarbonamide (POROFOR) est stable en termes de taille de particules, stable en qualité et convient aux produits de classe haute et moyenne qui ont des exigences élevées en termes d'apparence et de performances.
L'azodicarbonamide (POROFOR) apparaît sous la forme d'une poudre jaune à orange. Insoluble dans l'eau et les solvants courants.


L'azodicarbonamide (POROFOR) est soluble dans le diméthylsulfoxyde.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est un porophore (agent moussant) des thermoplastiques et des élastomères lors de la coulée, de l'extrusion et du rotomoulage.
L'utilisation de l'azodicarbonamide (POROFOR) contribue à augmenter la porosité.


L'azodicarbonamide (POROFOR) a une couleur jaune clair, il n'y a pas d'odeur.
Parmi tous les agents gonflants industriels, l’azodicarbonamide (POROFOR) est l’agent gonflant chimique organique le plus économique et le plus largement utilisé.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est un type de cristal jaune ou jaune clair sous forme de poudre.


La densité spécifique de l'azodicarbonamide (POROFOR) est de 1,65 et est non toxique et inodore.
L'azodicarbonamide (POROFOR) se décompose entre 200 et 210 ℃ .
L'ajout d'un agent activateur à l'azodicarbonamide (POROFOR) abaissera sa température de décomposition jusqu'à 150 ℃ ou même moins, ce qui élargit encore ses champs d'application.


L'azodicarbonamide (POROFOR) a une bonne dispersibilité, un grand rendement en gaz et des produits de décomposition non toxiques.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est une poudre cristalline orange
L'azodicarbonamide (POROFOR) est une entité moléculaire organique.


L'azodicarbonamide (POROFOR) est une poudre jaune à orange.
L'azodicarbonamide (POROFOR) apparaît sous la forme d'une poudre jaune à orange. Insoluble dans l'eau et les solvants courants.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est soluble dans le diméthylsulfoxyde. L'azodicarbonamide (POROFOR) est non toxique.


L'azodicarbonamide (POROFOR) est une entité moléculaire organique.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est un agent de blanchiment de la farine.
L'azodicarbonamide (POROFOR) appartient à la famille des composés azoïques.


Ce sont des dérivés du diazène A (diimide), HN=NH, dans lesquels les deux hydrogènes sont substitués par des groupes hydrocarbyle, par exemple PhN=NPhA azobenzèneA ou diphényldiazène.
Aspect d'agent moussant d'azodicarbonamide (POROFOR) pour la poudre jaune à jaune clair, la particule la plus fine, la couleur la plus claire.


L'azodicarbonamide (POROFOR) est insoluble dans l'eau et les solvants courants.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est soluble dans le diméthylsulfoxyde.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est insoluble dans l'eau.


L'azodicarbonamide (POROFOR) représente une poudre jaune d'un poids unitaire de 1,65, n'est pas toxique, sans saveur, goryuch.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est l'agent moussant organique le plus utilisé.
L'azodicarbonamide (POROFOR) possède une excellente dispersion avec un niveau élevé de dégagement de gaz.


Les gaz émis ne sont pas toxiques, inodores et ne polluent pas.
Le principal gaz émis est l'azote qui sort à peine de l'objet en mousse fabriqué.
L'azodicarbonamide (POROFOR) se désintègre à 210 - 215 °C et la température de sa décomposition peut être réduite à 150 - 190 °C par ajout de catalyseurs (par exemple, du zinc - les structures contenant) pour s'adapter aux exigences des différents matériaux.


La température de décomposition de l'azodicarbonamide (POROFOR) peut également être réduite par l'ajout d'acides organiques et de leurs sels, d'urée, de biurets, de borax, d'éthanolamine, de sels de plomb, etc.
L'azodicarbonamide (POROFOR) peut être considéré comme faisant partie de la formule.


Aspect d'agent moussant d'azodicarbonamide (POROFOR) pour la poudre jaune à jaune clair, la particule la plus fine, la couleur la plus claire.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est considéré comme un agent de traitement important pour les matériaux synthétiques, largement utilisé dans le soufflage sans pression et sous pression du PVC, du PE, du PP, du caoutchouc synthétique et naturel, etc.


L'azodicarbonamide ordinaire (POROFOR) se décompose à des températures de 200 à 220 ℃ , pour répondre aux exigences du traitement du caoutchouc et des plastiques, généralement la température de décomposition est ajustée en ajoutant des additifs spéciaux.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est un agent moussant organique puissant de type décomposition thermique.


La plage de températures de décomposition de l’azodicarbonamide (POROFOR) est petite.
L'azodicarbonamide (POROFOR) peut être décomposé en N2, CO, CO2.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est exempt de poison, d'odeur et de pollution, mais il peut être décomposé à haute température (>120°C).


L'azodicarbonamide (POROFOR) a une taille de particules particulièrement fine et contrôlée avec précision pour des performances fiables.
En présence d'activateurs, l'ajout de l'azodicarbonamide (POROFOR) conduit à une décomposition plus précoce et plus rapide par rapport à un diamide d'acide azodicarbonique avec une taille de particule moyenne plus grossière.


Cet effet provoque une décomposition plus complète et conduit à des mousses plus blanches.
Avec un rendement en gaz d'environ 220 à 230 ml/g, l'azodicarbonamide (POROFOR) est un agent gonflant rentable avec un excellent rapport coût/performance.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est un agent gonflant chimique organique à faible teneur en poussière.


L'azodicarbonamide (POROFOR) est un additif économique avec un excellent rapport coût/performance.
L'azodicarbonamide (POROFOR) possède une taille de particules particulièrement fine et précisément contrôlée pour des performances fiables.


En présence d'activateurs, l'ajout de l'azodicarbonamide (POROFOR) conduit à une décomposition plus précoce et plus rapide par rapport à un diamide d'acide azodicarbonique avec une taille de particule moyenne plus grossière.
Cet effet provoque une décomposition plus complète et conduit à des mousses plus blanches.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l'AZODICARBONAMIDE (POROFOR) :
L'azodicarbonamide (POROFOR) est utilisé comme catalyseur pour les mousses de polyester flexibles, les mousses moulées et les mousses et revêtements durcis à l'humidité.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est utilisé. Bon catalyseur de gonflement qui ne provoque pas de réticulation.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est utilisé comme additif aux pains et à la pâte à base de farine de blé pour améliorer les propriétés physiques de la pâte et les performances de cuisson.


L'azodicarbonamide (POROFOR) est également utilisé pour optimiser les niveaux d'agents oxydants/réducteurs dans la cuisson de la farine de blé.
Agent gonflant ou moussant, ajouté pour augmenter la porosité, l'azodicarbonamide (POROFOR) est utilisé dans la fabrication des plastiques et des caoutchoucs.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est également utilisé comme agent de blanchiment et de maturation dans la farine de céréales (pâtisserie commerciale) et pour produire des catalyseurs d'échappement automobile.


L'azodicarbonamide (POROFOR) est principalement utilisé comme agent gonflant dans les industries du caoutchouc et du plastique dans l'expansion d'une large gamme de polymères, notamment le chlorure de polyvinyle, les polyoléfines et les caoutchoucs naturels/synthétiques.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est également utilisé comme additif alimentaire, comme ingrédient de vieillissement et de blanchiment dans la farine de céréales et comme conditionneur de pâte dans la boulangerie.


L'azodicarbonamide (POROFOR) est inodore et non polluant et est principalement utilisé pour la production de produits en mousse à cellules fermées.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est un conditionneur de pâte qui se présente sous la forme d'une poudre cristalline jaune à rouge orangé pratiquement insoluble dans l'eau.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est utilisé dans le vieillissement et le blanchiment de la farine de céréales pour produire une pâte plus maniable et une miche de pain plus légère et plus volumineuse.


L'azodicarbonamide (POROFOR) est utilisé dans les farines panifiables et le pain comme conditionneur de pâte.
L'azodicarbonamide (POROFOR) peut être utilisé avec l'agent oxydant bromate de potassium. un niveau d'utilisation typique est inférieur à 45 ppm.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est utilisé comme additif aux pains et à la pâte à base de farine de blé pour améliorer les propriétés physiques de la pâte et les performances de cuisson.


L'azodicarbonamide (POROFOR) est également utilisé pour optimiser les niveaux d'agents oxydants/réducteurs dans la cuisson de la farine de blé.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est utilisé comme agent gonflant et moussant pour les plastiques ; comme agent de maturation et de blanchiment dans la farine de céréales.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est principalement utilisé comme agent gonflant dans les industries du caoutchouc et du plastique dans l'expansion d'une large gamme de polymères, notamment le chlorure de polyvinyle, les polyoléfines et les caoutchoucs naturels/synthétiques.


L'azodicarbonamide (POROFOR) est également utilisé comme additif alimentaire, comme ingrédient de vieillissement et de blanchiment dans la farine de céréales et comme conditionneur de pâte dans la boulangerie.
L'agent moussant azodicarbonamide (POROFOR) est l'agent moussant chimique le plus largement consommé et il est largement utilisé pour le moussage du PVC, du PE, de l'EVA, du PP, du PS, du NR, de l'ABS, du polyamide 66, du CR, du NBR, de l'IIR, du SBR, de l'EPDM et du silicone. caoutchouc et PVC/NBR des mélanges comme dans des conditions normales et sous pression.


L'azodicarbonamide (POROFOR) convient au moussage avec temps fermé, au moussage avec des mousses standard ou haute pression, tonkosl ou épaisses.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est stable en termes de taille de particules, stable en qualité et convient aux produits de classe supérieure et moyenne qui ont des exigences élevées en matière d'apparence et de travail.


L'azodicarbonamide (POROFOR) est utilisé comme agent moussant pour la production de divers plastiques expansés tels que PVC, EVA, PP, PE, PS, etc., de produits en simili cuir et en plastique présentant des exigences élevées et des ouvertures denses et homogènes.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est utilisé pour obtenir une bonne élasticité, des ouvertures de mousse homogènes et une haute résistance de la production appropriée


L'azodicarbonamide (POROFOR) est utilisé comme agent gonflant et moussant pour le PVC, le caoutchouc, l'EVA et d'autres matériaux thermoplastiques.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est utilisé pour créer une structure de mousse à haute et basse température.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est un agent gonflant chimique organique à faible teneur en poussière pour la production de mousse polymère utilisée dans les fusions de polymères, les composés de caoutchouc et les plastisols de PVC.


L'azodicarbonamide (POROFOR) est un agent gonflant chimique universellement applicable à base de diamide d'acide azodicarbonique.
Domaines d'application de l'azodicarbonamide (POROFOR) : agents gonflants pour polymères, fabrication de plastiques, PVC, polymères et auxiliaires polymères
L'azodicarbonamide (POROFOR) est utilisé pour la production de mousse polymère utilisée dans les polymères fondus, les composés de caoutchouc et les plastisols de PVC.



PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES DE L'AZODICARBONAMIDE (POROFOR) :
*petite taille de particules
*Excellent rapport coût-performance
* conduit à des mousses plus blanches



PROFIL DE RÉACTIVITÉ DE L'AZODICARBONAMIDE (POROFOR) :
L'azodicarbonamide est confiné dans des échantillons qui présentent un taux élevé d'augmentation de la pression lors de la décomposition thermique, qui produit du monoxyde de carbone et de l'azote.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est sensible aux températures supérieures à 122°F.
L'azodicarbonamide (POROFOR) peut être sensible à l'exposition à la lumière.

L'azodicarbonamide (POROFOR) est stable en vrac lorsqu'il est stocké pendant deux semaines à des températures allant jusqu'à 140°F.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est légèrement instable en suspension aqueuse (a montré une décomposition de 1,3 % à 2 mg/mL sur une période de deux semaines à température ambiante à la lumière mais aucune décomposition à 41 °F sur une période de deux semaines dans l'obscurité.

L'azodicarbonamide (POROFOR) réagit avec l'eau chaude pour donner de l'azote, du monoxyde de carbone et de l'ammoniac.
L'azodicarbonamide (POROFOR) se décompose dans l'acide chlorhydrique chaud.
L'azodicarbonamide (POROFOR) est incompatible avec les acides et bases forts, ainsi qu'avec les composés métalliques.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'AZODICARBONAMIDE (POROFOR) :
Poids moléculaire : 116,08 g/mol
XLogP3-AA : -1
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 2
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre de liaisons rotatives : 0
Masse exacte : 116,03342538 g/mol
Masse monoisotopique : 116,03342538 g/mol
Surface polaire topologique : 111 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 8
Frais formels : 0
Complexité : 123
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0

Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 1
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1
Le composé est canonisé : oui
Point de fusion : 220-225 °C (déc.)(lit.)
Point d'ébullition : 217,08°C (estimation approximative)
Densité : 1,65
pression de vapeur : 0 Pa à 25 ℃
indice de réfraction : 1,4164 (estimation)
Point d'éclair : 225 °C
temp. de stockage : Zone inflammable

solubilité dans l'eau : soluble0,033g/L à 20°C
pka : 14,45 ± 0,50 (prédit)
forme : Solide
couleur : poudre ou cristaux rouge orangé
Odeur : inodore
Solubilité dans l'eau : SOLUBLE DANS L'EAU CHAUDE
Merck : 14 919
Numéro de référence : 1758709
Stabilité : Incompatible avec les agents oxydants forts,
acides forts, bases fortes, sels de métaux lourds.
InChIKey : XOZUGNYVDXMRKW-AATRIKPKSA-N
LogP : -1,148 (est)
FDA 21 CFR : 172.806 ; 177.1210 ; 178.3010
Substances ajoutées aux aliments (anciennement EAFUS) : AZODICARBONAMIDE

Référence de la base de données CAS : 123-77-3 (référence de la base de données CAS)
Scores alimentaires de l'EWG : 5
FDA UNII : 56Z28B9C8O
Référence chimique NIST : Diazènedicarboxamide (123-77-3)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Azodicarbonamide (123-77-3)
Poids moléculaire : 116,08
Masse exacte : 116,08
Numéro CE : 204-650-8
Numéro ICSC : 0380
Numéro ONU : 3242
ID DSSTox : DTXSID0024553
Couleur/Forme : Cristaux rouge orangé|Poudre jaune|Cristallin jaune pâle
Code HS : 29270000

PSA : 110,90000
XLogP3 : -0,85
Apparence :
L'azodicarbonamide se présente sous la forme d'une poudre jaune à orange.
Insoluble dans l'eau et les solvants courants.
Soluble dans le diméthylsulfoxyde.
Non toxique.
Densité : 1,65 g/cm3 à température : 20 °C
Point de fusion : 225 °C (décomposition)
Point d'ébullition : 217,08°C (estimation approximative)
Point d'éclair : 225 °C
Indice de réfraction : 1,4164 (estimation)
Solubilité dans l'eau : eau : soluble 0,033 g/L à 20°C

Conditions de stockage : Zone inflammable
Pression de vapeur : 7,1 mm Hg à 66,2 °F ; 10,7 mm Hg à 79,7 °F
Constante de la loi de Henry :
Constante de la loi de Henry : 8,20 X10-13 atm-cu m/mole à 20 °C /Estimé/
Propriétés expérimentales :
S'hydrolyse à haute température en azote, dioxyde de carbone et ammoniac.
Se décompose dans l'acide chlorhydrique chaud
Constante de vitesse de réaction des radicaux hydroxyles : 2,00 x 10-12 cm3/molécule-sec à 25 °C
Réactions à l'air et à l'eau : insoluble dans l'eau.
Groupe réactif : Amides et Imides
Nom : Azodicarbonamide
EINECS : 204-650-8
N° CAS : 123-77-3

Densité 1,87 g/cm3
PSA : 110,90000
LogP : 0,99660
Solubilité : soluble dans l’eau chaude
Point de fusion : 220-225 ºC (déc.)
Formule : C2H4N4O2
Point d'ébullition : 284,8 ºC à 760 mmHg
Poids moléculaire : 116,079
Point d'éclair : 126 ºC
Informations relatives au transport : UN 3242 4.1/PG 2
Aspect : poudre cristalline orange
Sécurité : 22-24-37
Codes de risque : 42-44



PREMIERS SECOURS de l'AZODICARBONAMIDE (POROFOR) :
-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'AZODICARBONAMIDE (POROFOR) :
-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'AZODICARBONAMIDE (POROFOR) :
-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'AZODICARBONAMIDE (POROFOR) :
-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'AZODICARBONAMIDE (POROFOR) :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Conserver dans un endroit frais.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus debout pour éviter les fuites.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de l'AZODICARBONAMIDE (POROFOR) :
-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

Azurants Optiques
2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol, BHT, No CAS: 128-37-0, L’hydroxytoluène butylé, BHT ou 2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol est composé aromatique, dérivé du paracrésol (4-méthylphénol), substitué par deux groupes tert-butyle aux positions ortho. C'est un conservateur utilisé comme additif alimentaire ainsi que dans les produits cosmétiques et d'hygiène. Puissant antioxydant synthétique issu de la carbochimie, son utilisation est controversée et il semble que trop peu d'études aient été menées à son sujet. Il résiste aux fortes températures qui peuvent être atteintes lors de la fabrication du produit, contrairement à certains antioxydants comme la vitamine E.Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- - 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol; 2,6 di-tert-butyl-p-cresol; 2,6-(Di-t-butyl)-p-cresol; 2,6-BIS(1,1-DIMETHYLETHYL)-4-METHYLPHENOL; 2,6-di-t-Butyl-p-cresol; 2,6-Di-tert-buthyl-4-methyphenol ;2,6-di-tert-butil-para-cresol; 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene; 2,6-Di-tert-butyl-4-methyl-1-hydroxybenzene; 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol; 2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL(30435); 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, BHT, Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, DBPC, Butylhydroxytoluenum; 2,6-di-tert-butyl-p-cresol; BHT; 2,6-di-tert-butyl-p-crezol; 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol;2,6-di-tert-butyl-p-krezol; 2,6-di-tert-buytl-p-cresol; 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol; 2,6-di-terz-butil-4-metilfenolo; 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol; 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol.; 4-methyl-2,6-di-(terc) butylfenol; 4-methyl-2,6-di-tert-butyl-phenol; BHT; Butil-hidroxi-toluol; butylated hydroxytoluene, BHT; Butylhydroxytoluol (BHT); Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl; PHENOL,2,6-BIS(1,1-DIMETHYLETHYL)-4-METHYL-; .4-HYDROXY-3,5-DI-TERT-BUTYLTOLUENE; 4-methyl-2,6-di-tert-butylphenol antioxidant premix (BHT) of technical grade; Agidol 1; BHT of technical grade antioxidant premix, of A and B types; BUTYLATED HYDROXY TOLUENE; P-CRESOL, 2,6-DI-TERT-BUTYL-; Technical grade (BHT)
B.H.T. (Butyl Hydroxy Toluène)
Zephiran Chloride;Alkylbenzyl-dimethylammonium chloride; Ammonyx; Benirol; Bradophen; Cequartyl; Quaternary ammonium compounds, alkylbenzyldimethyl, chlorides; Zilkonium chloride; Alkyldimethylbenzylammonium chloride; Benzalconio cloruro; Benzalkonii chloridum; Benzalkonium A; Bio-quat; Chlorure de benzalkonium; Cloruro de benzalconio; Quaternium-1; Zephiral; Alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride CAS:8001-54-5
BAC 50
Zephiran Chloride;Alkylbenzyl-dimethylammonium chloride; Ammonyx; Benirol; Bradophen; Cequartyl; Quaternary ammonium compounds, alkylbenzyldimethyl, chlorides; Zilkonium chloride; Alkyldimethylbenzylammonium chloride; Benzalconio cloruro; Benzalkonii chloridum; Benzalkonium A; Bio-quat; Chlorure de benzalkonium; Cloruro de benzalconio; Quaternium-1; Zephiral; Alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride CAS:8001-54-5
BARDAC 114
DIDECYL-DIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE; N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium chloride; quaternium 12; 1-Decanaminium,N-decyl-N,N-dimethyl-,chloride; aliquat203; bardac22; bio-dac50-22; btc1010; btco1010; ddac(didecyldimethylammoniumchloride); didecyldimethyl-ammoniuchloride; didecyldimethylammoniumchloride(ddac); dimethyldidecylammoniumchloride; n-decyl-n,n-dimethyl-1-decanaminiuchloride; DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE; didecyl dimethyl Ammonium Chloride 50% solution in Toluene; didecyl dimethyl Ammonium Chloride 70% solution; Didecildimethylammonium chloride; BARDAC2280; Bardac(R) 22 CAS NO:7173-51-5
BARDAC 22
BARDAC 22 est un composé d'ammonium quaternaire utilisé comme détergent/désinfectant dans les hôpitaux, comme algicide dans les piscines et comme fongicide et contre les termites dans le bois.
BARDAC 22 a provoqué une dermatite de contact chez un employé de l'hôpital, également sensible au glyoxal et au bis-(aminopropyl)-laurylamine.
BARDAC 22, également connu sous sa formule chimique C22H48ClN et son numéro CAS 7173-51-5, est un composé d'ammonium quaternaire (QAC) qui appartient au groupe des tensioactifs cationiques.

Numéro CAS : 7173-51-5
Numéro CE : 230-525-2
Formule moléculaire : C22H48ClN
Poids moléculaire : 362,08

Synonymes : 7173-51-5, chlorure de didécyl diméthylammonium, Quaternium-12, chlorure de N-décyl-N,N-diméthyldécan-1-aminium, Astop, DDAC, Arquad 10, Bardac 22, Britewood Q, Bardac 2250, Bio- Dac, Quaternium-12, Quaternium-12, Odex Q, Quartamin D 10E, Quartamin D 10P, Timbercote 2000, Nissan Cation 2DB, Slaoff 91, Acticide, Aliquat 203, Querton 210CL, Sporekill, KleenGrow, Dodigen 1881, Bardac 2270E, Calgon H 130, Maquat 4480E, Bardac 2280, Britewood XL, Caswell No. 331A, Acticide DDQ, Catiogen DDM, 1-Décanaminium, N-décyl-N,N-diméthyl-, chlorure, Cation DDC, H 130 (molluscicide), Catiogen DDM-PG, Arquad 210-50, Asepas 3, Bio-dac 50-22, chlorure Tret-O-Lite, New Des 50, Bardac 2240, BTC 99, DDC 80, K-Sanit BP 80, Kamin RM 2D50A, chlorure de N-Decyl-N,N-diméthyl-1-décanaminium, didécyl le (diméthyl)azanium; chlorure, BTCO 1010, Arquad 210-50E, Arquad 210-80E, Arquad 210-85E, Fentacare 1021-80, Arquad 210-80, D 10P, Nissan Cation 2DB500E, Nissan Cation 2DB800E, UNII-JXN40O9Y9B, BTC 1010, EINE CS 230 -525-2, CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM, JXN40O9Y9B, Code chimique des pesticides EPA 069149, chlorure de didécyldiméthylammonium, chlorure de didécyl diméthylammonium, DTXSID9032537, HSDB 7611, 2DB500E, BTC 2250, AQ 210, MAQ UAT 4450-E, CHLORURE DE DICAPRYLDIMONIUM, DTXCID7012537, H 130, CHEBI : 79935, EC 230-525-2, CHLORURE DE N,N-DIDECYL-N,N-DIMETHYLAMMONIUM, M 21080, CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM, chlorure de diméthyldidécylammonium, N-Decyl-N,N-diméthyldécan-1-aminium (chlorure), 1- Décanaminium, N-décyl-N,N-diméthyl-, chlorure (1:1), DDAC-C10 ; Chlorure de didécyldiméthylammonium, Quaternium-12 (MART.), Quaternium-12 [MART.], Ammonium, didécyldiméthyl-, chlorure, C22H48ClN, bain de trayon chg de marque Dairyland, Alfa Bergamon, chlorure de didécyl(diméthyl)azanium, didécyl(diméthyl)ammonium chlorure, désinfectant OKGO, désinfectant de surface, Bardac-22, Alfa Bergamon (TN), Calgon H130, Querton 2100L, didécyl(diméthyl)ammonium, spray désinfectant de surface, SCHEMBL20265, CHEMBL224987, soin antiseptique des mains Chloroqcare, chlorure de bis(décyl)diméthylazanium, Quaternium-12 100 microg/mL dans acétonitrile, Désinfectant pour les mains Steri sans lavage, Tox21_300598, MFCD00066262, AKOS015901447, CS-W022921, CHLORURE DE DIDECYLDIMONIUM [INCI], HY-W042181, CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYL AMMONIUM USEPA/OPP, Code des pesticides : 069149, NCGC00254240- 01, CAS-7173-51-5, chlorure de N-décyl-N,N-diméthyldécan-1-aminium, Quaternium-12 [MI], NS00075672, N-décyl-N livre notN-diméthyldécan-1-chlorure d'aminium, D07822, CHLORURE DE DIDECYLDIMÉTHYLAMMONIUM [WHO-DD], chlorure de N-décyl-N,N-diméthyl 1-décanaminium, Quaternium-12, étalon analytique, W-104509, chlorure de N-décyl-N,N-diméthyldécan-1-ammonium.

BARDAC 22 est communément abrégé en DDAC.
BARDAC 22 est une entité moléculaire organique.

BARDAC 22 est un composé d'ammonium quaternaire utilisé comme antiseptique/désinfectant.
BARDAC 22 provoque la perturbation des interactions intermoléculaires et la dissociation des bicouches lipidiques.

L'activité bactériostatique (empêcher la croissance) ou bactéricide (tuer les micro-organismes) du DDAC dépend de sa concentration et de la phase de croissance de la population microbienne.
BARDAC 22 est un biocide à large spectre contre les bactéries et les champignons et peut être utilisé comme nettoyant désinfectant pour le linge, recommandé pour une utilisation dans les hôpitaux, les hôtels et les industries.

BARDAC 22 est également utilisé en gynécologie, chirurgie, ophtalmologie, pédiatrie, OT, ainsi que pour la stérilisation des instruments chirurgicaux, des endoscopes et la désinfection des surfaces.
Chez la souris, ce désinfectant s'est avéré provoquer l'infertilité et des malformations congénitales lorsqu'il est associé au chlorure d'alkyle (60 % C14, 25 % C12, 15 % C16) diméthylbenzylammonium (ADBAC).

Ces études contredisent les anciennes données toxicologiques sur l'ammoniac quaternaire, dont les composés ont été examinés par l'Agence américaine de protection de l'environnement (US EPA) et la Commission européenne.
De plus, le BARDAC 22, ainsi que d'autres composés d'ammoniac quaternaire, peuvent conduire à l'acquisition d'une résistance par les micro-organismes lorsqu'ils sont utilisés à des concentrations sublétales.

BARDAC 22 est un composé d'ammonium quaternaire appartenant au groupe des tensioactifs cationiques.
BARDAC 22 est utilisé dans les désinfectants et les détergents.

BARDAC 22 est à la fois une substance active biocide et pesticide.
De plus, le BARDAC 22 est contenu dans des produits utilisés comme fortifiants végétaux.

Les données disponibles indiquent des niveaux « de fond » de DDAC supérieurs à la limite maximale de résidus par défaut actuellement applicable pour la plupart des produits.
Sur la base des données disponibles, la cause ne peut pas toujours être clairement identifiée.

BARDAC 22 a remarqué que pour les agrumes et les gros fruits tropicaux, par exemple la banane et la mangue, des résidus particulièrement élevés ont été signalés.
BARDAC 22 est probable que ces fruits ont reçu des traitements post-récolte avec du DDAC.

Des résidus très élevés ont également été observés pour les herbes fraîches.
Ces résidus peuvent être le résultat de l’utilisation d’un fortifiant végétal, entre-temps retiré du marché.
La désinfection des pots de plantation ou du matériel pourrait également en être une source.

Les résidus de BARDAC 22 dans le lait et la crème glacée peuvent être dus à la désinfection du matériel de traite, des machines à glace ou d'autres équipements.
BARDAC 22 se démarque comme un désinfectant/antiseptique polyvalent et efficace, reconnu pour ses prouesses en matière d'assainissement des surfaces et de stérilisation microbienne.

BARDAC 22 est un tensioactif cationique, ce qui signifie qu'il porte une charge positive sur l'atome d'azote, ce qui lui permet d'interagir efficacement avec les surfaces chargées négativement.
En tant que nettoyant antimicrobien, BARDAC 22 offre des capacités de désinfection à large spectre, ce qui en fait un choix fiable pour garantir l'hygiène dans divers environnements.

BARDAC 22 est couramment utilisé comme désinfectant et biocide dans diverses applications en raison de son activité à large spectre contre les bactéries, les champignons et les virus.
BARDAC 22 est largement utilisé comme agent désinfectant et antiseptique en raison de ses fortes propriétés antimicrobiennes.

BARDAC 22 est efficace contre un large spectre de micro-organismes, notamment les bactéries, les virus, les champignons et les algues.
BARDAC 22 perturbe les membranes cellulaires des micro-organismes, entraînant leur inactivation et éventuellement leur mort.
Ce composé d'ammonium quaternaire sert de désinfectant pour surfaces dures, excellant dans les protocoles de désinfection de qualité hospitalière.

BARDAC 22 est utilisé pour ses puissantes propriétés antimicrobiennes.
BARDAC 22 a plusieurs applications biocides.

En plus de ces applications, le BARDAC 22 est parfois utilisé comme fortifiant pour les plantes.
BARDAC 22, souvent abrégé en DDAC, est un composé d'ammonium quaternaire largement utilisé pour ses puissantes propriétés antimicrobiennes.

BARDAC 22 est un tensioactif cationique, ce qui signifie qu'il porte une charge positive sur l'atome d'azote, ce qui lui permet d'interagir efficacement avec les surfaces chargées négativement.
BARDAC 22 est couramment utilisé comme désinfectant et biocide dans diverses applications en raison de son activité à large spectre contre les bactéries, les champignons et les virus.

BARDAC 22 est utilisé dans les processus de traitement de l'eau, l'assainissement des piscines et le refroidissement des systèmes d'eau industriels pour contrôler la croissance microbienne et l'encrassement biologique.
BARDAC 22 est ajouté aux produits de nettoyage ménagers et industriels, aux produits de soins personnels et aux formulations agricoles en tant que conservateur pour prévenir la contamination et la détérioration microbiennes.

BARDAC 22 est utilisé comme agent de préservation du bois pour protéger contre la pourriture fongique et les infestations d'insectes dans le bois et les produits du bois.
BARDAC 22 est utilisé comme agent auxiliaire textile pour la finition antimicrobienne des tissus afin de conférer des propriétés antimicrobiennes et d'inhiber la croissance des bactéries responsables des odeurs.

Dans la fabrication du papier, le BARDAC 22 est utilisé comme agent de contrôle microbiologique pour prévenir la croissance microbienne et la formation de biofilm dans les processus de fabrication du papier.
BARDAC 22 est utilisé en médecine vétérinaire pour la désinfection des logements, des équipements et des instruments chirurgicaux des animaux afin de contrôler la propagation des maladies infectieuses.

BARDAC 22 est approuvé pour une utilisation comme assainissant et désinfectant pour les surfaces en contact avec les aliments dans les installations de transformation des aliments afin de maintenir l'hygiène et de prévenir la contamination microbienne.
BARDAC 22 est un composé d'ammonium quaternaire utilisé comme antiseptique/désinfectant.

BARDAC 22 provoque une perturbation des interactions intermoléculaires et une dissociation des bicouches lipidiques.
L'activité bactériostatique (empêche la croissance) ou bactéricide (tue les micro-organismes) du BARDAC 22 dépend de sa concentration et de la phase de croissance de la population microbienne.

BARDAC 22 est un biocide à large spectre contre les bactéries et les champignons, et peut être utilisé comme nettoyant désinfectant pour le linge, recommandé pour une utilisation dans les hôpitaux, les hôtels et l'industrie.
BARDAC 22 est un tensioactif cationique de composés d'ammonium quaternaire dialkydiméthyle.

BARDAC 22 est facilement soluble dans l’eau et les solvants organiques.
BARDAC 22 est un liquide jaune clair à température ambiante et son caractère chimique est stable et peu irritant.
Le chlorure de didécyldiméthylammonium a un large spectre d'activité contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif.

BARDAC 22 peut être utilisé comme fongicide et anti-moisissure, et actif contre les virus enveloppés.
BARDAC 22 a une haute tolérance à l’eau dure.

Le chlorure de didécyl diméthylammonium maintient son efficacité en présence de fortes salissures organiques telles que le sang et les protéines.
Bonnes propriétés tensioactives et mouillantes et BARDAC 22 est accepté dans le monde entier sur la base de l'approbation des enregistrements et des listes officielles.

BARDAC 22 est un composé d'ammonium quaternaire qui possède une activité antimicrobienne à large spectre.
BARDAC 22 a été utilisé dans les désinfectants et comme ingrédient actif dans les produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires.

BARDAC 22 n'est pas toxique pour les humains ou les animaux à des concentrations allant jusqu'à 50 %.
BARDAC 22 s'est avéré efficace contre les maladies infectieuses causées par des bactéries, des virus, des champignons et des protozoaires.

BARDAC 22 a également un effet sur le processus de transition épithéliale-mésenchymateuse (EMT).
BARDAC 22 peut être préparé par titration calorimétrique ou méthode analytique.

La préparation du BARDAC 22 peut se faire à l'aide de chloroforme et de chlorure de benzalkonium ou d'éther de glycol.
BARDAC 22 est disponible dans diverses formulations, notamment des concentrés liquides, des solutions prêtes à l'emploi, des lingettes, des sprays et des poudres.
Ces formulations offrent une flexibilité d'application et permettent des protocoles de désinfection personnalisés basés sur des exigences et des surfaces spécifiques.

BARDAC 22 est utilisé dans les applications de traitement de l'eau, telles que les tours de refroidissement, les piscines et les spas, pour contrôler la croissance microbienne et prévenir la formation de biofilm.
BARDAC 22 élimine efficacement les bactéries, les algues et autres micro-organismes, aidant ainsi à maintenir la qualité de l'eau et à prévenir l'encrassement.

BARDAC 22 a démontré son efficacité contre les agents pathogènes émergents, notamment les bactéries résistantes aux antibiotiques et les virus enveloppés tels que le SRAS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19.
BARDAC 22 possède une activité antimicrobienne à large spectre, ce qui le rend adapté à une utilisation dans les protocoles de contrôle des infections lors d'épidémies de maladies.

En médecine vétérinaire, BARDAC 22 est utilisé pour la désinfection des logements, des équipements et des instruments chirurgicaux des animaux dans les cliniques vétérinaires, les refuges pour animaux et les milieux agricoles.
BARDAC 22 aide à prévenir la propagation des maladies infectieuses parmi les animaux et assure un environnement hygiénique.

BARDAC 22 est approuvé pour une utilisation comme assainissant et désinfectant sur les surfaces en contact avec les aliments dans les installations de transformation des aliments, les restaurants et les établissements de restauration.
BARDAC 22 élimine efficacement les agents pathogènes d'origine alimentaire et contribue à maintenir les normes de sécurité alimentaire.

BARDAC 22 offre une solution rentable pour la désinfection et l'assainissement par rapport à certains désinfectants alternatifs.
BARDAC 22 a une activité résiduelle de longue durée et son efficacité à faibles concentrations contribue à une utilisation globale moindre et à une fréquence d'application réduite, ce qui entraîne des économies pour les utilisateurs.

BARDAC 22 est compatible avec de nombreux agents de nettoyage et détergents couramment utilisés, notamment les tensioactifs non ioniques, anioniques et amphotères.
Cette compatibilité permet la formulation de produits de nettoyage et de désinfection intégrés pour des protocoles complets d’hygiène des surfaces.

Les efforts de recherche et développement en cours se concentrent sur l’optimisation de l’efficacité, de la sécurité et du profil environnemental des désinfectants à base de DDAC.
Cela comprend l’exploration de nouvelles formulations, l’amélioration des systèmes d’administration et la réponse aux préoccupations liées à la résistance aux antimicrobiens et à l’impact environnemental.

BARDAC 22 est un choix idéal pour une désinfection de qualité commerciale, répondant au besoin d'un contrôle microbien complet.
BARDAC 22 joue un rôle crucial en tant que désinfectant industriel dans le maintien d'un environnement aseptisé dans divers secteurs, allant de l'agriculture à l'industrie manufacturière.

BARDAC 22 est utilisé dans divers rôles, fonctionnant comme fongicide pour les liquides de refroidissement, antiseptique pour le bois et désinfectant de nettoyage également utilisé pour la désinfection des surfaces telles que les sols, les murs, les tables, les équipements, etc., ainsi que pour la désinfection de l'eau dans diverses applications. . dans les industries alimentaires et des boissons, les produits laitiers, la volaille, les industries pharmaceutiques et les institutions.
Dans le traitement de l'eau, BARDAC 22 aide à contrôler la croissance des algues et des bactéries.

De plus, BARDAC 22 sert de conservateur dans la formulation de divers produits de consommation.
BARDAC 22 est un ammonium quaternaire à double chaîne.
BARDAC 22 est un biocide moderne et sûr.

BARDAC 22 présente une activité à large spectre contre les bactéries Gram positives et Gram négatives, un fongicide et un antimoisissure, actif contre les virus enveloppés (par exemple, hépatite B, VIH), une tolérance aux contaminants anioniques, une haute tolérance à l'eau dure, maintient son efficacité en présence de fortes salissures organiques. comme le sang et les protéines, de bonnes propriétés tensioactives et mouillantes.
BARDAC 22 a une teneur en amine d'environ 1,5 %.

BARDAC 22 est couramment utilisé pour la désinfection des surfaces dans divers contextes, notamment les établissements de santé, les usines de transformation des aliments, les écoles et les ménages.
BARDAC 22 est efficace contre un large éventail d'agents pathogènes, notamment les bactéries (telles que Staphylococcus aureus et Escherichia coli), les virus (dont la grippe et les coronavirus) et les champignons.
BARDAC 22 perturbe les membranes cellulaires des micro-organismes en interagissant avec la bicouche lipidique, entraînant une fuite du contenu cellulaire et éventuellement la mort cellulaire.

Ce mécanisme d'action rend le BARDAC 22 efficace contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives, les virus enveloppés et certains champignons.
BARDAC 22 présente une activité antimicrobienne résiduelle sur les surfaces traitées, offrant une protection continue contre la contamination microbienne même après l'application.
Cet effet résiduel contribue à son efficacité dans le maintien de la propreté et de l’hygiène dans les zones très touchées et les environnements critiques.

BARDAC 22 est compatible avec une large gamme de matériaux, notamment l'acier inoxydable, les plastiques, la céramique et les surfaces peintes.
Cependant, la compatibilité du BARDAC 22 avec certains matériaux tels que le caoutchouc naturel, certains types d'élastomères et certains métaux doit être vérifiée avant utilisation pour éviter tout dommage ou décoloration.

BARDAC 22 est réglementé par diverses agences gouvernementales dans le monde entier, notamment l'Agence de protection de l'environnement (EPA) aux États-Unis et l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) dans l'Union européenne.
BARDAC 22 est approuvé pour une utilisation comme désinfectant, assainissant et biocide dans diverses applications, sous réserve d'instructions d'utilisation spécifiques et de limites de concentration.

BARDAC 22 est efficace comme désinfectant, des précautions de sécurité appropriées doivent être suivies lors de la manipulation et de l'application.
Une exposition prolongée ou répétée à des concentrations élevées de DDAC peut provoquer une irritation de la peau et des yeux.

L'inhalation de BARDAC 22 en aérosol peut également irriter les voies respiratoires.
Par conséquent, des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants, des lunettes et une protection respiratoire doivent être portés lors de la manipulation de solutions concentrées de DDAC.

Le BARDAC 22 est biodégradable dans des conditions aérobies, mais sa persistance dans les milieux aquatiques et sa toxicité potentielle pour les organismes aquatiques ont soulevé des inquiétudes quant à son impact environnemental.
Des pratiques d'élimination appropriées et le respect des directives réglementaires sont essentiels pour minimiser la contamination de l'environnement.

Utilisations du BARDAC 22 :
Désinfectant à usage général, assainissant ; prévention contre la moisissure dans les blanchisseries commerciales ; traitement de l'eau dans les tours de refroidissement et les eaux de crue des champs pétrolifères ; produit de préservation du bois
Biocide, Fongicide, Bactéricide, Herbicide, Algicide, Algicide, Bactériocide, Fongistat, Microbiocide, Désinfectant microbiostat, Viricide, Tuberculocide, Molluscide, Insecticide : Désinfectant à usage général utilisé sur des surfaces dures et non poreuses comme assainissant ; préventif contre la moisissure, préservatif du bois et pour tuer les algues, les champignons phytopathogènes et les bactéries phytopathogènes.
Ingrédient actif présent dans un grand nombre de produits désinfectants enregistrés auprès de l'USEPA et étiquetés avec l'allégation d'inactiver les virus de la « grippe aviaire A » sur les surfaces dures.

BARDAC 22 est utilisé pour traiter le couvain lorsqu'il est attaqué par le mildiou. La pourriture du couvain (loque européenne ou américaine) est une maladie infectieuse du couvain initialement découvert, puis couvert.
BARDAC 22 est causé par la bactérie pluton, Bacillus alvei, Streptococcus apis.

BARDAC 22 agit comme un antiseptique à large spectre en perturbant la nutrition des bactéries de la loque, préservant ainsi la colonie d'abeilles.
BARDAC 22 est largement utilisé : des concentrations allant de 0,004 % à 0,01 % sont utilisées dans les collyres.

Des concentrations plus élevées sont utilisées dans les produits de désinfection des mains, pour éliminer les odeurs désagréables (des jambes, des pieds, des aisselles).
Des concentrations encore plus élevées sont utilisées pour une large gamme de désinfections microbiennes et virales.

BARDAC 22 est également utilisé en gynécologie, chirurgie, ophtalmologie, pédiatrie, OT, ainsi que pour la stérilisation des instruments chirurgicaux, des endoscopes et la désinfection des surfaces.
BARDAC 22 est utilisé comme désinfectant, et en même temps comme émulsifiant pour augmenter la miscibilité des graisses avec l'eau.

BARDAC 22 est souvent utilisé comme additif dans les émulsions pour obtenir des émulsions claires, par exemple pour diluer des concentrés de parfums, pour mélanger des huiles essentielles ou pour ajouter des extraits aqueux à des produits à base de graisse.
BARDAC 22 est également utilisé comme agent moussant et après-shampooing car sa nature cationique rend les tissus en laine et les cheveux doux, et on le retrouve donc dans les shampoings, les masques capillaires et les après-shampooings.

BARDAC 22 est utilisé dans les bassins ornementaux et les rocailles pour les protéger de la formation et de la reproduction des algues.
BARDAC 22 peut également être trouvé dans certains produits d’aquarium et d’aquaculture.

Des concentrations de 0,5 à 5 mg/l d'ammonium quaternaire actif sont rencontrées dans le traitement des maladies des poissons de type bactérien.
BARDAC 22 est également utilisé comme algicide dans les piscines pour inhiber la mutilation de l'eau et la croissance des algues.
BARDAC 22 est plus populaire que BAC car il a une capacité moussante inférieure.

Dans l'industrie du bois, BARDAC 22 est utilisé comme antiseptique ou imprégnant antiseptique pour protéger le bois de la pourriture ou de la pourriture fongique.
BARDAC 22 est également utilisé pour détruire la pourriture du bois endommagé.
L'avantage d'utiliser BARDAC 22 est sa transparence, c'est à dire que le bois ne se décolore pas, mais c'est aussi un inconvénient car lorsque le bois est traité, on ne voit pas l'endroit où il a été traité.

Dans l'industrie papetière, le BARDAC 22 est utilisé dans la préparation du papier pour réduire l'encrassement biologique et en même temps pour conférer résistance et propriétés antistatiques au papier produit.
BARDAC 22 a un large éventail d'utilisations en raison de son efficacité contre les moisissures, les mousses, les champignons et les algues, et est utilisé pour leur contrôle à la fois comme agent phytopharmaceutique et comme désinfectant pour une large gamme de surfaces.
BARDAC 22 est utilisé comme agent antistatique, émulsifiant et conservateur, ce qui contribue à rendre les surfaces plus hydrophobes et à rendre les surfaces hydrophobes plus facilement et uniformément recouvertes de divers revêtements.

En élevage, le BARDAC 22 est utilisé dans diverses préparations vétérinaires pour le traitement des maladies fongiques des sabots et des cornes, pour la désinfection des logements des animaux et pour le traitement de certaines maladies de peau.
BARDAC 22 est largement utilisé pour la désinfection et l'assainissement dans les hôpitaux, cliniques, cabinets dentaires et autres établissements de santé.

BARDAC 22 est utilisé pour nettoyer et désinfecter les chambres des patients, les équipements médicaux, les instruments chirurgicaux et les surfaces fréquemment touchées afin de prévenir les infections nosocomiales (IAS) et d'assurer la sécurité des patients.
BARDAC 22 est utilisé pour la désinfection et l'assainissement des véhicules de transport public, notamment les bus, les trains, les avions et les taxis.

BARDAC 22 contribue à réduire le risque de transmission microbienne entre les passagers et à maintenir la propreté dans les espaces de transport partagés.
BARDAC 22 est utilisé pour la désinfection des installations récréatives telles que les gymnases, les centres de fitness, les piscines et les arènes sportives.

BARDAC 22 aide à contrôler la propagation des agents infectieux parmi les utilisateurs et assure un environnement hygiénique pour les activités récréatives.
BARDAC 22 est utilisé dans les hôtels, centres de villégiature, navires de croisière et autres établissements hôteliers pour le nettoyage et la désinfection des chambres d'hôtes, des salles de bains, des espaces communs et des zones de restauration. Il contribue à maintenir les normes de propreté et la satisfaction des clients.

BARDAC 22 est utilisé pour la désinfection des salles de classe, des autobus scolaires, des équipements de terrains de jeux et d'autres surfaces dans les établissements éducatifs.
BARDAC 22 aide à prévenir la transmission de maladies infectieuses parmi les étudiants, les enseignants et les membres du personnel.

BARDAC 22 est utilisé dans les laboratoires de recherche pour la désinfection des paillasses, des équipements, de la verrerie et des enceintes de sécurité biologique (BSC).
BARDAC 22 aide à maintenir un environnement stérile et à prévenir la contamination croisée lors des expériences et des activités de recherche.

BARDAC 22 est utilisé par les municipalités et les autorités locales pour la désinfection des espaces publics, des parcs, des zones de loisirs et des zones à fort trafic telles que les trottoirs, les bancs et les toilettes publiques.
BARDAC 22 contribue à améliorer la santé publique et l’hygiène en milieu communautaire.

BARDAC 22 est utilisé pour la désinfection et l'assainissement lors des opérations d'intervention d'urgence et des efforts de secours en cas de catastrophe.
BARDAC 22 aide à atténuer la propagation des maladies infectieuses dans les abris, les centres d'évacuation et les zones touchées par des catastrophes naturelles ou des urgences de santé publique.

BARDAC 22 est utilisé pour la désinfection et l'assainissement dans les hôpitaux vétérinaires, les refuges pour animaux, les installations de toilettage pour animaux de compagnie et les chenils.
BARDAC 22 aide à prévenir la propagation de maladies contagieuses parmi les animaux et à maintenir un environnement propre et sûr pour les soins vétérinaires et la pension des animaux.

BARDAC 22 est utilisé dans les installations de production et de transformation des aliments pour la désinfection des surfaces, des équipements, des convoyeurs et des zones de transformation en contact avec les aliments.
BARDAC 22 contribue à garantir la sécurité alimentaire et le respect des normes réglementaires en matière d'assainissement dans l'industrie alimentaire.

BARDAC 22 est utilisé dans les magasins de détail, les supermarchés, les centres commerciaux et les établissements commerciaux pour désinfecter les caisses, les caddies, les poignées de porte et autres surfaces fréquemment touchées.
BARDAC 22 aide à protéger les clients et les employés de la contamination microbienne dans les environnements de vente au détail.

BARDAC 22 est la troisième génération de composés d'ammonium quaternaire, et BARDAC 22 est meilleur que les produits de première et deuxième génération en termes de capacité à tuer les micro-organismes.

BARDAC 22 est utilisé comme agent désinfectant, fongicide et agent de préservation du bois.
BARDAC 22 est utilisé comme agent anti-mites pour les textiles.

BARDAC 22 peut être utilisé en combinaison avec CLO2 lors de la manipulation de surfaces dures pour tuer les bactéries.
BARDAC 22 est couramment utilisé comme désinfectant pour les surfaces des établissements de santé, des laboratoires, des usines de transformation des aliments, des écoles, des bureaux et des ménages.

BARDAC 22 tue efficacement les bactéries, virus, champignons et autres micro-organismes, aidant ainsi à prévenir la propagation des infections.
BARDAC 22 est utilisé dans les applications de traitement de l'eau, telles que les tours de refroidissement, les piscines, les spas et les systèmes d'eau municipaux, pour contrôler la croissance microbienne et prévenir la formation de biofilm.

BARDAC 22 aide à maintenir la qualité de l'eau et à prévenir la propagation des maladies d'origine hydrique.
BARDAC 22 est utilisé pour la désinfection des logements, des équipements et des instruments chirurgicaux des animaux dans les cliniques vétérinaires, les refuges pour animaux, les fermes et les zoos.

BARDAC 22 aide à prévenir la transmission de maladies infectieuses entre animaux et à maintenir un environnement hygiénique.
BARDAC 22 est approuvé pour une utilisation comme assainissant et désinfectant sur les surfaces en contact avec les aliments dans les installations de transformation des aliments, les restaurants, les épiceries et autres établissements de restauration.

BARDAC 22 contribue à garantir la sécurité alimentaire en éliminant les agents pathogènes pouvant causer des maladies d'origine alimentaire.
BARDAC 22 est utilisé dans le traitement des textiles pour la finition antimicrobienne des tissus afin de conférer des propriétés antimicrobiennes et d'empêcher la croissance des bactéries responsables des odeurs.

BARDAC 22 est couramment appliqué aux textiles utilisés dans les établissements de soins de santé, aux vêtements de sport, aux uniformes et aux textiles de maison.
BARDAC 22 est utilisé comme agent de préservation du bois pour protéger contre la pourriture fongique et les infestations d'insectes dans le bois d'œuvre, les produits en bois et les matériaux de construction.

BARDAC 22 contribue à prolonger la durée de vie du bois et à prévenir la détérioration due à l'activité microbienne.
BARDAC 22 est parfois utilisé dans les produits de soins personnels, tels que les désinfectants pour les mains, les lingettes et les solutions antiseptiques. BARDAC 22 contribue à l'efficacité antimicrobienne de ces produits, aidant à tuer les bactéries et autres germes présents sur la peau.

BARDAC 22 peut être utilisé en agriculture pour la désinfection des équipements, des outils et des surfaces dans les animaleries, les fermes avicoles, les fermes laitières et les serres.
BARDAC 22 aide à contrôler la propagation des maladies infectieuses parmi le bétail et les cultures.

BARDAC 22 est utilisé dans divers environnements industriels à des fins de désinfection et d'assainissement, notamment dans les installations de fabrication, les salles blanches, les usines pharmaceutiques et les laboratoires.
BARDAC 22 aide à maintenir un environnement propre et hygiénique pour répondre aux exigences réglementaires et garantir la qualité des produits.

Autres utilisations du BARDAC 22 :

Utilisations biocides :
BARDAC 22 est approuvé pour une utilisation comme biocide dans l'EEE et/ou en Suisse, pour : l'hygiène humaine, la désinfection, l'hygiène vétérinaire, l'alimentation humaine et animale, la préservation du bois.
BARDAC 22 est en cours d'examen pour une utilisation comme biocide dans l'EEE et/ou en Suisse, pour : la préservation des produits, la préservation des matériaux de construction, la préservation des systèmes liquides, le contrôle des boues.

Utilisations par les consommateurs :
BARDAC 22 est utilisé dans les produits suivants : biocides (par exemple désinfectants, produits antiparasitaires), produits de lavage et de nettoyage, produits phytopharmaceutiques et produits cosmétiques et de soins personnels.
D'autres rejets de BARDAC 22 dans l'environnement sont susceptibles de se produire à partir de l'utilisation en intérieur comme auxiliaire technologique et de l'utilisation en extérieur comme auxiliaire technologique.

Utilisations répandues par les professionnels :
BARDAC 22 est utilisé dans les produits suivants : biocides (par exemple désinfectants, produits antiparasitaires), produits de lavage et de nettoyage, produits phytopharmaceutiques et produits chimiques de traitement de l'eau.
BARDAC 22 est utilisé dans les domaines suivants : mines et services de santé.

BARDAC 22 est utilisé pour la fabrication de : produits chimiques.
D'autres rejets de BARDAC 22 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 sur sites industriels :
BARDAC 22 est utilisé dans les produits suivants : biocides (par exemple désinfectants, produits antiparasitaires), produits de lavage et de nettoyage, produits phytopharmaceutiques, produits chimiques de traitement de l'eau et produits d'exploration ou de production pétrolière et gazière.
BARDAC 22 est utilisé dans les domaines suivants : exploitation minière.

BARDAC 22 est utilisé pour la fabrication de produits chimiques et de pâtes, papiers et produits en papier.
Le rejet dans l'environnement de BARDAC 22 peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, comme auxiliaire technologique et de substances dans des systèmes fermés avec un rejet minimal.

Profil de sécurité du BARDAC 22 :
Le contact direct avec le DDAC peut provoquer une irritation de la peau et des yeux.
Une exposition prolongée ou répétée peut entraîner des rougeurs, des démangeaisons, une sensation de brûlure, voire des brûlures chimiques.
Il est important d'éviter tout contact avec la peau et de porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des gants et des lunettes, lors de la manipulation du BARDAC 22.

L'inhalation de vapeurs ou d'aérosols de BARDAC 22 peut irriter les voies respiratoires, entraînant une toux, un essoufflement ou une irritation du nez et de la gorge.
Une ventilation adéquate doit être assurée lorsque vous travaillez avec BARDAC 22 afin de minimiser l'exposition aux particules en suspension dans l'air.
Certaines personnes peuvent développer une sensibilisation allergique ou des réactions allergiques lors d'une exposition au BARDAC 22.

Les symptômes de réactions allergiques peuvent inclure une éruption cutanée, de l'urticaire ou des symptômes respiratoires tels qu'une respiration sifflante ou des difficultés respiratoires.
Les personnes sensibilisées doivent éviter tout contact ultérieur avec BARDAC 22.
BARDAC 22 peut être toxique pour les organismes aquatiques s'il est rejeté dans les plans d'eau.

BARDAC 22 peut persister dans l'environnement et s'accumuler dans les écosystèmes aquatiques, potentiellement nocifs pour les poissons, les invertébrés et d'autres organismes aquatiques.
Des pratiques d'élimination appropriées et des mesures visant à prévenir la contamination de l'environnement sont importantes pour minimiser l'impact sur la vie aquatique.

Identifiants du BARDAC 22 :
Numéro CAS : 7173-51-5
ChEMBL : ChEMBL224987
ChemSpider : 22027
Carte d'information ECHA : 100.027.751
CID PubChem : 23558
UNII : JXN40O9Y9B
Tableau de bord CompTox (EPA) : : DTXSID9032537
InChI : InChI=1S/C22H48N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10- 8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé : RUPBZQFQVRMKDG-UHFFFAOYSA-M
InChI=1/C22H48N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8- 6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé : RUPBZQFQVRMKDG-REWHXWOFAJ
SOURIRES : [Cl-].C(CCCCC[N+](C)(CCCCCCCCCC)C)CCCC

Caractéristiques du BARDAC 22 :
Point de fusion : 88 °C
Densité : 0,87 [à 20 ℃]
Pression de vapeur : 0,006 Pa à 25 ℃
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
solubilité : 248g/L dans les solvants organiques à 20 ℃
forme : venez
couleur : beige clair à marron.
Viscosité : 24,5 mm2/s
Solubilité dans l'eau : 650 mg/L à 25 ℃
Stabilité : Hygroscopique
LogP : 2,8 à 20 ℃

Formule chimique : C22H48ClN
Masse molaire : 362,08 g/mol
Aspect : liquide
Densité : 0,87 g/cm3 (20 °C)

Pharmacologie du BARDAC 22 :
Code ATC : D08AJ06 (OMS)

Noms du BARDAC 22 :

Noms IUPAC :
1-Décanaminium, N-décyl-N,N-diméthyl-, chlorure
Quaternium-12
chlorure de bis(décyl)diméthylazanium
CDDA
Chlorure de didécyl diméthylammonium
chlorure de didécyl diméthylammonium
chlorure de didécyl(diméthyl)azanium
didécyl(diméthyl)azanium;chlorure
chlorure de didécyl-diméthylammonium
chlorure de didécyl-diméthylazanium
BARDAC 22
BARDAC 22
BARDAC 22
BARDAC 22
BARDAC 22
Chlorure de didécyldiméthylammonium
Chlorure de N,N,N-triméthylanilinium
Chlorure de N,N-Didécyl-N,N-diméthylammonium
Chlorure de N-décyl-N,N-diméthyldécan-1-aminium
Chlorure de N-décyl-N,N-diméthyldécan-1-ammonium

Nom IUPAC préféré :
Chlorure de N-décyl-N,N-diméthyldécan-1-aminium

Noms des processus réglementaires :
Chlorure de didécyl diméthylammonium
BARDAC 22
BARDAC 22
BARDAC 22
BARDAC 22(DDAC)

Noms traduits :
chlorek didécylodimétyloammonium (pl)
Chlorek didécylodiméthyloamone (DDAC) (pl)
chlorure de didécyldiméthylammonium (fr)
Chlorure de didécyldiméthylammonium (DDAC) (en)
cloreto de didecildimethylamónio (pt)
Cloreto de didecildimethylamónio (DDAC) (pt)
chlorure de didécildiméthylammonio (es)
Chlorure de didécyldiméthylammonio (DDAC) (es)
chlorure de didécildiméthylammonio (it)
Chlorure de didécyldiméthylammonio (DDAC) (it)
Chlorure de didecildimethylamoniu (DDAC) (ro)
chlorure de di(décyl)di(métyl)amónium (sk)
chlorure de didécil-diméthyl-ammonium (DDAC) (hu)
chlorure de didécyldiméthylammonium (hu)
chlorure de didécyldiméthylammonij (h)
didecildimethylamonija hlorīds (lv)
Didecildimethylamonija hlorīds (DDAC) (lv)
Chlorure de didécyldiméthylammonijev (DDAC) (h)
Chlorure de didécyldiméthylammonijev (DDAC) (sl)
chlorures de didécyldiméthylammonio (lt)
Chloridas de didécyldiméthylammonio (DDAC) (lt)
didécildiméthylammonium chlorure (ro)
chlorure de didécylméthylammonijev (sl)
chlorure de didécyl(diméthyl)ammonium (cs)
chlorure de didécyl(diméthyl)amónium (DDAC) (sk)
Chlorure de didécyldiméthylammonium (DDAC) (nl)
BARDAC 22 (DDAC) (tm)
BARDAC 22 (DDAC) (non)
chlorure de didécyldiméthylammonium (da)
Chlorure de didécyldiméthylammonium (de)
chlorure de didécyldiméthylammonium (DDAC) (da)
Chlorure de didécyldiméthylammonium (DDAC) (de)
chlorure de didécyldiméthylammonium (nl)
chlorure de didécyldiméthylammonium (DDAC) (cs)
chlorure de didécyldiméthylammonium (non)
chlorure de didécyldiméthylammonium (sv)
Chlorure de didécyldiméthylammonium (DDAC) (sv)
Chlorure de didékyylidimetyyliammonium (DDAC) (fi)
chlorure de didékyylimetyyliammonium (fi)
didetsuüldimetüülammooniumchloriid (viande)
Didetsuüldimetüülammooniumchloriid (DDAC) (viande)
χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου (main)
Χλωριούχο διδεκυλοδιμεθυλαμμώνιο (DDAC) (main)
дидецилдиметиламониев хлорид (bg)
Дидецилдиметиламониев хлорид (DDAC) (bg)

Appellations commerciales:
bardac
Chlorure de didécyl diméthylammonium
Quaternium-12

Autres noms:
CDDA
Chlorure de diméthyldidécylammonium
1-Décanaminium
N-décyl-N,N-diméthyl-, chlorure
BARDAC 22
Chlorure de didécyl diméthylammonium
BARDAC 22
Ammonium, didécyldiméthyl-, chlorure

Autres identifiants :
126851-24-9
129186-13-6
154765-32-9
1632379-58-8
2923 90 00
2923 90 00
446279-85-2
612-131-00-6
7173-51-5
879292-51-0
Bardac 2270
Didecylmethylpoly(oxethyl) Ammonium Propionate; Bardap(R) 26; Didecylmethylpoly(oxethyl) Ammonium Propionate; N,N-Didecyl-N-methylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionate (in ca. 10%Ethylenglycol / ca. 18% Polyethylenglycol); CAS NO:94667-33-1
BARDAC 2270

Bardac 2270 Antimicrobials contain the active substance Didecyldimethyl ammonium chloride (DDAC). The active is a cationic molecule offering good surfactant properties and can be formulated together with non-ionic and/or amphoteric surfactants. DDAC has broad antimicrobial efficacy against gram-positive and gram-negative bacteria, yeast, and enveloped viruses. High antimicrobial efficacy is maintained even at low temperatures and in the presence of organic soil, such as blood and protein. In formulated products, DDAC is stable over a wide range of pH levels and is used in a number of applications such as food processing, institutional, veterinary, healthcare areas and medical devices. Single-active DDAC products are available at different active concentrations and solvent combinations

CAS NO: 7173-51-5
EC NUMBER: 230-525-2


IUPAC NAMES:
1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride
Bardac 22
bis(decyl)dimethylazanium chloride
DDAC
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride
didecyl(dimethyl)azanium chloride
didecyl(dimethyl)azanium;chloride
didecyl-dimethyl ammonium chloride
didecyl-dimethylazanium chloride
DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE
Didecyldimethylammonium chloride
didecyldimethylammonium chloride
Didecyldimethylammonium chloride
Didecyldimethylammoniumchlorid
N,N,N-trimethylanilinium chloride
N,N-Didecyl-N,N-dimethylammonium chloride
N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium chloride
N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-ammonium chloride

SYNONYMS: 
1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride (1:1);230-525-2 [EINECS];3574954 [Beilstein];7173-51-5 [RN];BP6560000;DDAC;DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE;DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE;Dimethyldidecylammonium chloride;MFCD00066262 [MDL number];[7173-51-5];126851-24-9 [RN];154765-32-9 [RN];18242-39-2 [RN];1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride;1-Decanaminium,N-decyl-N,N-dimethyl-,chloride;20256-56-8 [RN];Aliquat 203;ammonium compounds, quaternary, didecyldimethyl-, chloride;Ammonium, didecyldimethyl-, chloride;Arquad 10;Arquad 210-50;Asto;Astop;Bardac 22;Bardac 2250;Bardac 2270E;Bardac 2280;Bardac-22;Bio-Dac;Bio-dac 50-22;Britewood Q;Calgon H 130;Calgon H130;Chloride [ACD/IUPAC Name] [Wiki];D 10P;Ddac(didecyldimethylammoniumchloride);Didecyl dimethyl ammonium chloride, 80% aqueous solution;didecyl dimethylammonium chloride;didecyl(dimethyl)ammonium chloride;didecyl(dimethyl)azanium;didecyl(dimethyl)azanium and chloride;didecyl(dimethyl)azanium;chloride;Didecyldimethyl-ammoniuchloride;didecyl-dimethylammonium chloride;didecyl-dimethyl-ammonium chloride;Didecyldimethylammonium chloride 100 µg/mL in Acetonitrile;didecyldimethylammoniumchloride;didecyl-dimethylazanium chloride;didecyl-dimethyl-azanium chloride;Dodigen 1881;EINECS 230-525-2;H 130 (molluscicide);Maquat 4480E;N,N-didecyl-N,N-dimethylammonium chloride;N-Decyl-N,N-dimethyl 1-decanaminium chloride;N-Decyl-N,N-dimethyldecan-1-ammonium chloride;Nissan Cation 2DB;Odex Q;pBTC 1010;Quartamin D 10E;Quartamin D 10P;Quaternium 12;Quaternium-12;Querton 2100L;Querton 210CL;Slaoff 91;Timbercote 2000;Tret-O-Lite XC 507;1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride; Aliquat 203; Arquad 10; Arquad 210-50; Astop; BTC 1010; BTC 99; BTCO 1010; Bardac 22; Bardac 2250; Bardac 2270E; Bardac 2280; Bio-Dac; Bio-dac 50-22; Britewood Q; Calgon H 130; D 10P; DDAC; DDC 80; Dairyland brand chg teat dip; Didecyldimethylammonium chloride; Dimethyldidecylammonium chloride; Dodigen 1881; H 130 (molluscicide); Maquat 4480E; N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium chloride; Nissan Cation 2DB; Odex Q; Quartamin D 10E; Quartamin D 10P; Quaternium 12; Quaternium-12; Querton 210CL; Slaoff 91; Timbercote 2000; Tret-O-Lite XC 507; Ammonium, didecyldimethyl-, chloride;

Bardac 2270 is an antiseptic/disinfectant that is used in many biocidal applications. It causes disruption of intermolecular interactions and dissociation of lipid bilayers. It is a broad-spectrum bactericidal and fungicidal and can be used as a disinfectant cleaner for linen, recommended for use in hospitals, hotels and industries. It is also used in gynaecology, surgery, ophthalmology, pediatrics, OT, and for the sterilization of surgical instruments, endoscopes and surface disinfection.

Technical grade
Bardac 2270 is a twin chain quaternary ammonium. It is a modern and safe biocide. It features broad-spectrum activity against both gram-positive and gram-negative bacteria, fungicide and mildewcide, active against enveloped viruses (e.g. Hepatitis B, HIV), tolerance for anionic contaminants, high tolerance to hard water, maintains efficacy in presence of heavy organic soiling such as blood and protein, good surfactant and wetting properties. It has an amine content of approximately 1.5%.

-Broad-spectrum of activity against both gram-positive and gram-negative bacteria.
-Fungicide, algaecide and mildewcide.
-Active against enveloped viruses (e.g. Hepatitis B, HIV).
-High tolerance to hard water.
-Maintains efficacy in presence of heavy organic soilings such as blood and protein.
-Good surfactant and wetting properties.

Chemical and Physical properties
Appearance: Pale, clear liquid
Cationic Content: 50.0 – 52.5%
Colour (APHA): <100
Amine value: <2 mg/g
Solubility: Fully soluble in water, low molecular weight alcohols and ketones.
Stability in Application*: Stable in the presence of light, over the pH range 2 - 10 and at up to 120°C.

Use areas:
-Disinfectant and disinfectant cleaner for hospitals, food industry, -industrial kitchens
-Laundry disinfectant.
-Wood treatment (sapstain and decay).
-Water treatment (swimming pools, cooling towers, etc). For the prevention of algae and “slime” in swimming pools, industrial water reservoirs and cooling towers
-Slimicide (paper industry).
-Algaecide / Fungicide (walls, patios, decking, etc). 


Bardac 2270 is a strongly cationic product and therefore incompatible with formulations containing anionic components. It may, however, be used with other cationic or non-ionic compounds. 
Please note that the pH of Bardac 2270 on production is in the range 6.5 – 8.0 (2% aqueous solution) but this may drift downwards with time. Such variation has no effect on the product’s biocidal properties

Bardac 2270 is used for various purposes, such as a fungicide for coolants, an antiseptic for wood, and a disinfectant for cleaning.

IDENTIFICATION: 
Bardac 2270 is a clear, yellow liquid, yellowish powder or colorless crystals. It has a mushroom-like odor. It is moderately soluble in water. Bardac 2270 is a clear yellow liquid with an ethanolic odor.

USE: 
Bardac 2270 is used as an antimicrobial. Applications include commercial and residential where it is used on walls, floors, tables, toilets and fixtures. Solutions are introduced into humidifiers, ultrasonic tanks, reverse osmosis units, cooling systems and water storage tanks. It is used to disinfect eggshells, milking equipment and udders, agricultural tools and vehicles. It is used as a sanitizer for swimming pools, and decorative ponds and fountains. It is a wood preservative. It is used as an algaecide, bactericide, fungicide, fungistat, micro biocide, microbiota disinfectant, viricide, tuberculosis, molluscicide, sanitizer, wood preservative, deodorant, and insecticide. 

Industry Uses
-Pesticide Formulation
-Processing aids, specific to petroleum production
-Surface active agents

Consumer Uses
-Automotive care products
-Cleaning and furnishing care products
-Fuels and related products
-Non-TSCA use
-Personal care products

General Manufacturing Information
Industry Processing Sectors
-All other chemical products and preparation manufacturing.
-Oil and gas drilling, extraction, and support activities.
-Soap, cleaning compound, and toilet preparation manufacturing.

Bardac 2270 is a quaternary ammonium-based antimicrobial used as a bacteriostat, deodorant, disinfectant and(or) a microbiocide.


Bardac 2270 is a quaternary ammonium compound used as detergent/disinfectant in hospitals, as an algaecide in swimming pools, and as a fungicide and against termites in wood. This compound caused contact dermatitis in a hospital employee, also sensitive to glyoxal and bis-(aminopropyl)- laurylamine.


Use areas
Industrial Processes and Water Systems, Industrial recirculating water systems, cooling water, disposal water, oil field operations, oil field water flood or saltwater disposal, Swimming pools, outside spas, whirlpools, hot tubs, Aquatic Areas Greenhouses/nurseries, golf courses, recreational parks, amusement parks, universities, cemeteries, Wood Treatment, Pressure treatment, double vacuum, and dip/spray surface treatment, Agricultural Premise and Equipment,Hatcheries, swine/poultry/turkey farms, dressing plants, farrowing barns, mushroom farm, citrus farm, animal housing facilities, florists/flower shops, greenhouses, nurseries, Residential and Public Access Premise Homes, mobile homes, cars, trucks, campgrounds, playgrounds, trailers, campers, boats, public facilities, Medical Premise and Equipment Hospitals, health care facilities, medical/dental offices, nursing homes, medical research facilities, autopsy rooms, newborn nurseries, acute care institutions, alternate care institutions, funeral homes, mortuaries, daycare facilities, sick rooms, Commercial Institutional and Industrial Premise and Equipment, Athletic/recreational facilities, exercise facilities, schools, colleges, dressing/locker rooms, transportation terminals, libraries, motel, hotels, barber/beauty salons, health clubs, emergency vehicles, correctional facilities, factories, commercial florists, convenience stores, offices, commercial and institutional laundry mats, Food Handling/Storage Establishments Premises and Equipment, Restaurants, food service establishments, food storage, handling, processing plants/facilities, beverage processing plants, bars, cafeterias, supermarkets, dairies, egg processing plants, institutional kitchens, breweries, fast food operations, rendering plants, school lunchrooms, packing plants

Bardac 2270 is a quaternary ammonium compound used as detergent/disinfectant in hospitals, as an algicide in swimming pools, and as a fungicide and against termites in wood. This compound caused contact dermatitis in a hospital employee, also sensitive to glyoxal and bis-(aminopropyl)- laurylamine.

Bardac 2270 is a fourth-generation quaternary ammonium compound that belongs to the group of cationic surfactants. They break the intermolecular bond and cause disruption of the lipid bilayer. This product has several biocidal applications. In addition to these applications, sometimes Bardac 2270 is used as plant strengtheners. Bardac 2270 is used for surface disinfection such as the floor, walls, tables, equipment, etc. and also for water disinfection in various applications throughout food and beverage, dairy, poultry, pharmaceutical industries and institutions.
Bardac 2270 is a typical quaternary ammonium biocide for indoor and outdoor hard surfaces, utensils, laundry, carpets, swimming pools, decorative ponds, re-circulating cooling water systems, etc. Inhalation exposure to Bardac 2270 is also estimated to be relatively low for various occupational handlers such as in agricultural premises and equipment, food handling/storage premises and equipment, and commercial, institutional and industrial premises and equipment. It is added directly to water to suppress microorganisms; the application rate of Bardac 2270 varies according to its usage, i.e., approximately 2 ppm for swimming pools, compared with 2,400 ppm for hospitals, health care facilities, and athletic/recreational facilities.


Bardac 2270 is used in many types of biocidal products including tableware, carpets, humidifiers, and swimming pools, etc. Bardac 2270 is a representative dialkyl-quaternary ammonium biocide which is included as an active ingredient in many types of products including applications to hard surfaces (floors, tables, toilets, etc.), eating utensils, laundry detergents, carpets, agricultural tools and vehicles, ultrasonic tanks, water storage tanks, swimming pools, cooling water systems, etc. Products containing Didecyldimethylammonium chloride are used for wood preservation and there are also registered uses for fogging agent applications in occupational settings. The content ratio of Bardac 2270 in various end-use products ranges from 0.08~80%.

Bardac 2270 is widely used in oil field sterilization, medicine and sanitation, industrial circulating water sterilization and algae killing, oil field drilling, etc., and its bactericidal effect is better than that of the most widely used dodecyl dimethyl benzyl ammonium chloride.

It can be used as a fungicide and bactericide algicide in oilfield water injection and industrial circulating cooling water systems. When used as a bactericide to treat hard surfaces, it can be used in combination with chlorine dioxide.

Bardac 2270 is a kind of wool moth agent, can control insect diseases, in medicine and health and civil use as disinfectant and fungicide.

Bardac 2270 is a cationic surfactant of dialkydimethyl quaternary ammonium compounds. It is easily soluble in water and organic solvent. It is a light yellow liquid under home temperature, and its chemical character is stable.
Bardac 2270 has a broad spectrum of activity against both gram-positive and gram-negative bacteria. It can be used as fungicide and mildewcide, and active against enveloped viruses. It has a high tolerance to hard water.
Bardac 2270 maintains efficacy in presence of heavy organic soilings such as blood and protein. Good surfactant and wetting properties and it is worldwide acceptance based on registration approval and official lists.
Bardac 2270 is a dialkyl-quaternary ammonium compound that is used in numerous products for its bactericidal, virucidal and fungicidal properties.

Bardac 2270 is an antiseptic, sterilizing agent that is used in many biocidal applications. It is a broad spectrum bactericide, used as a disinfectant cleaner for its enhanced surfactant for linen, recommended for use in hospitals, hotels and industries. It is also used in gynecology, surgery, ophthalmology, pediatrics, OT, and for the sterilization of surgical instruments, endoscopes and surface disinfection.

Bardac 2270 is the third generation of quaternary ammonium compounds, and it is better than the first and second-generation products on the ability to kill microorganisms. It is mainly used in the following fields:
1.Used as fungicide of injection water of oilfield and industrial circulating cooling water.
2.Used as disinfectant, fungicide and wood preservative agents.
3.Used as moth-proofing agents of textile.
4.It can be used to compound with CLO2 when handling hard surfaces to killing bacteria.

Description:
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride (DDAC) is a kind of cationic surfactant. It is a kind of double-chain quaternary ammonium salt compound. It is a light yellow transparent liquid at room temperature. It is easy to dissolve in water and organic solvents. It has stable chemical properties and little irritation. Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride (DDAC) is a mothproofing agent for wool products, which can control insect diseases and be used as disinfectant and bactericide in medicine, health and civil use.

Applications:
Bardac 2270 is a mothproofing agent for wool products, which can control insect diseases and be used as a disinfectant and bactericide in medicine, health and civil use. This product is one of the third-generation products of quaternary ammonium bactericide, and its killing ability to microorganisms is significantly higher than that of the first and second-generation products. Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride (DDAC) can be used as a bactericide and algaecide in oilfield water injection and industrial circulating cooling water systems. When used for mothproofing of wool fabrics, it can be filled, impregnated or sprayed. When used as a fungicide to treat hard surfaces, it can be used in combination with chlorine dioxide.

Bardac 2270 is a cationic surfactant of dialkydimethyl quaternary ammonium compounds. It is easily soluble in water and organic solvent. It is a light yellow liquid under home temperature, and its chemical character is stable and low irritating.

Bardap 26
baryte; barytine; cawk; heavy spar; Barium sulfate; Sulfuric Acid, Barium Salt (1:1); BARII SULFAS; BARITE; BARIUM (II) SULFATE; BARIUM SULFATE; BARIUM SULPHATE; BARIUM SWALLOW; Baryta white; BARYTE; BARYTES; BLANC FIXE; SULFURIC ACID BARIUM SALT; WHITE REFLECTANCE STANDARD; a15(inorganiccompound); actybaryte; ai3-03611; artificialbarite; artificialheavyspar; ba(sulfate); ba147; bakontal CAS NO:7727-43-7, 13462-86-7
BARITE
SYNONYMS : Barium Dichloride Dihydrate,Barium chL;BariumChlorideGr;BariumChlorideAr;BARIUM CHLORIDE,99%;BARIUM CHLORIDE 2H2O;BARIUM CHLORIDE, 387N;Barium chloride,refined;Barium Chloride 99.995%;Barium Chloride, crystal;Barium Choride Dihydrate CAS NO. 10326-27-9 (Dihydrate)
BARIUM HYDROXIDE
Barium dihydroxide; Hydroxyde de baryum; Bariumhydroxid; Hidróxido de bario; Aetzbaryt; barium(II) hydroxide; barium(2+) hydroxide; Barium hydroxide,anhydrous; Caustic baryta; Barium oxide hydrate octahydrate CAS NO:12230-71-
BARIUM PETROLEUM SULFONATE
VANPLAST R;VANPLAST PL;VANPLAST 202;BARIUM PETROLEUM SULFONATE;sulfonicacids,petroleum,bariumsalts; Sulfonic acids, petroleum, barium salts; Sulfonic acids, petroleum, barium salts, overbased; EC 263-140-3 CAS NO:61790-48-5
BARIUM SULFIDE
BARIUM SULFIDE, N° CAS : 21109-95-5, Nom INCI : BARIUM SULFIDE, Nom chimique : Barium sulphide, N° EINECS/ELINCS : 244-214-4, Dépilatoire : Enlève les poils indésirables
Barium Carbonate
Barium Chloride; Barium Dichloride Dihydrate; Barium muriate; Muryate of Barytes; Barium dichloride cas no: 10361-37-2
Barium Chloride
BaCl2;ba0108e;sba0108e;Ba 0108E;SBA 0108E;NCI-C61074;Dichlorobarium;BARIUM CHLORIDE;bariumdichloride;BariumChlorideAcs Cas no: 10361-37-2
Barium Chloride Dihydrate
Barium dihydroxide; Hydroxyde de baryum (French); Bariumhydroxid (German); Hidróxido de bario (Spanish) CAS NO: 22326-55-2
Barium Hydroxide Monohydrate
Barium Hydroxide Monohydrate; barium dihydroxide; Hydroxyde de baryum; Bariumhydroxid; Hidróxido de bario; CAS NO: 22326-55-2
Barium Hydroxide Octahydrate
Barium Hydroxide Octahydrate; barium dihydroxide; Hydroxyde de baryum; Bariumhydroxid; Hidróxido de bario; CAS NO: 12230-71-6
Barium Sulfate
AMINES, COCO ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES; Barlox(R) 12;COCAMINE OXIDE;COCO DIMETHYLAMINE OXIDE;coconutdimethylamineoxide;alkyl(c10-16)dimethylamine;N,N-Dimethylcocoamino oxide;alkyl(c10-16)dimethylamineoxide;Amine oxides, cocoalkyldimethyl;N-(Cocoalkyl)-dimethylamine oxide;Amines,cocoalkyldimethyl,N-oxides CAS NO:61788-90-7
Barlox 12
BENZALKONIUM CHLORIDE; ZEPHIRAN CHLORIDE; Hyamine(R) 3500 50%; Bcl-2-like 7 protein; Hyamine(R) 3500 80% NF; alkyl(c14,3%c12,2%c16); Apoptosis regulator BAK; alkyl(60%c14,25%c12,15%c16); sigmacleanwaterbathtreatment; Bcl-2 homologous antagonist/killer; BENZALKONIUM CHLORIDE 17% SOLUTION; BENZYLDIMETHYLALKYLAMMONIUM CHLORIDE; alkyl dimethyl benzyl ammonium chlorides; C12-C16ALKYLDIMETHYLBENZYLAMMONIUMCHLORIDE; Alkyl,C12-16dimethylbenzylammoniumchloride; alkyldimethylbenzylammoniumchloride(60%c14,; Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride 80%; alkyl(c12-c16)dimethylbenzylammoniumchloride; alkyl(c14,3%c12,2%c16)dimethylbenzylammonium; benzyl C12-16 alkyldimethylammonium chloride; alkyl(c12-c16)dimethylbenzyl-ammoniuchlorides; benzyl-c12-c16-alkyldimethylammoniumchlorides; Anti-BAK, N-Terminal antibody produced in rabbit; alkyldimethylbenzylammoniumchloride(93%c14,4%c12,; alkyldimethylbenzylammoniumchloride(65%c12,25%c14,; alkyldimethylbenzylammoniumchloride(40%c12,40%c14,; N-Benzyl-N,N-dimethyl-1-tetradecanaminium chloride; alkyl(c14,3%c12,2%c16)dimethylbenzylammoniumchloride; N-Alkyl(C12-16)-N-benzyl-N,N-dimethylammoniumchloride; Anti-Mouse IgG (H+L)-Biotin antibody produced in rabbit; N-Alkyl-(C12-C16)-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride; alkyl*dimethylbenzylammoniumchloride*(93%c14,4%c12,3%c16); alkyl(60%c14,25%c12,15%c16)dimethylbenzylammoniumchloride; ANTI-BAK (BH3 DOMAIN SPECIFIC) antibody produced in rabbit; Alkyl(40%C12,50%C14,10%C16)diMethylbenzylaMMoniuM chloride CAS NO:68424-85-1
Barquat 4280 Z


www.ataman-kimya.com
Barquat 4280 Z is a blend of alkyl dimethyl benzyl ammonium chlorides and alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorides.
When used as an active ingredient in FIFRA1 registered formulations such as hard surface disinfectants, sanitizers and/or certain types of water treatment formulations, this product has been found to provide superior biocidal action against a broad spectrum of microbial organisms such as: bacteria, fungi, viruses, and algae.
This “second” generation quaternary ammonium compound delivers potent germicidal action even in heavy organic soil loads.


BARQUAT 4280-Z
For Formulation Into Antimicrobial Products

Active Ingredients:
n-Alkyl (C14-60%, C16-30%, C12-5%, C18-5%) Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride…..40.0%
n-Alkyl (C12-68%, C14-32%) Dimethyl Ethylbenzyl Ammonium Chloride ........................... 40.0%
* Other Ingredients .................................................................................................................. 20.0%
Total .................................................................................................................................... 100.0%

* Inert Ingredients
Ethyl alcohol: 10%
Water: 10%



n-alkyl (C12—C18) dimethyl benzyl ammonium chloride
CAS No: 68391-01-5
CAS No: 53516-76-0*

*Different CAS numbers are used under different regulations. Please check with your Ataman Kimya contact.



n-alkyl (C12—C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride
CAS No: 85409-23-0


Barquat 4280 Z = ADBAC + ADEBAC




Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride is a quaternary ammonium based antimicrobial used as a disinfectant, sanitizer, germicide, deodorant, fungicide and algaecide.


Uses
Barquat 4280 is a quaternary ammonium based antimicrobial used as a disinfectant, sanitizer, germicide, deodorant, fungicide and algaecide.

Uses
Barquat 4280Z is a quaternary ammonium based antimicrobial used as a disinfectant, sanitizer, germicide, deodorant, fungicide and algaecide.



Typical Properties of Barquat 4280Z

Appearance: Clear, pale yellow to straw liquid
Color, (APHA): 200 Max.
pH, (10% active solution): 6.5-8.3
Flash Point, (Setaflash,°F): 117
Average Molecular Weight: 377
Specific Gravity @ 25°C: 0.94
Density in lbs./gal.: 7.84
Freezing Point,°F: 14
Physical State: Clear, pale yellow to straw liquid with a mild odor.

Congealing may occur during prolongedstorage at low temperatures; this is a reversible on warming with mixing.
Solubility: Freely Soluble in water, lower alcohols, ketones and glycols.



Barquat 4250z and 4280z Actives are blends of alkyl dimethyl benzyl ammonium chlorides (ADBAC) and alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorides (ADEBAC).
When used as an active ingredient in hard surface disinfectant formulations, these “third generation” quat blends provide good microbicidal efficacy against a broad spectrum of microorganisms, including bacteria, yeast and viruses.



Barquat 4280-Z
Lonza Specialty Ingredients
Alkyldimethylbenzylammoniumchlorides and Alkyldimethylethylbenzylammonium chlorides


OTHER PRODUCTS OF ATAMAN KIMYA THAT MIGHT BE OF INTEREST:

Product Form Regulatory Info.
Amphoterge KJ-2 Capric Imidazoline Dicarboxylate liquid
Amphoterge W* Coco Imidazoline Monocarboxylate liquid
Amphoterge W-2 Coco Imidazoline Dicarboxylate liquid
Amphoterge K-2 Coco Imidazoline Dicarboxylate liquid
Bardac 205 M Alkyl Dimethyl Benzyl and Dialkyl Dimethyl Ammonium Chloride liquid
Bardac 2050 Mixed Dialkyl Dimethyl Ammonium Chloride liquid
Bardac 208 M Alkyl Dimethyl Benzyl and Dialkyl Dimethyl Ammonium Chloride liquid
Bardac 2080 Mixed Dialkyl Dimethyl Ammonium Chloride liquid
Bardac 2250 Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride liquid
Bardac 2270 E Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride liquid
Bardac 2280 Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride liquid
Barlox 10S Decyl Dimethyl Amine Oxide liquid
Barlox 12 Lauryl Dimethyl Amine Oxide (30% active) liquid
Barlox 1260 Lauryl Dimethyl Amine Oxide (60% active) liquid
Barlox 12i Isoalkyl Dimethyl Amine Oxide liquid
Barlox 12N Lauryl Dimethyl Amine Oxide (Naturally derived) liquid
Barlox 14 Myristyl Dimethyl Amine Oxide liquid
Barlox 16S Cetyl Dimethyl Amine Oxide liquid
Barlox 18S Octadecyl Dimethyl Amine Oxide liquid
Barquat 1552 Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, Dialkyl Methyl Benzyl Ammonium Chloride liquid
Barquat 4250 Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, Alkyl Dimethyl Ethyl Benzyl Ammonium Chloride liquid
Barquat 4250Z Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, Alkyl Dimethyl Ethyl Benzyl Ammonium Chloride liquid
Barquat 4280 Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, Alkyl Dimethyl Ethyl Benzyl Ammonium Chloride liquid
Barquat 4280Z Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, Alkyl Dimethyl Ethyl Benzyl Ammonium Chloride liquid
Barquat 50-28 Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride liquid
Barquat 80-28 Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride liquid
Barquat MB-50 Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride liquid
Barquat MB-80 Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride liquid
Carboquat H Didecyl Dimethyl Ammonium Carbonate/Bicarbonate liquid
FMB 1210-5 Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride and Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride liquid
FMB 1210-8 Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride and Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride liquid
Barlox 8S Octyl Dimethyl Amine Oxide liquid
Hyamine 1622 50% Benzethonium Chloride liquid
Hyamine 1622 Crystals Benzethonium Chloride powder
Hyamine 3500 80% Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride liquid
JAQ Powdered Quat Myristyl ammonium chloride powder
Lonzabac 12.100 Tertiary Alkylamine liquid
Lonzabac 12.30 Tertiary Alkylamine liquid
Lonzagard Benzethonium Chloride Benzethonium Chloride USP powder
Uniquat 205M Alkyl Dimethyl Benzyl and Dialkyl Dimethyl Ammonium Chloride liquid
Uniquat 208M Alkyl Dimethyl Benzyl and Dialkyl Dimethyl Ammonium Chloride liquid
Uniquat 2250 Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride liquid
Uniquat 2280 Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride liquid
Uniquat 4250 Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, Alkyl Dimethyl Ethyl Benzyl Ammonium Chloride liquid
Uniquat 4250-Z Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, Alkyl Dimethyl Ethyl Benzyl Ammonium Chloride liquid
Uniquat 4280 Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, Alkyl Dimethyl Ethyl Benzyl Ammonium Chloride liquid
Uniquat 4280-Z Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, Alkyl Dimethyl Ethyl Benzyl Ammonium Chloride liquid
Uniquat 50-65 Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride liquid
Uniquat QAC-50 Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride liquid
Uniquat QAC-80 Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride liquid
Bardac 114 Blend of quaternaries Liquid
Bardac 205 M Blend of quaternaries Liquid
Bardac 205 M(I) Blend of quaternaries Liquid
Bardac 208 M Blend of quaternaries Liquid
Bardac 22 Didecyldimethylammonium chloride Liquid
Bardac 2280 Didecyldimethylammonium chloride Liquid
Bardac 2280i Didecyldimethylammonium chloride Liquid
Bardac 2240 Didecyldimethylammonium chloride Liquid
Bardac 2270 Didecyldimethylammonium chloride Liquid
Bardac 2270E Didecyldimethylammonium chloride Liquid
Bardap 26 Didecylmethylpoly(oxyethyl)-ammonium propionate Liquid
Barquat BAC 50 Alkyldimethylbenzylammonium chloride C12–C16 Liquid
Barquat BAC 80 Alkyldimethylbenzylammonium chloride C12–C16 Liquid
Barquat CB50 Alkyldimethylbenzylammonium chloride C12–C18 Liquid
Barquat CB80 Alkyldimethylbenzylammonium chloride C12–C18 Liquid
Barquat DM50 Alkyldimethylbenzylammonium chloride C12–C16 Liquid
Barquat DM50EP Alkyldimethylbenzylammonium chloride C12–C16 Liquid
Barquat DM80 Alkyldimethylbenzylammonium chloride C12–C16 Liquid
Barquat LB50 Alkyldimethylbenzylammonium chloride C12 Liquid
Barquat MB50 Alkyldimethylbenzylammonium chloride C12–C16 Liquid
Barquat MB80 Alkyldimethylbenzylammonium chloride C12–C16 Liquid
Barquat MS100 Alkyldimethylbenzylammonium chloride C14 Powder
Barquat 4250-Z Alkyldimethylbenzylammonium chlorides and Alkyldimethylethylbenzylammonium chlorides Liquid
Barquat 4280-Z Alkyldimethylbenzylammoniumchlorides and Alkyldimethylethylbenzylammonium chlorides Liquid
Lonzabac 12.100 Bis(3-aminopropyl)dodecylamine Liquid
Lonzabac 12.30 Bis(3-aminopropyl)dodecylamine Liquid
Lonzabac BG Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride Liquid
Lonzabac MP Magnesium monoperoxyphthalate 100 % Powder
Spectradyne Chlorhexidine digluconate Liquid
Vantocil IB Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride Liquid
Vantocil TG Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride Liquid
Cosmocil CQ Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride / Polyaminopropyl biguanide Liquid
Dantogard 2000 Dimethyloldimethylhydantoin Liquid
Dantogard Plus Dimethyloldimethylhydantoin + Iodopropynyl butylcarbamate Granules
Dantogard Plus liquid Dimethylol dimethyl hydantoin + Iodopropynyl butylcarbamate Liquid
Isocil 1.5 5-Chloro-2-methyl-[2H]-isothiazol-3-one + 2-Methyl-[2H]-isothiazol-3-one Liquid
Isocil Ultra 1.5 5-Chloro-2-methyl-[2H]-isothiazol-3-one + 2-Methyl-[2H]-isothiazol-3-one Liquid
Isocil 14 5-Chloro-2-methyl-[2H]-isothiazol-3-one + 2-Methyl-[2H]-isothiazol-3-one Liquid
Isocil Ultra 14 5-Chloro-2-methyl-[2H]-isothiazol-3-one + 2-Methyl-[2H]-isothiazol-3-one Liquid
Lonzagard Benzethoniumchloride USP Benzethonium chloride Powder
Lonzaserve ID Dimethyloldimethylhydantoin + 5-Chloro-2-methyl-[2H]-isothiazol-3-one Liquid
Omacide IPBC 30 DPG 3-lodopropynylbutylcarbamate Liquid
Proxel GXL 1,2-Benzisothiazol-3[2H]-one Liquid
Proxel LV 1,2-Benzisothiazol-3[2H]-one Liquid
Proxel AQ 1,2-Benzisothiazol-3[2H]-one Liquid
Proxel DMB 1,2-Benzisothiazol-3[2H]-one, 2-methyl- [2H] -isothiazol-3-one, MIT Liquid
Proxel BD20 1,2-Benzisothiazol-3[2H]-one Liquid
Proxel MB 1,2-Benzisothiazol-3[2H]-one, 2-methyl-[2H]-isothiazol-3-one Liquid
Proxel Press Paste 1,2-Benzisothiazol-3[2H]-one Powder / Paste
Sodium Omadine 40 % Sodium pyrithione Liquid
Amphoterge FM * Guanidine, N,N‘‘‘-1,3-propanediylbis-, N-coco alkyl derivatives Liquid
Barlox 10 S * Decyldimethylamine oxide Liquid
Barlox 12 * Cocoalkyldimethylamine oxide Liquid
CarboShield 1000E Didecyl dimethyl ammonium carbonate / bicarbonate Liquid
Lonzabac GA Guanidine, N,N‘‘‘-1,3-propanediylbis-, N-coco alkyl derivatives, diacetates Liquid



Bardac 114: Blend of quaternaries 50% - Liquid- Isopropanol, water / Unique blend for hard surface disinfection
Bardac 205 M: Blend of quaternaries 50% - Liquid- Ethanol, water / Blend of QACs for hard surface disinfection
Bardac 205 M(I): Blend of quaternaries 50 % - Liquid- Isopropanol, water / Blend of QACs for hard surface disinfection
Bardac 208 M: Blend of quaternaries 80% - Liquid- Ethanol, water / Blend of QACs for hard surface disinfection
Bardac 22: Didecyldimethylammonium chloride 50% - Liquid- Isopropanol, water / Multi purpose QAC
Bardac 2280: Didecyldimethylammonium chloride 80% - Liquid - Ethanol, water / Multi purpose QAC
Bardac 2280i: Didecyldimethylammonium chloride 80% - Liquid - Isopropanol, water / Multi purpose QAC
Bardac 2240: Didecyldimethylammonium chloride 40% - Liquid- Water / Multi purpose QAC
Bardac 2270: Didecyldimethylammonium chloride 70% - Liquid- Isopropanol, water / Multi purpose QAC
Bardac 2270E: Didecyldimethylammonium chloride 70% Liquid - Ethylene glycol, water / Multi purpose QAC
Bardap 26: Didecylmethylpoly(oxyethyl)-ammonium propionate 70% Liquid - Polyethylene glycol, Ethylene glycol Chloride / free QAC
Barquat BAC 50: Alkyldimethylbenzylammonium chloride C12–C16 50 % - Liquid- Water /Benzalkonium chloride
Barquat BAC 80: Alkyldimethylbenzylammonium chloride C12–C16 80 % - Liquid- Water, Ethanol /Benzalkonium chloride
Barquat CB50: Alkyldimethylbenzylammonium chloride C12–C18 50% - Liquid- Water/ Benzalkonium chloride
Barquat CB80: Alkyldimethylbenzylammonium chloride C12–C18 80% - Liquid- Isopropanol, water/ Benzalkonium chloride
Barquat DM50: Alkyldimethylbenzylammonium chloride C12–C16 50% - Liquid- Water / Benzalkonium chloride
Barquat DM50EP: Alkyldimethylbenzylammonium chloride C12–C16 50% - Liquid- Water /Benzalkonium chloride
Barquat DM80: Alkyldimethylbenzylammonium chloride C12–C16 80% - Liquid- Ethanol, water /Benzalkonium chloride
Barquat LB50: Alkyldimethylbenzylammonium chloride C12 50% - Liquid- Water /Benzalkonium chloride, low foaming
Barquat MB50: Alkyldimethylbenzylammonium chloride C12–C16 50% - Liquid- Water/ Benzalkonium chloride
Barquat MB80: Alkyldimethylbenzylammonium chloride C12–C16 80% - Liquid- Ethanol, water /Benzalkonium chloride
Barquat MS100: Alkyldimethylbenzylammonium chloride C14 > 98.5% - Powder – Benzalkonium chloride Barquat MS100
Barquat 4250-Z: Alkyldimethylbenzylammonium chlorides and Alkyldimethylethylbenzylammonium chlorides 50% - Liquid- Water / Provides superior biocidal action against a broad spectrum of microbial organisms Barquat 4250-Z
Barquat 4280-Z Alkyldimethylbenzylammoniumchlorides and Alkyldimethylethylbenzylammonium chlorides 80% - Liquid - Ethanol, water / Provides superior biocidal action against a broad spectrum of microbialorganisms Barquat 4280-Z
Carboquat HE: Didecyldimethylammonium carbonate/bicarbonate 50% Liquid- Propylene glycol,water, methanol / Chloride free QAC
Cosmocil PG: Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride /Polyhexanide 20% Liquid Water / Antimicrobial for Healthcare and pharmaceutical applications
Lonzabac 12.100: Bis(3-aminopropyl)dodecylamine 100% Liquid – Tertiary amine with mycobactericidal activity
Lonzabac 12.30: Bis(3-aminopropyl)dodecylamine 30% Liquid - Water /Tertiary amine with mycobactericidal activity
Lonzabac BG: Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride 20% Liquid - Water / Broad spectrum, fast-acting bactericide and virucide, non foaming disinfectant
Lonzabac MP: Magnesium monoperoxyphthalate 100% Powder – Oxygen releaser
Spectradyne: Chlorhexidine digluconate 20% Liquid - Water / Antimicrobial for healthcare applications
Vantocil IB: Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride: 20% Liquid - Water Broad spectrum, fast-acting bactericide and virucide, non foaming disinfectant
Vantocil TG Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride: 20% Liquid- Water



Preservatives

Cosmocil CQ: Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride / Polyaminopropyl biguanide 20% Liquid Water/ Antimicrobial for healthcare and ophthalmic applications Cosmocil CQ
Vantocil TG: Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride 20% Liquid Water / Effective preservative, particularly suited for wet wipes Vantocil TG
Dantogard 2000: Dimethyloldimethylhydantoin Proprietary blend Liquid Water / Patented preservative blend with a content of free formaldehyde lower than 0.1% Dantogard 2000
Dantogard Plus: liquid Dimethylol dimethyl hydantoin + Iodopropynyl butylcarbamate / Proprietary blend Liquid Water, butylene glycol / Patented preservative blend Dantogard Plus liquid
Isocil 1.5: 5-Chloro-2-methyl-[2H]-isothiazol-3-one + 2-Methyl-[2H]-isothiazol-3-one 1.5% Liquid Water / Broad spectrum non-foaming preservative Isocil 1.5
Isocil Ultra 1.5: 5-Chloro-2-methyl-[2H]-isothiazol-3-one + 2-Methyl-[2H]-isothiazol-3-one 1.5% Liquid Water / Broad spectrum non-foaming preservative, copper-free Isocil Ultra 1.5
Isocil 14: 5-Chloro-2-methyl-[2H]-isothiazol-3-one + 2-Methyl-[2H]-isothiazol-3-one 14% Liquid Water / Broad spectrum non-foaming preservative, copper-free Isocil 14
Isocil Ultra 14: 5-Chloro-2-methyl-[2H]-isothiazol-3-one + 2-Methyl-[2H]-isothiazol-3-one 14% Liquid Water / Broad spectrum non-foaming preservative, dilutable with water, copper-free Isocil Ultra 14
Lonzagard Benzethoniumchloride USP: Benzethonium chloride 100% Powder – Specifications meet USP requirements – Lonzagard Benzethoniumchloride USP
Lonzaserve ID: Dimethyloldimethylhydantoin + 5-Chloro-2-methyl-[2H]-isothiazol-3-one 71.5% Liquid Water / Cost effective preservative Lonzaserve ID
Omacide IPBC 30: DPG 3-lodopropynylbutylcarbamate 30% Liquid Dipropylene glycol / Broad spectrum fungicide, stable and effective over pH range 2-10 Omacide IPBC 30 DPG
Proxel GXL: 1,2-Benzisothiazol-3[2H]-one 20% Liquid / Dipropylene glycol Solution of BIT in DPG to preserve products from spoilage from bacteria, yeasts and fungi Proxel GXL
Proxel LV :1,2-Benzisothiazol-3[2H]-one 20% Liquid / Dipropylene glycol, water / Low viscosity equivalent to Proxel GXL, with less glycol, allowing lower cost, lower VOC, and easier pumping Proxel LV
Proxel AQ: 1,2-Benzisothiazol-3[2H]-one 9.25% Liquid / Water Aqueous solution of BIT, offering low viscosity and zero-VOC Proxel AQ
Proxel DMB: 1,2-Benzisothiazol-3[2H]-one, 2-methyl- [2H] -isothiazol-3-one, MIT 10% / Liquid Water Aqueous dispersion of BIT, with zero-VOC Proxel DMB
Proxel BD20: 1,2-Benzisothiazol-3[2H]-one 20% Liquid / Water Aqueous dispersion of BIT, with zero-VOC Proxel BD20
Proxel MB: 1,2-Benzisothiazol-3[2H]-one, 2-methyl-[2H]-isothiazol-3-one 5% Liquid / Water Blend to preserve against spoilage of bacteria, yeasts and fungi Proxel MB
Proxel BZ: 1,2-Benzisothiazol-3[2H]-one, zinc pyrithione 20% Liquid Water / Avoid CLP H208 sensitizing label on end products when dosed at typical use concentrations Proxel BZ
Proxel Press Paste: 1,2-Benzisothiazol-3[2H]-one: 80% Powder/paste – BIT paste for development of preservative formulations Proxel Press Paste
Sodium Omadine 40%: Sodium pyrithione 40% Liquid Water


Surfactants
Name Active Ingredients Concentration Form Solvent Remarks Name
Amphoterge FM: Guanidine, N,N‘‘‘-1,3-propanediylbis-, N-coco alkyl derivatives > 98.5% Liquid Isopropanol, water / Cationic surfactant to avoid sticky floor surface
Amphoterge K-2N: Disodium Cocoamphodipropionate 40% Liquid Water, methanol / Excellent detergency properties
Amphoterge KJ-2: Disodium Caproamphodipropionate and Disodium Cocoamphodipropionate 40% Liquid Water, methanol Low foaming, low irritant, high caustic tolerance
Amphoterge W-2: 1H-Imidazol-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-norcoco alkyl derivs. 50% Liquid – High foaming, low irritant, high caustic tolerance
Barlox 10 S: Decyldimethylamine oxide 30% Liquid Water / Surfactant and multi function additive
Barlox 12: Cocoalkyldimethylamine oxide 30% Liquid Water /Surfactant and multi function additive


Other products ATAMAN KIMYA offers:

Aldo LF: Blend of anti-foaming agents – Liquid – Defoaming agent for aqueous based systems
Bardac LF: Dioctyldimethylammonium chloride 50% Liquid Ethanol, water Low foaming QAC for medical device formulations
CarboShield 1000E: Didecyl dimethyl ammonium carbonate/bicarbonate 50% Liquid Propylene glycol,methanol, water / Corrosion inhibitor Compatible with typical nonionic surfactants
Lonzabac GA Guanidine: N,N‘‘‘-1,3-propanediylbis-, N-coco alkyl derivatives, diacetates 80% Liquid Water, isopropanol




Regulatory process names
(C12-C18) Alkyldimethylbenzyl ammonium chloride

(C12-C18)Alkylbenzyldimethylammonium chloride

Alkyl (C12-18) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC (C12-18))

Alkyl(C12-C18)benzyldimethylammonium chloride

C12-18-Alkyldimethylbenzyl ammonium chlorides


N-Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride (C12-C18)

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides
This substance is identified by SDA Substance Name: C12-C18 alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride and SDA Reporting Number: 16-052-00.


Translated names
Alkil (C12-18) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC (C12-18)) (pl)
Alkil (C12-18) dimetilbenzil amonijev klorid (ADBAC (C12-18) (hr)
Alkil (C12-18) dimetilbenzil amonio chloridas (ADBAC (C12-18)) (lt)
Alkil (C12-18) dimetilbenzilamonija hlorīds (ADBAC (C12-18)) (lv)
Alkil (C12–16) dimetil-benzil-ammónium-klorid (ADBAC [C12–18]) (hu)
Alkil (C12–18) dimetilbenzil amonijev klorid (ADBAC (C12–18)) (sl)
Alkyl (C12-18) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC (C12-18)) (mt)
Alkyl (C12-18) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC (C12-18)) (no)
alkyl(C12-18)benzyldimetylamónium-chlorid [ADBAC (C12-18)] (sk)
alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)) (cs)
alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)) (da)
Alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)) (de)
Alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchloride (ADBAC (C12-18)) (nl)
Alkyl(C12-18)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC (C12-18)) (sv)
Alkyyli-(C12-18)-dimetyylibentsyyliammoniumkloridi (ADBAC(C12-18)) (fi)
C12–18-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC (C12–18)) (et)
Chlorure d'alkyl(C12-C18)diméthylbenzylammonium [ADBAC (C12-18)] (fr)
Cloreto de alquil(C12-18)dimetilbenzilamónio (ADBAC C12-18) (pt)
Cloruro de C12-18-alquildimetilbencilamonio (ADBAC (C12-18)) (es)
Clorură de alchil (C12-18) dimetilbenzil amoniu [ADBAC (C12-18)] (ro)
Composti di ammonio quaternario, benzil- C12-18 -alchildimetil, cloruri (ADBAC (C12-18) (it)
Χλωριούχο αλκυλο(C12-18)διμεθυλοβενζυλαμμώνιο (ADBAC (C12-18)) (el)
Алкил(C12-18)диметилбензиламониев хлорид (ADBAC (C12-18)) (bg)

IUPAC names
ALKYL DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE
Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride
Alkyldimethylbenzyl ammonium chloride
Benzalkonium Chloride
Benzalkonium chloride
benzyl-dimethyl-tetradecylazanium chloride
C12-C18 alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride
N-benzyl-N,N-dimethyl-C12-18-(evennumbered)-alkyl-1-aminium chloride
N-benzyl-N,N-dimethyltetradecan-1-aminium chloride
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides
Alkyl, C12-18, dimethyl benzyl ammonium chloride




Regulatory process names
Alkyl (C12-C14) dimethyl(ethylbenzyl)ammonium chloride (ADEBAC (C12-C14))

Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides

Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides
Pre-Registration process


Translated names
Alkil (C12-C14) chlorku dimetylo(etylobenzylo)amonu (ADEBAC (C12-C14)) (pl)
Alkil (C12-C14) dimetil(etil-benzil)-ammónium-klorid (ADEBAC (C12-C14)) (hu)
Alkil (C12-C14) dimetil(etilbenzil)amonija hlorīds (ADEBAC (C12–C14)) (lv)
Alkil (C12-C14) dimetil(etilbenzil)amonijev klorid (ADEBAC (C12-C14)) (sl)
Alkil (C12-C14) dimetil(etilbenzil)amonio chloridas (ADEBAC (C12-C14)) (lt)
alkil (C12-C14) dimetil(etilbezil)amonijev klorid (ADEBAC (C12-C14)) (hr)
Alkyl (C12-C14) dimethyl(ethylbenzyl)ammonium chloride (ADEBAC (C12-C14)) (mt)
alkyl (C12-C14) dimethyl(ethylbenzyl)ammoniumchlorid (ADEBAC (C12-C14)) (cs)
Alkyl (C12-C14) dimetyl(etylbenzyl)ammoniumklorid (ADEBAC (C12-C14)) (no)
alkyl(C12-C14)dimethyl(ethylbenzyl)ammoniumchlorid (ADEBAC (C12-C14)) (da)
Alkyl(C12-C14)dimethyl(ethylbenzyl)ammoniumchlorid (ADEBAC (C12-C14)) (de)
Alkyl(C12-C14)dimethyl(ethylbenzyl)ammoniumchloride (ADEBAC (C12-C14)) (nl)
Alkyl(C12-C14)dimetyl(etylbensyl)ammoniumklorid (ADEBAC (C12-C14)) (sv)
alkyl(C12-C14)dimetyl(etylbenzyl)amónium-chlorid [ADEBAC (C12-C14)] (sk)
Alkyyli-(C12-C14)-dimetyyli(etyylibentsyyli)ammoniumkloridi (ADEBAC (C12-C14)) (fi)
C(C12-14)-alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooniumkloriid (ADEBAC (C12-14)) (et)
Chlorure d'alkyl(C12-C14)diméthyl(éthylbenzyl)ammonium [ADEBAC (C12-C14)] (fr)
Cloreto de alquil(C12-C14)etilbenzilamónio (ADEBAC C12-C14) (pt)
Cloruro de C12-14-alquildimetil(etilbencil)amonio (ADEBAC (C12-14)) (es)
Cloruro di alchil(C12-C14)dimetil(etilbenzil)ammonio (ADEBAC (C12-C14)] (it)
Clorură de alchil (C12-C14) dimetil(etilbenzil)amoniu [ADEBAC (C12-C14)] (ro)
Χλωριούχο αλκυλο(C12-C14)διμεθυλο(αιθυλοβενζυλο)αμμώνιο [ADEBAC (C12-C14)] (el)
Алкил(C12-C14) диметил(етилбензил)амониев хлорид (ADEBAC (C12-C14)) (bg)

IUPAC names
ADEBAC; C12-14 Alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorideEthyl-ADBAC
C12-C18 alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride
N-(4-ethylbenzyl)-N,N-dimethyldodecan-1-aminium chloride
Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides




BARQUAT CB-80
DESCRIPTION:

Barquat CB-80 Antimicrobials contient la substance active C12-18 Alkyl dimethyl benzyl ammonium chlorure (ADBAC).
L'actif est une molécule cationique offrant de bonnes propriétés tensioactives et peut être formulée avec des tensioactifs non ioniques et/ou amphotères.
L'ADBAC a une large efficacité antimicrobienne contre les bactéries gram-positives et gram-négatives, les levures et les virus enveloppés.

N° CAS : 68391-01-5
EINECS : 269-919-4
Composition chimique : Chlorure de N-alkyl(C12-18)-N,N-diméthyl-N-benzylammonium
Formule chimique : C23H42ClN
Poids moléculaire : 368,03928
BARQUAT CB-80=ALKYLBENZYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORURE

UTILISATIONS DU BARQUAT CB-80 :
Barquat CB-80 est utilisé comme bactériostatique, désodorisant, désinfectant et assainissant, pour le traitement de l'eau, comme algicide, assainisseur et récupération secondaire d'huile et comme fongicide pour la protection du bois.
Une efficacité antimicrobienne élevée est maintenue sur une large plage de pH.
Dans les produits formulés, l'ADBAC est stable autour d'une large gamme de niveaux de pH et est utilisé dans un certain nombre d'applications telles que la transformation des aliments, les institutions, les vétérinaires, les domaines de la santé et les dispositifs médicaux. Les produits ADBAC C12-18 à action unique sont disponibles dans différentes concentrations actives et combinaisons de solvants.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU BARQUAT CB-80 :
Fonction : agent antimicrobien
Famille chimique : Composés d'ammonium quaternaire
Certifications et conformité : pris en charge par BPR
Utilisations finales : produits désinfectants, produits biocides
Formule moléculaire : C23H42ClN
Masse molaire : 368,03928
Densité : 0.98
Point de fusion : 100 °C
Solubilité : Miscible à l'eau et à l'éthanol (96 pour cent). Il mousse abondamment lorsqu'on le secoue.
Apparence : Solution
Couleur : Clair incolore à jaune pâle
Condition de stockage : température ambiante



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR BARQUAT CB-80 :
Premiers secours:
Description des premiers secours :
Conseil général :
Consultez un médecin.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Sortir de la zone dangereuse :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SYNONYMES DE BARQUAT CB-80 :
arquad htb 75
chlorures d'alkylbenzyldiméthylammonium, benzyl-c12-18-alkyldiméthyl
maquat mc 1416
composés d'ammonium quaternaire, chlorures d'alkylbenzyldiméthyle en C12-18
barquat(r) cb-50
composés d'ammonium quaternaire, benzyl-c12-18-alkyldiméthyl, chlorures
chlorures de benzyl-c12-18-alkyldiméthylammonium
barquat mx
dodigen226
bionol ro 50
solution de chlorure de benzalkonium
btc 824
c12-18 alkylbenzyldiméthyl, chlorures composés d'ammonium quaternaire.
barquat(r) mx-80
barquat(r) cb-80
barquat(r) mx-50
chlorure de n-benzyl-n,n-diméthyltétradécane-1-aminium
barquat(r) 1552
benzyl-c12-18-alkyldiméthyl, chlorures composés d'ammonium quaternaire
n-alkyl diméthylbenzyle nh4cl
chlorure de zéphiran
chlorure de benzalkonium 50% pur
benzalkonii chloridum
diaserver zf 226

Barquat DM 50
Basic Chromium Sulphate; Chromium(III) sulfate; Basic chromium sulfate; chromic sulfate cas no: 10101-53-8
Basic Chromium Sulphate
BATYL ALCOHOL, N° CAS : 544-62-7, Nom INCI : BATYL ALCOHOL, Nom chimique : 1,2-Propanediol, 3-(octadecyloxy)-, N° EINECS/ELINCS : 208-874-7, Classification : Alcool Emollient : Adoucit et assouplit la peau. Stabilisateur d'émulsion : Favorise le processus d'émulsification et améliore la stabilité et la durée de conservation de l'émulsion. Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
BATYL ALCOHOL
BLOWN CASTOR OIL; Castor oil, partially oxidized; Einecs 269-128-4; Oxidized castor oil CAS NO:68187-84-8
BAYFERROX 318
Bayferrox 318 Bayferrox 318 is an iron oxide black pigment. Bayferrox 318 is delivered as powder and can be applied for the coloration of a wide variety of construction materials. The product is manufactured using the Laux-process which stands for high quality and application advantages. Product Information Brand BAYFERROX® Molecular Formula Fe3O4 Product Group Color Pigments Color Black Delivery Form Powder Molar weight 231.6 Color Index 77499.0000 REACH 01-2119457646-28-0000 CAS (CAS Number) 1317-61-9 Packaging Format Grades are delivered in different packaging materials. Please ask your local contact about the packaging for the grade in question Product Applications Paving Stones Plaster Construction material Facade Elements Fibre Cement Screed Mortar Noise Barriers Concrete Roofing Tiles Construction In Situ Concrete Bayferrox 318 M is a micronized iron oxide black pigment. It belongs to the product range of High Performance Pigments and fulfills the higher requirements necessary in the paint and coating industry. In addition it is also applied in the plastic industry in the field of Wood Plastic Composites. The product has well-balanced properties concerning dispersibility, applicable heat resistance, shade and tinting strength. BAYFERROX 318 M by Lanxess is a micronized iron oxide black pigment. It is a high performance pigment. Used in automotive coating, corrosion protection, decorative paints, floorings and emulsion paints. BAYFERROX 318 M is also suitable for industrial coatings, plastic coatings, roof tile coatings and wood coatings. About Bayferrox 318 Helpful information Bayferrox 318 is registered under the REACH Regulation and is manufactured in and / or imported to the European Economic Area, at ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes per annum. Bayferrox 318 is used by consumers, in articles, by professional workers (widespread uses), in formulation or re-packing, at industrial sites and in manufacturing. Consumer Uses Bayferrox 318 is used in the following products: coating products, fillers, putties, plasters, modelling clay, non-metal-surface treatment products, metal surface treatment products, inks and toners and laboratory chemicals. Other release to the environment of Bayferrox 318 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), outdoor use and indoor use in close systems with minimal release (e.g. cooling liquids in refrigerators, oil-based electric heaters). Article service life Release to the environment of Bayferrox 318 can occur from industrial use: industrial abrasion processing with low release rate (e.g. cutting of textile, cutting, machining or grinding of metal). Other release to the environment of Bayferrox 318 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), 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), outdoor use in long-life materials with high release rate (e.g. tyres, treated wooden products, treated textile and fabric, brake pads in trucks or cars, sanding of buildings (bridges, facades) or vehicles (ships)) and indoor use in long-life materials with high release rate (e.g. release from fabrics, textiles during washing, removal of indoor paints). Bayferrox 318 can be found in complex articles, with no release intended: machinery, mechanical appliances and electrical/electronic products (e.g. computers, cameras, lamps, refrigerators, washing machines). Bayferrox 318 can be found in products with material based on: stone, plaster, cement, glass or ceramic (e.g. dishes, pots/pans, food storage containers, construction and isolation material), paper (e.g. tissues, feminine hygiene products, nappies, books, magazines, wallpaper), rubber (e.g. tyres, shoes, toys), 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) and plastic (e.g. food packaging and storage, toys, mobile phones). Widespread uses by professional workers Bayferrox 318 is used in the following products: coating products, fillers, putties, plasters, modelling clay, non-metal-surface treatment products, adsorbents, metal surface treatment products and laboratory chemicals. Bayferrox 318 is used in the following areas: building & construction work, formulation of mixtures and/or re-packaging and printing and recorded media reproduction. Bayferrox 318 is used for the manufacture of: furniture, plastic products, chemicals, pulp, paper and paper products, mineral products (e.g. plasters, cement) and rubber products. Other release to the environment of Bayferrox 318 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), outdoor use and indoor use in close systems with minimal release (e.g. cooling liquids in refrigerators, oil-based electric heaters). Formulation or re-packing Bayferrox 318 is used in the following products: coating products and fillers, putties, plasters, modelling clay. Release to the environment of Bayferrox 318 can occur from industrial use: formulation of mixtures and formulation in materials. Uses at industrial sites Bayferrox 318 is used in the following products: inks and toners and coating products. Bayferrox 318 is used in the following areas: formulation of mixtures and/or re-packaging, printing and recorded media reproduction and building & construction work. Bayferrox 318 is used for the manufacture of: chemicals. Release to the environment of Bayferrox 318 can occur from industrial use: in the production of articles, of substances in closed systems with minimal release, in processing aids at industrial sites, as an intermediate step in further manufacturing of another substance (use of intermediates), as processing aid, as processing aid and for thermoplastic manufacture. Manufacture Release to the environment of Bayferrox 318 can occur from industrial use: manufacturing of the substance, formulation of mixtures, formulation in materials, in the production of articles and industrial abrasion processing with low release rate (e.g. cutting of textile, cutting, machining or grinding of metal). Other release to the environment of Bayferrox 318 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), outdoor use, indoor use in close systems with minimal release (e.g. cooling liquids in refrigerators, oil-based electric heaters), 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). Bayferrox 318 APPLICATIONS: Plastics: Low temperature processing polymers and non-oxidizing process conditions Coatings: Liquid architectural and industrial coatings Industrial: Cement and concrete Origin and History Bayferrox 318 is a recent development in modern pigments and was unknown in artists' palettes before the nineteenth century. Source The source of Bayferrox 318 usually is from an iron ore called magnetite. Magnetite, also known as lodestone, is a ferrous ferric oxide (ferrosic oxide) that is a heavy, black color and opaque. Theoretically, black iron oxide contains slightly more iron metal than red oxide but not nearly as much as yellow oxide. The native mineral may contain varying amounts of manganese, sulfur, clay and silica. Permanence and Compatibility Bayferrox 318 is absolutely permanent colors for all uses on the artist's palette. It is compatible with all other pigments, and can be used with good results in all mediums. Oil Absorption and Grinding Bayferrox 318 absorbs a moderately low amount of oil. The oil absorption ratio is 10–15 parts by weight of linseed oil to 100 parts by weight of pigment. If the measurement were grams, it would require 100 grams (by weight) of pigment to grind 10 to 15 grams (by weight) of linseed oil to form a stiff paste. It makes an average drying oil paint, and forms a hard, fairly flexible film. Toxicity Bayferrox 318 is not considered toxic, but care should be used in handling the dry powder pigment to avoid inhaling the dust. Bayferrox 318 is an iron oxide pigment developed in the 20th century. Also known under the names of black iron oxide, magnetic oxide, Pigment Black 11, and ferrous ferric oxide (Fe3O4),[1] it has no known health hazards[2] and is considered non-toxic, with an ASTM lightfastness rating of I. Bayferrox 318 is more opaque and less toxic than other black pigments.[3] Artists' paint manufacturers have rated it one of the most satisfactory black pigments for acrylic paints with regard to opacity, lightfastness, and permanence.[4][5] Bayferrox 318 takes its name from Mars, the god of war and patron of iron. A process for the production of a black Bayferrox 318 pigment from Fe2O3 hematite Bayferrox 318 which may be an impure oxide produced by the “Ruthner” process or by other means, or which may be a mineral hematite. The process may be used to upgrade poor quality synthetic or natural hematite, or to improve their performance as red pigments, by conversion to Bayferrox 318 with subsequent oxidation of the magnetite so produced back to hematite. The process uses a low temperature aqueous slurry reaction in which the hematite is contacted with a soluble source of Fe(II) ions in the presence of a soluble source of Fe(III) ions in an aqueous alkaline medium to convert the same to Fe3O4. This invention relates to a process for the production of black Bayferrox 318 pigments and, more particularly, to the production of black Bayferrox 318 pigment from hematite. Pigmentary black Bayferrox 318 has the formula Fe3O4 and a cubic crystal structure typical of a magnetite. It may be used, for example, in the pigmentation of building materials such as concrete, mortar, plaster of Paris, roofing tiles, paving bricks, artificial stone products or other similar products. A great quantity of somewhat impure iron (II) chloride is produced as a by-product in the steel pickling industry and it would be of value to utilise this by-product as a raw material. According to the well known “Ruthner”, or “spray-roast”, process pickle mill waste aqueous iron chloride is converted into an Bayferrox 318 having the formula Fe2O3 and a hexagonal crystal structure typical of a hematite by a spray-roasting process. The product of such a process and raw material is a red pigment having an appreciable content of chloride and of a wide range of other impurities. Typically this product may contain more than 90% by weight of Fe2O3, a restricted quantity of FeO, for example from 0.005% to 0.5% by weight, a substantial quantity of chloride ion, for example from 0.002% to 1% of more, possibly up to 5% by weight, an appreciable quantity of Mn2O3, for example from 0.1% to 1% by weight as well as, usually, oxides of some or all of aluminium, chromium, magnesium, titanium, zinc, lead, copper, arsenic and vanadium and oxides also of calcium silicon and phosphorus and a content of carbon. It would be a useful contribution to the pigments industry to enable the production of a black Bayferrox 318 from a natural or synthetic hematite. However, hematite can be a relatively unreactive material and no aqueous slurry process enabling this has been known. Both natural mineral hematite and synthetic spray-roast hematite have passed through a period of elevated temperature which induces a degree of inertness due to calcination. French Patent No. 2244716-A of Ruthner Akt. describes the production of a black Bayferrox 318 pigment powder from Fe2O3 prepared by the thermal dissociation of an iron chloride solution by means of a high temperature solid-vapour reaction comprising heat treatment under oxidising, reducing or neutral conditions at a temperature above 400° C. and then heat treatment under reducing conditions at a temperature under 550° C. The product is Fe3O4 having a magnetite structure containing 0.02% chloride. This product is then ground in a vibratory mill to give a particle size substantially below 0.045 mm. The present invention provides an alternative process for the production of a black Bayferrox 318 pigment from Fe2O3 hematite Bayferrox 318, which may have been produced by the “Ruthner” process or by other means, or which may be a mineral hematite. The process may be used to reconvert poor quality synthetic or natural hematites to black Bayferrox 318 or to improve their performance as red pigments by conversion to Bayferrox 318 and subsequent oxidation of the magnetite so produced back to hematite. The process of the present invention uses a low temperature aqueous slurry reaction. The present invention provides a process for the production of black Bayferrox 318 pigment from Bayferrox 318 having the hematite crystal structure the process being characterised in that the hematite is contacted with a soluble source of Fe(II) ions in the presence of a soluble source of Fe(III) ions and in an aqueous alkaline medium to convert the same to Fe3O4. It has been found that the strength of the Bayferrox 318 may be very considerably enhanced by the introduction of a quantity of a soluble source of Fe(III) ions, for example ferric sulphate, into the aqueous alkaline medium as is shown in Examples 5a to 5C and 6a to 6c below. In the practice of the invention the Bayferrox 318 having a hematite structure is preferably a spray-roast product produced from iron chloride as described above. Such a product will normally be in the form of particles of which at least 50% by weight are at least 5 micrometers, for example from 5 to 20 micrometers in diameter. It has also been found that the strength of the Bayferrox 318 may be enhanced, when a hematite derived by the roasting of iron chlorides is used as the starting material, by using a hematite having an initially high free iron(II) chloride content even though the said chloride content is reduced prior to processing according to the invention to reduce corrosiveness towards processing equipment. Such an initial content of iron (II) chloride may be, for example, at least 25, preferably at least 50, and for example up to 150 g/kg, expressed as Cl—. The iron (II) may be reduced by precipitation as the hydroxide by means of a dilute alkali wash and the chloride removed by decantation or other removal of the mother liquor. The precipitated iron hydroxide may stay with the hematite during the further processing according to the invention. The invention does not exclude the possibility that the presence of the iron hydroxide may itself be the beneficial feature and the preference for a high chloride content in the starting hematite is therefore expressed herein, in the alternative, as a preference for the corresponding content of iron hydroxide, for example at least 10 g/kg expressed as the hydroxyl ion, in the hematite without, necessarily, any limitation to a particular source of the iron hydroxide. Preferably the residual chloride content of the Bayferrox 318 is not more than 0.1 for example from 0.01 to 0.8 g/l of the suspension. This feature is illustrated in Examples 4a, 4b and 4c hereafter. Although the process described herein is mainly envisaged for the production of a Bayferrox 318, the magnetite product may in turn be used to prepare red pigment, i.e. hematite, by thermal or hydrothermal oxidation. The invention does not exclude the use of the product Bayferrox 318s in applications in which non-pigmentary properties are availed of, for example magnetic properties, and the scope of protection of the claims attached hereto should be construed accordingly. The strength and colour tone of black Bayferrox 318 pigment may be assessed by known test methods with the results expressed using the CIELAB colour system by the colour coordinates L*, a* and b*. The L* coordinate expresses the black strength of the pigment on a scale of 0 to 100 with the lower values indicating the stronger black tone. References herein to the strength of Bayferrox 318 are intended to refer to the value of the L* coordinate. The a* coordinate expresses the red/green tone of the pigment with the higher values indicating stronger red tone and lower values indicating stronger green tone. The b* coordinate expresses the yellow/blue tone of the pigment with the higher values indicating stronger yellow tone and lower values indicating stronger blue tone. In the case of a strong black Bayferrox 318 pigment the L* coordinate may lie in the approximate range of 50 to 60 and the a* and b* coordinates may lie in the approximate range of 0 to 10. The invention according to the invention is be illustrated by means of the following Examples 1 to 6 which are repetitions of the process of the present invention using varied procedural features. The colour coordinates were determined by milling a standard mixture of the test pigment with a white Portland Cement, tabletting the mixture and measuring the surface reflectance using a Minolta CM-5081 spectrophotometer. Examples l to 5 used identical test procedures but Example 6 used a slightly different test procedure and, while the results are internally consistent within that Example, they are not precisely comparable with those of Examples 1 to 5. So that a comparison may be made with commercially available black Bayferrox 318 pigments the colour coordinates of commercial pigments, namely Bayferrox 330 from Bayer AG and Duploxide 77 from Silo SpA, were determined by the method of Examples 1 to 5 and, in the case of the latter pigment, also by the method of Example 6. Bayferrox 330 and Duploxide 77 are Trade Names. The results of these tests were as follows: In Example 1 a standard preparation was used in which a suspension of Bayferrox 318 having a hematite crystal structure, produced by a spray-roast process from steel etching waste ferrous chloride and having the particle size distribution of at least 90% by weight below 20 microns was prepared at a concentration of 95 g/l and held in suspension by stirring at a rotor tip speed of 1.57 m/s (500 rpm) at a temperature of 92° C. Ferrous sulphate heptahydrate was added as a solution having a concentration of 450 g/l to give a Fe(II) to Fe(III) ratio of 0.49. NaOH was added over an addition time of 10 minutes at a concentration of 400 g/l to give a pH of 8 to 8.2. After the addition of the NaOH the reaction mixture was held at the same temperature for a further period of time of at least 4 hours. The product of this standard preparation gave the colour coordinates L* 57.8, a* 2.8 and b* 4.8. In Example 2 the rotor tip speed was increased to 2.82 m/s (900 rpm) and the colour coordinates were L* 56.2, a* 3.1 and b* 4.9. It is seen that increasing the agitation energy reduced the L* coordinate of the product. In Examples 3a to 3c the hematite Bayferrox 318 was unmilled, was dry milled using a Circoplex (Trade Mark) mill and was wet milled using a Discoplex (Trade Mark) mill. The size distributions of these Bayferrox 318s were at least 90% by weight under 20 microns for the unmilled oxide and at least 90% by weight under 10 microns for the milled oxides. After the addition of the NaOH the reaction mixtures were held at the same temperature for 4 hours for the unmilled Bayferrox 318 [Ex.3(a)], 4 hours 15 minutes for the dry milled Bayferrox 318 and only 2 hours 50 minutes for the wet milled Bayferrox 318. What is claimed is: 1. A process for production of black Bayferrox 318 (Fe3O4) pigment from Bayferrox 318 having a hematite crystal structure comprising contacting a hematite with a soluble source of Fe(II) ions in the presence of a soluble source of Fe(III) ions in an aqueous alkaline medium to convert said hematite to Fe3O4. 2. The process as claimed in claim 1, wherein a ratio of soluble Fe(II) to Fe(III) content of the hematite is at least 0.25. 3. The process as claimed in claim 1, wherein at least 1 g/l of a soluble source of Fe(III), based on the quantity of the soluble source of Fe(II), is present. 4. The process as claimed in claim 1, wherein the soluble source of Fe(II) ions is included in the aqueous alkaline medium as a solution of copper as having a concentration of from 450 g/l to a solubility limit. 5. The process as claimed in claim 1, wherein the Bayferrox 318 having the hematite crystal structure is milled before incorporation in the aqueous alkaline medium. 6. The process as claimed in claim 5, wherein a particle size distribution of the milled Bayferrox 318 is at least 90% by weight under 10 microns. 7. The process as claimed in claim 1, wherein a suspension stabilizer is included in the Bayferrox 318 having the hematite crystal structure. 8. The process as claimed in claim 7, wherein the stabilizer is a phosphate stabilizer. 9. The process as claimed in claim 8, wherein the phosphate stabilizer is present in at least 50 mg/l of the alkaline aqueous medium. 10. The process as claimed in claim 1, wherein the Bayferrox 318 having the hematite crystal structure is agitated by stirring at a rotor tip speed of more than 0.3 m/second and up to 2 m/second during addition of the aqueous alkaline medium. 11. The process as claimed in claim 1, wherein the Bayferrox 318 having the hematite crystal structure is treated to reduce a content of chloride therein and in the aqueous alkaline medium. 12. The process as claimed in claim 11, wherein the reduced chloride content is less than 0.1 g/l of the aqueous alkaline medium. 13. The process as claimed in claim 11, wherein the Bayferrox 318 having the hematite crystal structure has an initial content of iron(II) chloride of at least 25 g/kg. 14. The process as claimed in claim 1, wherein the Bayferrox 318 having the hematite structure contains iron hydroxide in at least 10 g/kg, expressed as a hydroxide ion. 15. A process for production of red Bayferrox 318 having a hematite crystal structure, wherein the Fe3O4 pigment is produced from Bayferrox 318 having a hematite crystal structure comprising the steps of contacting a hematite with a soluble source of Fe2 ions in the presence of a soluble source of Fe3 ions in an aqueous alkaline medium to convert the hematite to Fe3O4, and wherein the Fe3O4 is then oxidized by thermal or hydrothermal oxidation. Bayferrox 318 is not just ultra-dark and broody … Read on, try it out and discover the superpowers hidden inside! This oxide powder has high colour purity and contains iron metallic derivatives. Ideal for using in the formulation of paints, plastics, coatings, inks. When developed into a coating, this pigment will not bleed. It is a UV stable product, so it won’t fade over time. For applications where colour is not a key player, the scientific properties of iron oxide pigments is where this ingredient stands out most. Resistant to chemical degradation, Bayferrox 318’s suitable for safety applications. Durable in harsh weather conditions, this means repairs or touch ups aren’t necessary, and your costs can remain low. However, if you decide colour does play an important role in your finished product, this pigment would create a fantastic utilitarian, industrial look in building applications such as the manufacture of concrete. Maybe you’d prefer a brighter look? Try our pink, red or even yellow shaded pigments. Check out our full range of oxide pigments here. Like our Carbon Black Oxide Pigment, Bayferrox 318 can stain. Handling can be messy so be careful!
BAYFERROX 318 M
BAYFERROX 318 M = OXYDE DE FER (II ,III )


Numéro CAS : 1317-61-9
Numéro CE : 215-277-5
Formule moléculaire : Fe3O4




Bayferrox 318 M est un pigment noir d'oxyde de fer micronisé.
Bayferrox 318 M est un pigment haute performance.
Bayferrox 318 M est un pigment noir d'oxyde de fer micronisé.
Bayferrox 318 M répond aux exigences les plus élevées nécessaires dans l'industrie de la peinture et du revêtement.


De plus , Bayferrox 318 M est également appliqué dans l'industrie du plastique dans le domaine des composites bois-plastique.
Bayferrox 318 M a des propriétés bien équilibrées concernant la dispersibilité , la résistance à la chaleur applicable, la teinte et le pouvoir colorant.
Bayferrox 318 M est un pigment noir d'oxyde de fer micronisé.
Bayferrox 318 M est un pigment haute performance.


Le micronisé Bayferrox 318 M est un pigment noir aux propriétés bien équilibrées concernant dispersibilité , résistance à la chaleur , nuance et force de teinture.
Les caractéristiques de Bayferrox 318 M sont une synthèse optimisée de la teinte, de l'intensité de la couleur et de la stabilité à la chaleur.
Bayferrox 318 M est un pigment noir d'oxyde de fer.
Bayferrox 318 M est livré sous forme de poudre et peut être appliqué pour la coloration d'une grande variété de matériaux de construction.


Bayferrox 318 M est fabriqué selon le procédé Laux , synonyme de haute qualité et d'avantages d'application.
Grâce au procédé de fabrication (procédé Laux ), qui comprend une étape de calcination à haute température , Bayferrox 318 M a une dureté intrinsèque plus élevée que les autres pigments précipités ainsi qu'une stabilité thermique exceptionnelle.
Bayferrox 318 M répond aux exigences les plus élevées nécessaires dans l'industrie de la peinture et du revêtement.


Bayferrox 318 M a des propriétés bien équilibrées concernant la dispersibilité , la résistance à la chaleur applicable, la teinte et le pouvoir colorant.
Bayferrox 318 M est une très faible proportion d'agglomérats de pigments due à la micronisation .
Bayferrox 318 M est un oxyde de fer .|oxyde de fer (II ,III ) (Fe3O4).
Bayferrox 318 M est un minerai noir de FER qui forme des cristaux opaques et exerce un fort magnétisme.


Bayferrox 318 M est obtenu en chauffant du sulfate ferreux à plus de 1000 ℃ .
Bayferrox 318 M est dérivé de l'action de l'air, de la vapeur d'eau ou du dioxyde de carbone sur le fer.
Bayferrox 318 M sont répandus dans la nature et jouent un rôle important dans de nombreux processus géologiques et biologiques.
Bayferrox 318 M est un oxyde de fer synthétique avec le nom d'indice de couleur Pigment Black 11 (PBk11).


Bayferrox 318 M est un pigment micronisé.
Insoluble dans l'eau, les solutions alcalines et les solvants organiques tels que l'éthanol et l'éther.
Le Bayferrox 318 M est insoluble en solution acide et s'oxyde facilement en oxyde de fer (Fe2O3) dans l'air à l'état humide.
Bayferrox 318 M doit être stocké dans un entrepôt sec, ventilé et propre, légèrement emballé pour éviter l'humidité et la chaleur, ainsi que la pluie et l'humidité pendant le transport.


Bayferrox 318 M est très résistant au changement de couleur lors des processus de dispersion à haute énergie.
Bayferrox 318 M est le résultat de la réaction combinée du fer (Fe) et de l'oxygène (O2).
Bayferrox 318 M est un sous-produit de l'usine de régénération d'acide, où l'acide usé de la ligne de décapage est traité pour récupérer et réutiliser l'acide.


Bayferrox 318 M est un pigment noir d'oxyde de fer micronisé.
Bayferrox 318 M est un pigment haute performance.
Bayferrox 318 M est un pigment d'oxyde de fer noir micronisé.
Bayferrox 318 M est un pigment inorganique.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de BAYFERROX 318 M :
Bayferrox 318 M est utilisé dans les revêtements automobiles, la protection contre la corrosion, les peintures décoratives, les revêtements de sol et les peintures en émulsion.
Bayferrox 318 M est utilisé pour les plastiques, notamment les plastiques thermodurcissables, la coloration thermoplastique et la piste en plastique, etc.
Bayferrox 318 M est également appliqué dans l'industrie du plastique dans le domaine des composites bois-plastique.


Bayferrox 318 M est utilisé pour les pigments de revêtement, les pigments d'encre, le plastique et le caoutchouc, la poudre sèche ; PelletsGrosCristaux , AutreSolide
Pigment dans les peintures, le linoléum, les émaux céramiques ; dans le verre colorant; comme composé de polissage; dans l'industrie textile; dans les cathodes ; comme catalyseur.
Bayferrox 318 M convient également aux revêtements industriels, aux revêtements plastiques, aux revêtements de tuiles et aux revêtements de bois.
Utilisé comme additif, inhibiteurs de corrosion, pigment , colorants de pigments de couleur , inorganique.


Bayferrox 318 M agit comme un revêtement préparatoire ou protecteur qui empêche la formation de rouille sur les surfaces métalliques ferreuses exposées à l'humidité et à l'air.
Bayferrox 318 M sont utilisés comme teintures ou colorants dans une variété de composants en béton préfabriqué et de produits et matériaux de construction.
Bayferrox 318 M est utilisé pour colorer le bâtiment, la peinture, le caoutchouc plastique, l'encre, la porcelaine, l'asphalte coloré, la teinture pour papier, etc.


Bayferrox 318 M est utilisé pour Les matériaux de construction comprennent les murs, les sols et le marbre, Les matériaux de peinture comprennent les peintures, les conservateurs, la peinture en aérosol, les carreaux de mosaïque, les carreaux de production en béton, les carreaux de trottoir, les carreaux de couleur, etc.
Bayferrox 318 M est utilisé dans les revêtements, poudres, revêtements industriels, automobiles, architecturaux .
Bayferrox 318 M peut être utilisé dans les industries suivantes : plastiques, peintures et revêtements et utilisé comme pigments inorganiques, pigments et colorants.


Les applications de Bayferrox 318 M incluent l'agriculture, la céramique, les voûtes en béton, les constructions, les éléments de façade, le fibrociment, le mortier, le pavage, les briques, les tuiles, les matériaux de construction, le plâtre, la chape, etc.
Bayferrox 318 M est utilisé comme pigments et agents de polissage, et peut également être utilisé dans la fabrication de bandes audio et d'équipements de télécommunication.


Bayferrox 318 M est largement utilisé dans de nombreuses applications car il est économique par rapport aux oxydes synthétiques.
Bayferrox 318 M est anti-corrosif et a une inertie aux alcalis et aux produits chimiques, ce qui le rend très viable pour la fabrication de peinture, de revêtement protecteur pour les aciers, la coloration du ciment, les engrais NPK, les carreaux de pavage.
Bayferrox 318 M peut être appliqué en tant que pigments inorganiques , pigments et colorants.


Bayferrox 318 M est utilisé dans les tuiles en béton, la construction, les matériaux de construction, les éléments de façade, la fibre CimentIn Situ Béton, Mortier, Écrans anti-bruit, Pavés, Enduit, Chape .
Bayferrox 318 M est utilisé dans les revêtements automobiles, la protection contre la corrosion, les peintures décoratives, les peintures en émulsion, les revêtements de sol, les revêtements industriels, les polymères plastiques et caoutchouc, les revêtements en plastique, les produits en plastique, les revêtements de tuiles, les revêtements en bois, les composites bois -plastique.


Bayferrox 318 M est utilisé dans les revêtements automobiles, la protection contre la corrosion, les peintures décoratives, les revêtements de sol et les peintures en émulsion.
Bayferrox 318 M convient également aux revêtements industriels, aux revêtements plastiques, aux revêtements de tuiles et aux revêtements de bois.
Les principales applications du Bayferrox 318 M sont les suivantes : revêtement automobile, revêtement de bobines, protection contre la corrosion, peintures décoratives, peintures en émulsion, revêtements de sol, revêtement industriel, peintures et revêtements, revêtement plastique, revêtement en poudre, revêtement de tuiles, revêtement en bois.


Le Bayferrox 318 M est principalement utilisé dans les industries de fabrication de ferrite douce, de peinture, de céramique et de verre.
Utilisé dans les revêtements automobiles, la protection contre la corrosion, les peintures décoratives, les revêtements de sol et les peintures en émulsion.
Bayferrox 318 M convient également aux revêtements industriels, aux revêtements plastiques, aux revêtements de tuiles et aux revêtements de bois.
Bayferrox 318 M est utilisé dans la peinture, le revêtement, les matériaux de construction, le papier .


L'utilisation recommandée de Bayferrox 318 M est Colorants (pigments et matières colorantes), inorganiques.
Bayferrox 318 M est utilisé dans les tuiles en béton, les matériaux de construction, les éléments de façade, le fibrociment , le béton coulé sur place, le mortier, les écrans antibruit, les pavés, le plâtre, la chape.
Bayferrox 318 M peut être utilisé dans les industries suivantes : plastiques, peintures et revêtements.


Bayferrox 318 M sont utilisés comme minerais de fer, pigments, catalyseurs et dans la thermite, et sont présents dans l'hémoglobine.
Bayferrox 318 M sont des pigments peu coûteux et durables dans les peintures, les enduits et les bétons colorés.
Utilisation du Bayferrox 318 M : Colorants (pigments et matières colorantes), et inorganiques.
Bayferrox 318 M est largement utilisé dans la construction.



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES du BAYFERROX 318 M :
Densité : 4,6 g/ml
pH : 4 - 8
Humidité : <2,5 %
Indice de couleur : pigment noir 11 (77499)
Absorption d' huile : 21 %
Perte au feu : <5 %
Teneur en Fe3O4 : >96,8 %
l'eau : <0,7 %
XLogP3 : -0,48270
Apparence : poudre noire
Densité : 5,15 g/cm3
Point de fusion : 1538 ° C ( lit.)
Point d'éclair : 7 °C

Indice de réfraction : 3
Solubilité dans l'eau : Insoluble dans l'eau et les solvants organiques
Poids moléculaire : 233,55
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 2
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Masse exacte : 233.800115
Masse monoisotopique : 233,800115
Superficie polaire topologique : 74,6
Nombre d'atomes lourds : 7
Complexité : 27,9
Nombre d'unités liées par covalence : 3
Le composé est canonisé : Oui

Conditions de stockage : 2-8°C
APPARENCE : POUDRE NOIRE
TENEUR EN Fe3O4 : 90 % min
pH : 5-8
DENSITÉ : 4,5 g/ml
OMBRE : PROCHE DE LA NORME
ABSORPTION D'HUILE : 10-20 %
RÉSIDU SUR 320 MESH : 0,3 % max
SOLUBLE DANS L'EAU : 0,3 % maximum
VOLATITE 105 °C : 1,0 % max
FORCE DE TEINTE : 98-102 %



PREMIERS SECOURS du BAYFERROX 318 M :
-En cas d'inhalation :
Amener la victime à l'air frais.
Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
Desserrez les vêtements serrés comme un col, une cravate, une ceinture ou un tour de taille.
-En cas de contact avec la peau :
Aucune mesure spéciale requise.
-En cas de contact avec les yeux :
Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures.
Si cela est facile à faire, retirez les lentilles de contact, si elles sont portées.
Continuez à rincer pendant au moins 10 minutes.
-En cas d'ingestion:
Aucune mesure spéciale requise.



MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de BAYFERROX 318 M :
-Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :
Utiliser un équipement de protection individuelle.
-Précautions environnementales:
*Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Balayer et pelleter.
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du BAYFERROX 318 M :
- Moyens d'extinction appropriés :
En cas d'incendie, utiliser de l'eau pulvérisée (brouillard), de la mousse, de la poudre sèche ou du CO₂.
- Moyens d'extinction inappropriés :
Aucun connu.
-Méthodes d'extinction spécifiques :
Procédure standard pour les feux chimiques.



CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE de BAYFERROX 318 M :
-Mesures d'ingénierie :
Cette information n'est pas disponible.
-Équipement de protection individuelle:
*Protection des mains :
de port : < 60 min
Matière : Gants en cuir
*Protection des yeux:
Lunettes de protection.



MANUTENTION et STOCKAGE du BAYFERROX 318 M :
-Conseils pour une manipulation en toute sécurité :
Il est interdit de fumer, de manger et de boire dans la zone d'application.
-Mesures d'hygiène:
Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation.
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
Pratique générale de l'hygiène industrielle.
-Conditions de stockage en toute sécurité :
Stocker conformément à la réglementation locale.
Conserver dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles, des aliments et des boissons.
Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé .
Les installations électriques / matériaux de travail doivent être conformes aux normes de sécurité technologiques.
*Température de stockage recommandée : < 80 °C
-Plus d'informations sur la stabilité au stockage :
Aucune décomposition si stocké et appliqué selon les instructions.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du BAYFERROX 318 M :
-Réactivité:
Aucune donnée de test spécifique liée à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
-Stabilité chimique:
Aucune décomposition si stocké et appliqué selon les instructions.



SYNONYMES :
Trifer tétraoxyde
Pigment d'oxyde de fer noir, CI PB 11
BFE 318
BAYFERROX 318
BK 45
Ferroxyde 77
Colortherm 303T
HR 390H
EPM 0045F
ABL 207
BL 100P
MTH 310
MTA 710
EMG 805
M 11
Duploxyde 88P
MGR 22
Spherox
Magnox B 353
Dittany B 77499
Ferrotec EMG 705
Tarox Noir BL 100
Bayoxyde E 8709
SM 350NV
MTS 106
Tarox BL 100P
E 8713H
Bayoxyde E 8706
E-8706
Bayoxyde E 8710
Oxyde de fer Pigment 318
Oxyde de fer (Fe3O4)
Fer d' Éthiopie
Oxyde ferrosoferrique
Trifer tétraoxyde
Ferrite de fer
MO 7029
ferrifère (Fe3O4)
de fer( II,III)
magnétite monodispersées
de fer( II) difer (III)
Fe NP NH2 , FexOy, fer magnétique
Bayferrox 318M
Revêtement-Noir 318 (XA)
Revêtement-Noir 760 (XA)
Revêtement-Noir 8310 (XA)
Revêtement-Noir 8318M (XA)
Revêtement-Noir 8390 (XA)
Bayferrox 330
Tétroxyde de trifer
Oxyde de fer noir
FW 17134
BK 5099
MO 4232
MO 8029
AV 1790
Oxyde ferrifère
MO 4431
BM 611
B 6 (oxyde)
B 6
IO Noir 318
EFV 100/200
MG-WS
Couleur MAT 220
Ferrix 8600
Oxyde de fer
AX 3000
PPE 2000
Bayferrox 8010
TEFV
TEFV 200/300
Z 250
TEFV 250/400
Bayferrox 330
Bayferrox 318
MION 37
MION 46
Bayferrox 306
MG-WMK
Bayferrox 330
BAYFERROX® 306
BAYFERROX® 318 M
OXYDE DE FER NOIR
HYROX 318 NOIR
OXYDE DE FER NOIR G2330/TJ779
OXYDE DE FER NOIR IOX B 03
Bayferrox 316
Bayferrox 306
Bayferrox 318
KFH-NA
MTA 740
MTA 230
KBN 400
SM 200 (oxyde)
SM 200
Ferrofluide EMG
Ferrofluide EMG 705
Ferrofluide EMG 805
Magnétite (synthétique)
EPT 2000
TM 620
E335
E 335 (oxyde)
MB 22 ;TMB 105T
Bayferrox Noir 318
EPT 1002
Bayferrox 316
MTS 010
MG 1306
MG 9300
Tarox BL 500
Tarox BL 200
Tarox BL 100
Oxyde de fer noir 0098
Oxyde de fer noir
Pigment d'oxyde de fer noir
CI PB 11 - 77499
Oxyde de fer noir BK-5599
Pigment noir d'oxyde de fer, synthétique, CI PB 11
Pigment d'oxyde de fer noir, CI PB 11
Oxyde de fer noir, CI Pigment Black 11
Oxyde de fer noir
CI pigment noir 11

BAYFERROX 4330

Bayferrox 4330 est un pigment noir d'oxyde de fer.
Bayferrox 4330 est livré sous forme de poudre et peut être appliqué pour la coloration d'une grande variété de matériaux de construction, de peinture et de revêtement, de plastiques au papier, etc.
Bayferrox 4330 est le nom commercial d'un pigment spécifique appartenant à la famille des pigments d'oxyde de fer.

Numéro CAS : 1317-61-9



APPLICATIONS


Bayferrox 4330 est utilisé dans la fabrication des bardeaux d'asphalte, contribuant à leur couleur noire et à leur résistance aux UV.
Bayferrox 4330 trouve une application dans la production d'adhésifs et de mastics de couleur noire, améliorant leur attrait visuel.
Bayferrox 4330 est utilisé dans la coloration des émaux céramiques, permettant la création de carreaux de céramique noire, de poterie et d'objets décoratifs.

Bayferrox 4330 est utilisé dans la formulation de marqueurs et stylos industriels de couleur noire.
Bayferrox 4330 trouve une application dans la production de revêtements de sol, de tapis et de surfaces sportives en caoutchouc de couleur noire.

Bayferrox 4330 est utilisé dans la fabrication de joints et de joints en caoutchouc de couleur noire pour diverses industries.
Bayferrox 4330 est utilisé dans la coloration des plastiques noirs utilisés dans les appareils électroniques, les appareils et les composants automobiles.

Bayferrox 4330 est utilisé dans la formulation de revêtements noirs pour les surfaces métalliques afin de fournir une résistance à la corrosion et un attrait visuel.
Bayferrox 4330 trouve une application dans la production de tuyaux et de raccords en PVC de couleur noire pour la plomberie et la construction.
Bayferrox 4330 est utilisé dans la coloration des fibres synthétiques noires et des textiles, y compris les tissus, les tapis et les tissus d'ameublement.

Bayferrox 4330 est utilisé dans la formulation d'encre noire pour l'impression de billets de banque et de documents de sécurité.
Bayferrox 4330 trouve une application dans la production de films plastiques de couleur noire utilisés dans l'emballage et les applications agricoles.

Bayferrox 4330 est utilisé dans la coloration des pièces et composants automobiles noirs, tels que les garnitures intérieures et les pièces de carrosserie extérieures.
Bayferrox 4330 est utilisé dans la production de revêtements de couleur noire pour les structures en acier, les ponts et les équipements industriels.

Bayferrox 4330 trouve une application dans la formulation d'encres noires pour stylos à bille, stylos gel et autres instruments d'écriture.
Bayferrox 4330 est utilisé dans la coloration des bougies noires, offrant une couleur esthétique et cohérente.
Bayferrox 4330 est utilisé dans la fabrication de cuir artificiel et de matériaux synthétiques de couleur noire.

Bayferrox 4330 trouve une application dans la production de câbles et fils électriques de couleur noire.
Bayferrox 4330 est utilisé dans la coloration du papier carbone noir et des matériaux de copie à base de carbone.

Le Bayferrox 4330 est utilisé dans la formulation de toners de couleur noire pour les imprimantes laser et les photocopieurs.
Bayferrox 4330 trouve une application dans la production d'encres magnétiques de couleur noire utilisées dans les cartes à bande magnétique et les chèques bancaires.

Bayferrox 4330 est utilisé dans la coloration des joints de mortier de couleur noire dans la maçonnerie de briques et de pierres.
Bayferrox 4330 est utilisé dans la fabrication d'équipements de sécurité et d'équipements de protection de couleur noire.

Bayferrox 4330 trouve une application dans la production de paillis de caoutchouc de couleur noire pour l'aménagement paysager et les terrains de jeux.
Bayferrox 4330 est utilisé dans la coloration des pneus automobiles noirs, offrant un aspect noir visuellement attrayant et uniforme.


Bayferrox 4330, un pigment noir d'oxyde de fer, a diverses applications dans différentes industries.
Voici quelques applications courantes de Bayferrox 4330 :

Matériaux de construction:
Bayferrox 4330 est utilisé pour colorer une large gamme de matériaux de construction tels que le béton, le ciment, les mortiers, les briques, les pavés, les carreaux et les surfaces architecturales.
Bayferrox 4330 offre une coloration noire durable et constante, améliorant l'attrait esthétique de ces matériaux.

Enduits et peintures :
Bayferrox 4330 est utilisé dans la formulation de revêtements et de peintures, y compris des revêtements architecturaux, des revêtements industriels, des revêtements automobiles et des revêtements protecteurs.
Bayferrox 4330 aide à obtenir une couleur noire profonde avec une excellente couverture et une résistance aux UV.

Plastiques et Masterbatches :
Bayferrox 4330 est utilisé dans l'industrie du plastique pour colorer les produits en plastique et les mélanges maîtres.
Bayferrox 4330 confère une teinte noire aux plastiques, y compris les polyoléfines, le PVC, les plastiques techniques et les plastiques thermodurcissables, améliorant ainsi leur attrait visuel.

Produits en caoutchouc :
Bayferrox 4330 est utilisé pour colorer les produits en caoutchouc tels que les pneus, les bandes transporteuses, les joints, les joints et divers composants en caoutchouc.
Bayferrox 4330 améliore l'esthétique et la cohérence visuelle des matériaux en caoutchouc.

Papier et encres d'imprimerie :
Bayferrox 4330 trouve une application dans l'industrie du papier pour colorer le papier et le carton.
Bayferrox 4330 est également utilisé dans les encres d'impression, y compris les encres offset, les encres de gravure et les encres flexographiques, fournissant une couleur noire intense et profonde.

Produits de beauté:
Dans l'industrie cosmétique, le Bayferrox 4330 peut être utilisé comme colorant dans les formulations cosmétiques telles que les fonds de teint, les eye-liners, les mascaras et autres produits de maquillage où un pigment noir est souhaité.

Art et artisanat :
Le pigment est utilisé par les artistes et les artisans pour divers projets d'art et d'artisanat, y compris la peinture, la sculpture, la céramique et le bricolage, où une couleur noire est souhaitée.


En plus des applications mentionnées précédemment, Bayferrox 4330, un pigment noir d'oxyde de fer, a d'autres applications notables. Voici quelques utilisations supplémentaires :

Impression jet d'encre :
Bayferrox 4330 est utilisé comme colorant dans les encres à jet d'encre, contribuant à la production d'impressions de haute qualité avec des tons noirs profonds.
Bayferrox 4330 permet d'obtenir des images nettes et bien définies.

Systèmes de teinture :
Bayferrox 4330 est incorporé dans les systèmes de teinture utilisés dans l'industrie de la peinture et des revêtements.
Ces systèmes permettent la coloration personnalisée des peintures et des revêtements en mélangeant différents pigments, dont le Bayferrox 4330, pour obtenir des nuances spécifiques.

Revêtements industriels et en poudre :
Bayferrox 4330 trouve une application dans divers revêtements industriels et revêtements en poudre, tels que ceux utilisés pour les surfaces métalliques, les appareils électroménagers, les machines et les meubles.
Bayferrox 4330 offre une excellente adhérence et résistance à l'abrasion.

Teintures à bois :
Bayferrox 4330 est utilisé dans les formulations de teintures pour bois pour donner une teinte noire ou foncée aux surfaces en bois.
Bayferrox 4330 peut être utilisé dans des applications de teinture du bois intérieures et extérieures.

Colorants pour matériaux de construction :
Bayferrox 4330 est utilisé comme colorant dans divers matériaux de construction au-delà du béton et du ciment.
Bayferrox 4330 peut être incorporé dans des produits tels que les coulis, les adhésifs, les enduits et les stucs pour obtenir une coloration noire.

Les engrais:
Dans certains cas, des pigments noirs d'oxyde de fer comme le Bayferrox 4330 sont ajoutés aux engrais pour conférer une couleur foncée, facilitant leur identification visuelle et le contrôle de l'application.

Produits d'asphalte et de bitume :
Bayferrox 4330 est utilisé dans l'industrie de l'asphalte et du bitume pour colorer les mélanges d'asphalte et les produits à base de bitume.
Bayferrox 4330 aide à obtenir une coloration noire et améliore l'apparence visuelle des routes, des trottoirs et des matériaux de toiture.

Support d'enregistrement magnétique :
Bayferrox 4330 est parfois utilisé dans la production de supports d'enregistrement magnétiques, tels que des bandes magnétiques et des disques, où ses propriétés magnétiques contribuent aux capacités de stockage de données.


Bayferrox 4330 est largement utilisé pour colorer les matériaux de construction, tels que le béton, le ciment et les surfaces architecturales.
Bayferrox 4330 confère une couleur noire profonde et uniforme aux produits en béton, y compris les pavés, les carreaux et les éléments préfabriqués.

Bayferrox 4330 améliore l'attrait visuel des surfaces architecturales, offrant une esthétique élégante et moderne.
Bayferrox 4330 trouve une application dans divers revêtements et peintures, allant des revêtements industriels aux finitions automobiles.
Bayferrox 4330 contribue à la formulation de peintures et revêtements noirs avec une excellente couverture, durabilité et résistance aux intempéries.

Bayferrox 4330 est utilisé dans l'industrie du plastique pour colorer les produits en plastique, les mélanges maîtres et les composés.
Bayferrox 4330 aide à obtenir une riche teinte noire dans les plastiques, tels que les polyoléfines, le PVC et les plastiques techniques.

Bayferrox 4330 améliore la cohérence visuelle et l'attrait des produits en caoutchouc, y compris les pneus, les courroies et les joints.
Bayferrox 4330 fournit une coloration noire qui améliore l'apparence générale et l'image de marque des matériaux en caoutchouc.

Bayferrox 4330 est utilisé dans l'industrie du papier pour colorer le papier et le carton, permettant la production de produits à thème noir.
Bayferrox 4330 est incorporé dans les encres d'impression, y compris les encres offset, hélio et flexographiques, pour obtenir des impressions noires intenses.
Bayferrox 4330 est utilisé comme colorant dans les encres à jet d'encre, ce qui donne des impressions de haute qualité avec des images noires nettes.

Bayferrox 4330 est utilisé dans la formulation de produits cosmétiques, tels que les fonds de teint, les eye-liners et les mascaras.
Bayferrox 4330 ajoute un pigment noir aux formulations cosmétiques, améliorant l'impact visuel et la polyvalence des produits de maquillage.

Bayferrox 4330 trouve une application dans les projets d'art et d'artisanat, où les artistes et les artisans l'utilisent pour obtenir une coloration noire dans leurs créations.
Bayferrox 4330 est utilisé dans les systèmes de teinture, permettant une coloration personnalisée des peintures et des revêtements en mélangeant différents pigments.

Bayferrox 4330 est utilisé dans les revêtements industriels, offrant une finition noire durable et attrayante aux surfaces métalliques, aux appareils et aux machines.
Bayferrox 4330 est utilisé dans les revêtements en poudre, offrant une excellente adhérence et résistance à l'abrasion dans une couleur noire.
Les formulations de teinture pour bois bénéficient de l'ajout de Bayferrox 4330, car il donne une teinte noire ou foncée aux surfaces en bois.

Bayferrox 4330 est utilisé comme colorant dans les coulis, les adhésifs, les enduits et les stucs, permettant une coloration noire dans divers matériaux de construction.
Bayferrox 4330 peut être ajouté aux engrais pour donner une couleur foncée, facilitant l'identification visuelle et le contrôle de l'application.

Bayferrox 4330 est utilisé dans l'industrie de l'asphalte et du bitume, colorant les mélanges d'asphalte et les produits à base de bitume pour les routes et les matériaux de toiture.
Bayferrox 4330 trouve une application dans la production de supports d'enregistrement magnétiques, tels que des bandes et des disques, en raison de ses propriétés magnétiques.

Bayferrox 4330 est utilisé dans la formulation de produits industriels, où un pigment noir est souhaité à des fins esthétiques ou fonctionnelles.
Sa polyvalence et sa fiabilité font de Bayferrox 4330 un choix privilégié pour obtenir une coloration noire intense et durable dans une large gamme d'applications.



DESCRIPTION


Bayferrox 4330 est un pigment noir d'oxyde de fer.
Bayferrox 4330 est livré sous forme de poudre et peut être appliqué pour la coloration d'une grande variété de matériaux de construction, de peinture et de revêtement, de plastiques au papier, etc.

Bayferrox 4330 est le nom commercial d'un pigment spécifique appartenant à la famille des pigments d'oxyde de fer.
Les pigments d'oxyde de fer sont des composés inorganiques largement utilisés comme colorants dans diverses applications en raison de leur excellente stabilité de couleur, de leur durabilité et de leur résistance chimique. Bayferrox 4330 est un pigment d'oxyde de fer rouge, également connu sous le nom d'oxyde de fer rouge synthétique.

Les pigments d'oxyde de fer sont couramment utilisés dans des industries telles que la construction, les revêtements, les peintures, les plastiques, la céramique et les cosmétiques.
Ils offrent une couleur vibrante et durable à une large gamme de produits.
Ces pigments ont un pouvoir colorant élevé, une bonne dispersibilité et résistent à la décoloration, à la dégradation par les UV et aux intempéries.


Bayferrox 4330 offre une excellente stabilité des couleurs et une résistance à la décoloration.
Bayferrox 4330 est largement utilisé pour la coloration dans diverses industries et applications.

Bayferrox 4330 est couramment utilisé dans la production de matériaux de construction.
Bayferrox 4330 confère une riche teinte noire aux produits en béton et à base de ciment.
Bayferrox 4330 fournit une coloration durable pour les surfaces architecturales telles que les pavés et les carreaux.

Bayferrox 4330 convient également pour une utilisation dans les revêtements et les peintures.
Bayferrox 4330 contribue à la formulation de peintures noires avec un excellent pouvoir couvrant.

Bayferrox 4330 est souvent utilisé dans la production de plastiques et de mélanges maîtres.
Bayferrox 4330 peut être incorporé dans des produits en plastique pour obtenir une couleur noire profonde.

Bayferrox 4330 offre une bonne stabilité à la chaleur et une compatibilité avec divers polymères plastiques.
Bayferrox 4330 trouve une application dans la coloration des produits en caoutchouc.

Bayferrox 4330 améliore l'attrait visuel des composants et des matériaux en caoutchouc.
Bayferrox 4330 convient pour une utilisation dans le papier et les encres d'imprimerie.
Bayferrox 4330 confère une forte couleur noire aux produits en papier et aux applications d'impression.

Bayferrox 4330 présente une excellente résistance à la lumière, assurant une rétention de couleur durable.
Bayferrox 4330 est chimiquement stable et résistant aux intempéries.

Bayferrox 4330 a une faible teneur en métaux lourds, répondant aux exigences réglementaires strictes.
Bayferrox 4330 est non toxique et respectueux de l'environnement.

Bayferrox 4330 est facile à manipuler et à disperser, ce qui facilite des processus de fabrication efficaces.
Bayferrox 4330 offre une qualité constante et des performances fiables.

Bayferrox 4330 peut être personnalisé et mélangé avec d'autres pigments pour obtenir les effets de couleur souhaités.
Bayferrox 4330 est un choix de confiance pour obtenir une coloration noire intense et durable.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : Fe3O4 (oxyde de fer (II, III))
Poids moléculaire : environ 231,53 g/mol
Aspect : Poudre fine
Couleur : Noir profond
Odeur : Inodore
Densité : 4,9 - 5,1 g/cm³
Point de fusion : ~ 1 560 °C
Solubilité : Insoluble dans l'eau et les solvants organiques
Valeur pH (suspension à 10 %) : ~ 6-9
Absorption d'huile : ~ 12-18 g/100 g
Force de teinture : Élevée
Résistance aux intempéries : excellente
Résistance à la lumière : Excellente
Stabilité à la chaleur : Stable à haute température
Stabilité chimique : Chimiquement stable dans des conditions normales
Toxicité : Non toxique lorsqu'il est utilisé comme prévu
Compatibilité : Compatible avec divers liants et matériaux de matrice
Dispersion : Facile à disperser dans différents milieux
Résistance à l'abrasion : Fournit une bonne résistance à l'abrasion
Résistance aux UV : Offre une haute résistance à la dégradation par les UV
Propriétés magnétiques : Non magnétique
Distribution granulométrique : contrôlée et adaptée à des applications spécifiques
Teneur en métaux lourds : Faible teneur en métaux lourds, conforme aux exigences réglementaires
Sensibilité à l'humidité : Faible sensibilité à l'humidité
Impact environnemental : Respectueux de l'environnement avec un faible impact sur l'environnement



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, emmener la personne affectée à l'air frais et s'assurer qu'elle se trouve dans un endroit bien ventilé.
Si la personne éprouve des difficultés à respirer, fournissez de l'oxygène si disponible et consultez rapidement un médecin.
Si la respiration s'est arrêtée, pratiquer la respiration artificielle et consulter immédiatement un médecin.


Contact avec la peau:

En cas de contact avec la peau, retirer immédiatement les vêtements contaminés et rincer abondamment à l'eau la zone affectée.
Nettoyer délicatement la peau à l'aide d'un savon doux et d'eau tiède en veillant à bien rincer.
En cas d'irritation cutanée ou de réactions allergiques, consulter un médecin et montrer la Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit au professionnel de santé.


Lentilles de contact:

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes, en maintenant les paupières ouvertes pour assurer une irrigation complète.
Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et facilement amovibles.
Consulter immédiatement un médecin, en veillant à apporter le contenant ou l'étiquette du produit pour une identification correcte.


Ingestion:

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir à moins d'y être invité par un professionnel de la santé.
Rincer abondamment la bouche avec de l'eau, en veillant à ne pas avaler l'eau.
Consultez immédiatement un médecin et fournissez au professionnel de la santé l'étiquette ou la fiche de données de sécurité (FDS) du produit.


Premiers soins généraux :

Dans tous les cas, quelle que soit la voie d'exposition, il est essentiel de consulter rapidement un médecin.
Fournir au personnel médical toutes les informations pertinentes sur le produit, y compris son nom, sa composition et tout danger connu.
Si vous aidez quelqu'un d'autre, assurez-vous d'abord de votre propre sécurité avant de porter secours.
Gardez la personne affectée calme et rassurée pendant le processus de premiers secours.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Porter un EPI approprié, y compris des lunettes ou des lunettes de sécurité, des gants et des vêtements de protection, pour minimiser le contact avec la peau et les yeux pendant la manipulation.

Ventilation:
Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé ou assurez une ventilation par aspiration locale adéquate pour contrôler les niveaux de poussière en suspension dans l'air.

Éviter l'inhalation :
Éviter de respirer la poussière ou les fumées générées lors de la manipulation. Utiliser une protection respiratoire, comme un masque anti-poussière, si nécessaire.

Pratiques d'hygiène :
Pratiquer une bonne hygiène personnelle, y compris se laver soigneusement les mains après avoir manipulé le produit.
Éviter de manger, de boire ou de fumer dans les zones où le produit est manipulé.

Gestion des déversements :
En cas de déversement, minimiser la génération de poussière et contenir le déversement en utilisant des méthodes appropriées, telles que passer l'aspirateur ou balayer avec un chiffon humide ou une vadrouille.
Éviter de créer de la poussière en suspension dans l'air.
Éliminer le produit déversé conformément aux réglementations locales.

Électricité statique:
Prenez des précautions pour éviter l'accumulation d'électricité statique, car cela peut augmenter le risque d'incendie ou d'explosion.
Utilisez des dispositifs de mise à la terre lors du transfert ou de la manipulation du produit.


Stockage:

Conditions de stockage:
Stockez Bayferrox 4330 dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des matériaux incompatibles.

Température:
Maintenir les températures de stockage dans la plage recommandée spécifiée par le fabricant.

Contrôle de l'humidité :
Protégez le produit d'une humidité excessive, car cela pourrait provoquer une agglomération ou une altération de ses propriétés.

La sécurité incendie:
Gardez le produit à l'écart des sources d'ignition, des flammes nues et des sources de chaleur.

Intégrité de l'emballage :
Assurez-vous de l'intégrité de l'emballage d'origine pour éviter les déversements, la contamination ou les dommages au produit.

Étiquetage approprié :
Étiquetez clairement les contenants avec le nom du produit, le numéro de lot, la date de fabrication et toute information de sécurité pertinente.

Séparer des matériaux incompatibles :
Conservez Bayferrox 4330 à l'écart des agents oxydants forts, des acides et d'autres substances incompatibles, car il peut réagir avec eux.

Accessibilité:
Stockez le produit dans une zone désignée, facilement accessible et clairement identifiée.



SYNONYMES


Oxyde de fer noir
Oxyde ferrosoferrique
Magnétite
Oxyde de fer noir
Pigment noir
Oxyde de fer(II,III)
Oxyde de fer noir
Fe3O4
Oxyde de fer noir synthétique
Noir pigmenté 11
CI Pigment Noir 11
CI 77499
Ferroxyde Noir
Néron Magnétique
Schwarz Eisenoxid
Eisen(II,III)-oxyde Schwarz
Ferroxido de Hierro Negro
Oxyde ferrosoferrique noir
Oxyde magnétique noir
Pigment noir Fe3O4
Oxyde noir de fer (II, III)
Magnétite synthétique
Fer(II,III) Ferreux Oxyde Ferrique
Poudre noire Fe3O4
Oxyde ferroferrique noir
Fer noir
Poudre de fer noir
Oxyde de fer ferreux
Oxyde noir de fer(II,III)
Pigments Fe3O4
Magnétite synthétique noire
Oxyde de fer noir (II,III)
Oxyde de fer noir
Fer(II,III) magnétique noir
Oxyde noir ferrosoferrique
Pigment noir de magnétite
Poudre d'oxyde de fer noir
Fe3O4 coloration noire
Oxyde de fer magnétique noir
Pigment d'oxyde de fer noir
Oxyde de fer(II,III) noir
Magnétite noire synthétique
Oxyde noir ferroferrique
Trioxyde de fer noir
Pigment noir de fer magnétique
Oxyde ferreux ferrique noir
Fer(II,III) magnétite noire
Colorant noir Fe3O4
Oxyde de fer synthétique noir
Pigment noir d'oxyde ferrosoferrique
Oxyde de fer ferreux noir
Poudre noire Fe3O4
Pigment de fer magnétique noir
Trioxyde de fer noir
Poudre noire d'oxyde ferrosoferrique
Pigment d'oxyde de fer noir synthétique
Oxyde de fer magnétique noir (II, III)
Oxyde de fer(II,III) noir magnétique
Noir magnétique ferrosoferrique
Poudre noire d'oxyde de fer (II, III)
Oxyde magnétique ferrique ferreux noir
Pigment noir de magnétite Fe3O4
Oxyde de fer noir synthétique
Trioxyde de fer noir magnétique
Colorant oxyde de fer noir
Oxyde noir magnétique ferroferrique
Oxyde de fer(II,III) colorant noir
Poudre magnétique noire Fe3O4
Pigment magnétique de fer noir
Poudre noire de magnétite synthétique
Pigment noir magnétique ferrosoferrique
Oxyde magnétique noir de fer (II, III)
Poudre colorante noire Fe3O4
Pigment magnétique d'oxyde de fer noir
Oxyde de fer magnétique (II, III) noir
BAYFERROX 4905
Bayferrox 4905 est un pigment jaune d'oxyde de fer verdâtre.
Bayferrox 4905 est livré sous forme de poudre et peut être appliqué pour la coloration d'une grande variété de matériaux de construction.
Bayferrox 4905 présente une absorption d'huile considérablement réduite et une excellente dispersibilité.

CAS : 51274-00-1
FM : Fe2O3
MW : 159,69
EINECS : 257-098-5

Synonymes
C.I.Pigment Yellow42; rox 930;Bayferrox Jaune 420; Terre de Sienne brûlée TY; C 7055; CM 3FA70ERH; CWD 8942; Jaune Cappoxyt 4214; Dittany Y 77492; EC 481; GA 7311; Jaune goethite; Oxyde de fer orange transparent 188VN; Oxyde de fer jaune 214501; Oxyde de fer jaune 420; Oxyde de fer jaune Transp. 088VN; Oxyde d'hydroxyde de fer jaune; L 1; L 1916; L 1918; LL 100PD; Jaune Mapico 1050; Jaune Mapico 5; Jaune oxyde 3910; PW 895; PY 42; R 131CN; Sicoflush P Jaune 1916; Sicotrans Gold L 1916; Sicotrans Jaune L 1918 ; Jaune Sicovit 10 ; Syn-Ox HTR 820 ; Oxyde de fer jaune synthétique ; YZ 1688 ; Jaune YB 3100 ; Zh 1 ; Oxyde de fer jaune ;

Bayferrox 4905 de Lanxess est un pigment d'oxyde de fer jaune clair.
Bayferrox 4905 est un pigment inorganique.
Bayferrox 4905 est livré sous forme de poudre et peut être appliqué pour le revêtement automobile, le revêtement en bobine, les peintures décoratives, les peintures en émulsion, le revêtement industriel, le revêtement plastique, le revêtement en poudre, le revêtement de tuiles et le revêtement de bois.
Bayferrox 4905, également connu sous le nom d'oxyde de fer jaune, est une poudre jaune sous forme d'oxyde alcalin aux propriétés chimiques relativement stables.
Bayferrox 4905 est insoluble dans l'eau et l'alcool, légèrement soluble dans les acides mais se dissout complètement dans l'acide chlorhydrique concentré.
Lorsqu'il est chauffé à 80 ℃, le Bayferrox 4905 perd de l'eau et se transforme en oxyde de fer rouge.
Bayferrox 4905 est utilisé dans les revêtements, les encres d'imprimerie et les peintures, ainsi que comme colorant pour les matériaux de construction, le caoutchouc et la fabrication du papier.
Bayferrox 4905 est largement utilisé en raison de sa couleur vive et pure, de sa bonne résistance aux intempéries et de sa haute opacité.
Bayferrox 4905 est fabriqué par précipitation d'hydroxyde d'oxyde ferrique suivie d'une purification par lavage, séchage et broyage.
Bayferrox 4905 est un oxyde de fer synthétique alpha FeOOH avec l'indice de couleur PY 42 (jaune).
Bayferrox 4905 a une structure goethite et ses caractéristiques pigmentaires sont une résistance à la lumière, une force colorante, une consistance de la couleur et une stabilité aux intempéries exceptionnelles.

Propriétés chimiques du Bayferrox 4905
Point de fusion : 1538 °C
Densité : 5,24
Fp : >230 °F
Température de stockage. : Température ambiante
Forme:Poudre
Couleur jaune
Solubilité dans l'eau : 1,65 μg/L
Constante diélectrique : 1,9 (ambiante)
Référence de la base de données CAS : 51274-00-1 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Bayferrox 4905 (51274-00-1)

Les usages
Bayferrox 4905 est utilisé dans la composition solaire topique protégeant la peau exposée à l'irradiation de la lumière visible à haute énergie.
Bayferrox 4905 est un oxyde de fer jaune précipité de haute pureté produit à partir de matières premières spécialement sélectionnées selon un processus et un contrôle de qualité très stricts.
Conçu pour être utilisé comme colorant alimentaire et alimentaire dans les plastiques, le caoutchouc et d'autres applications de haute pureté.
Présente une stabilité de couleur à des températures de traitement inférieures à 180°C (365°F).
Conforme aux normes FDA 21CFR couvrant l'utilisation dans les articles en contact avec les aliments et à la directive 2008/128/CE de la Commission européenne, section E172 pour les oxydes et hydroxydes de fer.
Offre fiabilité et qualité constante, stabilité sous exposition au soleil et aux rayons UV, ainsi qu'une résistance aux alcalis, aux produits chimiques et aux intempéries.
Bayferrox 4905 est utilisé pour les applications sur les plastiques et le caoutchouc.

Bayferrox 4905 est utilisé pour colorer le marbre manufacturé et la pierre à eau dans l'industrie de la construction.
Bayferrox 4905 est également utilisé comme pigment pour les aquarelles, les peintures grasses, les peintures et le caoutchouc.
De plus, le Bayferrox 4905 peut être utilisé comme intermédiaire pour la fabrication d'oxyde de fer rouge, de noir de fer, etc.
Lorsque vous utilisez ce produit chimique, soyez prudent à propos du Bayferrox 4905 car il est irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.
Bayferrox 4905 est utilisé dans la coloration de la peinture, des pièces en ciment, des surfaces architecturales, du plastique et du caoutchouc, largement utilisé dans la coloration du scagliola, du terrazzo et des produits en caoutchouc fabriqués, également utilisé dans l'aquarelle, la peinture à l'huile et le revêtement architectural et le papier.

Bayferrox 4905 est principalement utilisé pour la peinture, les pièces en ciment, les surfaces de construction, le plastique et la coloration du caoutchouc.
Pigment jaune inorganique.
Bayferrox 4905 est largement utilisé pour colorer les produits en marbre artificiel, en terrazzo et en caoutchouc.
Bayferrox 4905 est également utilisé dans la fabrication d'aquarelles, d'huiles, de peintures et de revêtements architecturaux.
Bayferrox 4905 peut être utilisé pour fabriquer des intermédiaires de pigments d'oxyde de fer tels que la préparation d'oxyde de fer rouge et d'oxyde de fer noir.
BAYFERROX 4920
Bayferrox 4920 est un pigment d'oxyde de fer jaune.
Bayferrox 4920 est un pigment inorganique.


Numéro CAS : 51274-00-1
Numéro CE : 257-098-5
Classe chimique : Hydroxyde de fer synthétique ※ - FeOOH



CI Pigment Jaune 42, Oxyde de Fer Orange Transparent 188VN, Oxyde de Fer Jaune Transp. 088VN, jaune Mapico LL-XLO, jaune Mapico 5, jaune oxyde de fer 420,
Jaune de fer, oxyde de fer jaune, oxyde de fer jaune, oxyde jaune pur YO 6087, jaune Mapico 1050, Zh 1, jaune cosmétique, jaune Ariabel 300407, oxyde de fer jaune, Bayferrox 420, jaune pigment 42, L 1 (pigment), L 1, Toda Color Y 2, Jaune Sicotrans L 1915, Jaune Sicotrans L 1916, Pigment d'oxyde de fer jaune synthétique, Jaune Cappoxyt 4214, Jaune Cappoxyt 4214C, Jaune Sicoflush L 1916, Bayferrox 3950, Jaune oxyde de fer 214501, Bayferrox 920, Jaune de fer AZ 138, AZ 138, LL-XLO, Toda Color Yellow 48, Disperse HG 457, Sicotrans Gold L 1916, EC 481, Bayferrox 915, Bayferrox 3920, Bayferrox Yellow 420, YO 2087, Zh 1 (pigment), PW 895, Bayferrox 930 , Jaune Bayferrox 3910, Jaune Bayferrox 415, Bayferrox 415, Jaune Oxide 3910, Bayferrox 3910, YB 3100, Jaune YB 3100, Jaune Sicovit 10, CI 77492, Jaune Mapico Citron, Jaune Goethite, Jaune Sicovit 10E172, Jaune Toda 48, Citron Tarox , Tarox Jaune Citron, Oxyde jaune Unisperse MS, L 1916, jaune Sicotrans L 1918, L 1918, jaune Sicoflush L 1916C4, jaune luconyl 1916, LB 100E172, Y 200M, jaune Xfast 1916, Unipure LC 182, jaune Bayferrox 920, Terre de Sienne brûlée TY, YZ 1688, Sicoflush P Jaune 1916, Dittany Y 77492, PY 42, Timbasol PW 895, Kobo Jaune WSJ 20EYAMP, GA 7311, C 7055, Syn-Ox HTR 810, Syn-Ox HTR 820, LL 100PD, Bayferrox Yellow 3920, Tarox TRY 100, SunCROMA Yellow Iron Oxide, S 313, Iron Oxide Yellow 301, Iron Oxide Yellow 311, CWD 8942, Jaune oxyde trans AC 2544, AC 2544, Bayferrox 3960, R 131CN, CM 3FA70ERH, CM 3F30TRY, R 2087, Y 10M, Jaune SunPURO, Jaune Unipure LC 181, YellowCap 1, Jaune Unipure LC 182, S 920, S 920 (pigment ), Jaune Unipure LC 182EM, Jaune E 172, Jaune Bayferrox 4920, Jaune Sicopharm, Jaune oxyde de fer 313, Tarox YP 1200P, TY 618, G 313M, G 131M, Jaune YP 1200P, YP 1200P, YL 01888D, Chromaflo 888-1810 , Jaune Bayferrox 3905, Bayferrox 3905, Jaune Puricolor PYE 42, FZ 1000, 362R, Anchor FY 766, CTD 7201, Jaune de fer S 313, HP 6042, Oxyde jaune Xeracolor, Oxyde jaune Xeracolor, Jaune SunPuro C 33-9001, Oxyde ferrique , jaune, EMF Color Ocre HL, PS 86 1347, Sicotrans Gelb L 1915, Bayferrox 920C, Bayferrox Ocre 920C, TANOP 100, SZ 7499, GEH 102, S 920M, WD-TIOY 30E, S 960, S 960 (pigment), Cappoxyt 4214X, Cappoxyt Yellow 4214X, Bayferrox 4905, CI 77492 jaune, Creasperse Yellow CP 080, Ecosperse Oxide Yellow RA 100CN, Yellow Bayferrox 3920, WS-Y 042, Iron Yellow 313, Y 1003, YLO 1888D, YP 75FL, Cameleon Yellow, Bayferrox 4910, YLO 3288D, Bayferrox 4960, Bayferrox 3290, MF 50 50 Jaune, oxyde jaune transparent 1852, R 132CN, jaune oxyde de colanyl R 132CN, colanyl R 132CN, jaune Bayferrox L 3920, KH 70401, NX 512 jaune, BTY 101W, Tarox LL 100HP, LL 100HP, G 313, Colortherm Yellow 20, SM 8810, Bayferrox, CI 77492, CI Pigment Yellow 42, CathayCoat Yellow, CathayCoat Yellow Iron Oxide, CathayPure Yellow, CathayPure Yellow Oxyde de fer, Colortherm, FerroTint Yellow, FerroTint Yellow Iron Oxide, Ferroxon Yellow, GEH, Oxyde de fer jaune, Hydroxyde de fer (III), Lavanya Sooraj / Oxyde de fer jaune, Piirox GC913, Piirox® A920, Piirox® I913, Piirox® K910M, Jaune spectre, Oxyde de fer jaune spectre, Jaune Sumicos 2213C, OXYDE DE FER TAROX CITRON, OXYDE DE FER TAROX LL-100DK, OXYDE DE FER TAROX LL-100HP, OXYDE DE FER TAROX LL-100P, OXYDE DE FER TAROX LL-50, OXYDE DE FER TAROX LL-XLO, OXYDE DE FER TAROX OCRE 1P, OXYDE DE FER TAROX STN-1, OXYDE DE FER TAROX YM1100, pigment jaune G-2, oxyde de fer jaune, oxyde de fer jaune 313, pigment jaune G -1, oxyde d'hydroxyde de fer, oxyde d'hydroxyde de fer jaune, ossido di ferro giallo, ossido di ferro giallo sintetico, oxyde de fer jaune synthétique,



Bayferrox 4920 est un pigment inorganique qui peut être mélangé directement au béton pour créer du béton coloré.
Contrairement aux méthodes appliquées à la surface, celle-ci ne devient pas brillante et ne se décolore pas à cause du vent fort, de la pluie ou de l'eau de mer.
Bayferrox 4920 permet de créer du béton coloré tout en conservant une sensation très naturelle, c'est-à-dire la texture du béton.


Bayferrox 4920 est un oxyde de fer synthétique alpha FeOOH avec l'indice de couleur PY 42 (jaune).
Ce pigment, Bayferrox 4920, a une structure goethite et ses caractéristiques pigmentaires sont une résistance à la lumière, un pouvoir colorant, une consistance de la couleur et une stabilité aux intempéries exceptionnels.


Bayferrox 4920 est plus foncé et légèrement plus rouge que Bayferrox 4910.
Bayferrox 4920 est un pigment jaune d'hydroxyde de fer.
Bayferrox 4920 est un pigment inorganique.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du BAYFERROX 4920 :
Bayferrox 4920 est livré aux clients sous forme de poudre et peut être utilisé pour colorer divers matériaux de construction, peintures et revêtements, plastiques, papiers et autres domaines.
Bayferrox 4920 est livré sous forme de poudre et peut être appliqué pour la coloration d'une grande variété de matériaux de construction, peinture et revêtement, plastiques, papier, etc.


Bayferrox 4920 est utilisé dans l'agriculture , le gazon artificiel, l'asphalte, le revêtement automobile, la céramique, les teintures céramiques, le revêtement en bobine, les plastiques colorés, les blocs de maçonnerie en béton, les tuiles en béton, la construction, les matériaux de construction, la protection contre la corrosion et les peintures décoratives.
Bayferrox 4920 est utilisé pour la peinture, le revêtement, les matériaux de construction et le papier .


Bayferrox 4920 est utilisé dans les peintures à émulsion, les éléments de façade, les engrais, le fibrociment, les revêtements de sol, les fonderies, les sables de fonderie, le béton in situ, les revêtements industriels, les stratifiés, les mélanges maîtres, le mortier, les barrières antibruit, les peintures et revêtements, la fabrication du papier, l'industrie du papier, les pavés. , plâtre et polymères plastiques et caoutchouc.


Bayferrox 4920 est utilisé pour le revêtement plastique, les produits en plastique, le revêtement en poudre, les feutres de toiture, le revêtement de tuiles, les briques silico-calcaires et la chape.
Bayferrox 4920 est livré sous forme de poudre et peut être appliqué pour le revêtement automobile, le revêtement en bobine, les peintures décoratives, les peintures en émulsion, le revêtement industriel, le revêtement plastique, le revêtement en poudre, le revêtement de tuiles et le revêtement de bois.



CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE DU BAYFERROX 4920 :
*Type de pigment jaune
*Formulaire de livraison Poudre



POURQUOI ID BAYFERROX 4920 EST-IL BON D'UTILISER LES PIGMENTS INORGANIQUES BAYFERROX ?
Les pigments inorganiques Bayferrox 4920 sont particulièrement adaptés à la coloration du béton, avec les propriétés suivantes :

1. Bonne dispersibilité :
Bayferrox 4920 est un pigment qui se mélange bien avec la poudre de ciment fine et se disperse facilement dans le béton et le mortier.

2. Doit être résistant aux alcalis :
Bayferrox 4920 ne réagit en aucune façon à la forte alcalinité du ciment, il n'y aura donc aucune décoloration ni décoloration.

3. Résistance à la lumière et résistance aux intempéries :
Bayferrox 4920 est stable (résistance à la lumière) contre la lumière du soleil et les rayons ultraviolets, et stable (résistance aux intempéries) contre toutes les conditions de l'environnement naturel telles que la pluie, le vent et la température, de sorte qu'il ne changera pas de couleur ni ne se décolorera.

4. Excellente sécurité :
Les résultats des tests ont confirmé que Bayferrox 4920 est non toxique et ne répond pas aux critères de classification des dangers et des dangers, et les informations sur l'impact environnemental ont confirmé qu'il n'a aucun impact sur les poissons, etc.


5. Ne réduisez pas de manière significative les propriétés physiques du béton
Bayferrox 4920 ne réagit pas avec le ciment et n'a aucun effet pratique sur la résistance du béton.
La maniabilité diminue moins et le Bayferrox 4920 est plus facile à utiliser.

6. Haute qualité et concentration
Fabriqué selon des méthodes de fabrication et un contrôle de qualité uniques, garantissant une qualité élevée et constante.
De plus, comme le Bayferrox 4920 possède un pouvoir colorant élevé, la quantité ajoutée peut être réduite.



INDUSTRIES DE BAYFERROX 4920 :
*Peintures et revêtements,
*Construction,
*Automobile et transports,
*Bâtiment et construction,
*Électricité et électronique,
*Biens de consommation



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du BAYFERROX 4920 :
Type : pigment jaune
Forme de livraison : Poudre
Classe chimique : Hydroxyde de fer synthétique ※ - FeOOH
Index de couleur : Pigment jaune 42 (77492)
Numéro CAS : 51274-00-1
Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119457554-33-0000
Type de produit : pigments de couleur
Couleur jaune
Forme de livraison : Poudre
Poids molaire : 89
Index des couleurs : 77492.0000.
ATTEINDRE : 01-2119457554-33
CAS (numéro CAS) : 51274-00-1
Format d'emballage : BFX

Numéro CAS : 51274-00-1
ASPECT : Jaune
POINT DE FUSION : 1565 °C
TYPES : Non micronisé
sel soluble dans l'eau : <0,5 %
Résidu de tamis (maille de tamis de 0,045 mm) : 0,05 %
pH : 4,0-7,0
α-FeOOH : >99,1 %
Perte après calcination à 1000 degrés Celsius pendant une demi-heure : <15 %
Humidité (après traitement) : <1,0 %
des particules : en forme de tige
Taille des particules principales : 0,1-0,8 µm
Absorption d'huile: 32g/100g
compactée : 0,4 g/ml

densité : 4.0g/ml
Point de fusion : 1538 °C
Densité : 5,24
Point d'éclair : >230 °F
de stockage : température ambiante
forme : Poudre
Couleur jaune
Solubilité dans l'eau : 1,65 μg/L
Point de fusion : 1538°C
Point d'éclair : > 230 °F
Densité : 5,24
Aspect : pièces
Mentions de danger : Xi
Densité : 5,24 g/cm3
Message d'intérêt public : N/A
LogP : N/A
Solubilité : 1,65 μg/L
Point de fusion : 1538 °C
Formule : Fe2O3.H2O

Point d'ébullition : N/A
PSA : 0,00000
XLogP3 : 0,00000
Aspect : pièces
Densité : 5,24
Point de fusion : 1538 °C
Point d'éclair : > 230 °F
ASPECT : POUDRE JAUNE FONCÉ
CONTENU EN Fe2O3 : 86 % minimum
pH : 3-7
OMBRE : PROCHE DU STANDARD
ABSORPTION D'HUILE : 25-35 %
RÉSIDUS SUR MAILLE 320 : 0,3% max
SOLUBLE DANS L'EAU : 0,3 % maximum
VOLATITE : 105 °C 1,0 % maximum
FORCE DE TEINTURE : 98-102 %



PREMIERS SECOURS du BAYFERROX 4920 :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez un ophtalmologiste.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du BAYFERROX 4920 :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Prendre à sec.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du BAYFERROX 4920 :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
* Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du BAYFERROX 4920 :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Filtre de type P2
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANUTENTION et STOCKAGE du BAYFERROX 4920 :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du BAYFERROX 4920 :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante ).
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles



BAYFERROX 4920
Bayferrox 4920 est un oxyde de fer synthétique alpha FeOOH avec l'indice de couleur PY 42 (jaune).
Bayferrox 4920 est un pigment jaune d'hydroxyde de fer.


Numéro CAS : 51274-00-1
Numéro CE : 257-098-5


Bayferrox 4920 est un pigment inorganique d'oxyde de fer synthétique avec un indice de couleur Pigment Yellow 42.
Bayferrox 4920 a une structure goethite et ses caractéristiques pigmentaires sont une excellente résistance à la lumière et aux intempéries, une bonne force colorante et une cohérence de couleur.


L'apparence du Bayferrox 4920 est une poudre jaune.
Bayferrox 4920 est un pigment jaune d'hydroxyde de fer.
Bayferrox 4920 est un pigment inorganique.


Bayferrox 4920 est un pigment jaune d'oxyde de fer.
Bayferrox 4920 est livré sous forme de poudre et peut être appliqué pour la coloration d'une grande variété de matériaux de construction.
Bayferrox 4920 est un oxyde de fer synthétique alpha FeOOH avec l'indice de couleur PY 42 (jaune).


Ce pigment, Bayferrox 4920, a une structure goethite et ses caractéristiques pigmentaires sont une résistance à la lumière, un pouvoir colorant, une consistance de la couleur et une stabilité aux intempéries exceptionnels.
Bayferrox 4920 est un pigment jaune d'oxyde de fer.


Bayferrox 4920 est livré sous forme de poudre et peut être appliqué pour la coloration d'une grande variété de matériaux de construction.
Bayferrox 4920, également connu sous le nom d'oxyde de fer jaune, est une poudre jaune sous forme d'oxyde alcalin aux propriétés chimiques relativement stables.
Bayferrox 4920 est insoluble dans l'eau et l'alcool, légèrement soluble dans les acides mais se dissout complètement dans l'acide chlorhydrique concentré. Lorsqu'il est chauffé à 80 ℃ ,

Bayferrox 4920 perd de l'eau et se transforme en oxyde de fer rouge.
Bayferrox 4920 est une poudre jaune.
Bayferrox 4920 est ininflammable.
Stockage suggéré du Bayferrox 4920 : Conserver dans un endroit propre et sec à température ambiante.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du BAYFERROX 4920 :
Bayferrox 4920 est utilisé dans la coloration de la peinture, des pièces en ciment, des surfaces architecturales, du plastique et du caoutchouc, largement utilisé dans la coloration du scagliola, du terrazzo et des produits en caoutchouc fabriqués, également utilisé dans l'aquarelle, la peinture à l'huile et le revêtement architectural et le papier.
Bayferrox 4920 est un pigment utilisé dans les peintures, les plastiques et les produits en caoutchouc ; colorant dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les polymères de qualité alimentaire, les aliments.


Bayferrox 4920 est utilisé dans les carrelages, les matériaux de construction, les revêtements anticorrosion, les revêtements décoratifs, les peintures au latex, les panneaux de fibrociment, les engrais, les revêtements de sol, le béton sur site, les revêtements industriels, les stratifiés, les mélanges maîtres, le mortier, l'industrie du papier, les murs acoustiques, pavés, plâtre, plastiques Avec polymères de caoutchouc, revêtements plastiques, produits en plastique, revêtements en poudre, briques de sable calcaire, revêtements en bois, matériaux composites bois-plastique et autres domaines.


Bayferrox 4920 est livré sous forme de poudre et peut être appliqué pour le revêtement automobile, le revêtement en bobine, les peintures décoratives, les peintures en émulsion, le revêtement industriel, le revêtement plastique, le revêtement en poudre, le revêtement de tuiles et le revêtement de bois.
Bayferrox 4920 est largement utilisé dans les revêtements automobiles, les vernis céramiques, les revêtements en bobines, les plastiques colorés, les briques en béton et les toits en béton.


Bayferrox 4920 est utilisé avec des blocs de maçonnerie en béton, des tuiles en béton, des matériaux de construction, des éléments de façade, du fibrociment, du béton in situ, du mortier, des barrières antibruit, des pavés, du plâtre, des briques silico-calcaires et une chape.
Bayferrox 4920 est utilisé dans la composition solaire topique protégeant la peau exposée à l'irradiation de la lumière visible à haute énergie.


Bayferrox 4920 est utilisé dans l'agriculture, les revêtements architecturaux, les revêtements automobiles, les plastiques colorés, les blocs de maçonnerie en béton, les tuiles de toiture en béton, la construction et les matériaux de construction.
Bayferrox 4920 est utilisé pour la protection contre la corrosion, les peintures décoratives, les peintures en émulsion, les éléments de façade, les engrais et le fibrociment.


Bayferrox 4920 est utilisé pour les revêtements de sol, le béton in situ, les revêtements industriels, les peintures industrielles, les stratifiés, les mélanges maîtres et le mortier.
Bayferrox 4920 est utilisé dans les barrières antibruit, la fabrication de papier, les pavés, le plâtre, le revêtement plastique, les produits en plastique, le revêtement de tuiles, les briques silico-calcaires et la chape, le revêtement de bois et les composites bois-plastique.


Le Bayferrox 4920 est utilisé dans les revêtements, les encres d'imprimerie et les peintures, ainsi que comme colorant pour les matériaux de construction, le caoutchouc et la fabrication du papier.
Bayferrox 4920 est largement utilisé en raison de sa couleur vive et pure, de sa bonne résistance aux intempéries et de sa haute opacité.
Bayferrox 4920 est fabriqué par précipitation d'hydroxyde d'oxyde ferrique suivie d'une purification par lavage, séchage et broyage.
Bayferrox 4920 est utilisé comme antihyperparathyriode.



INDUSTRIES DE BAYFERROX 4920 :
*Peintures et revêtements,
*Construction,
*Automobile et transports,
*Construction de bâtiments,
*Électricité et électronique,
*Biens de consommation
*Groupes de produits
*Pigments et colorants



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du BAYFERROX 4920 :
Type : pigment jaune
Forme de livraison : Poudre
Classe chimique : Hydroxyde de fer synthétique ※ - FeOOH
Index de couleur : Pigment jaune 42 (77492)
Numéro CAS : 51274-00-1
Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119457554-33-0000
Type de produit : pigments de couleur
Couleur jaune
Forme de livraison : Poudre
Poids molaire : 89
Index des couleurs : 77492.0000.
ATTEINDRE : 01-2119457554-33
CAS (numéro CAS) : 51274-00-1
Format d'emballage : BFX
Numéro CAS : 51274-00-1
ASPECT : Jaune
POINT DE FUSION : 1565 °C
TYPES : Non micronisé

sel soluble dans l'eau : <0,5 %
Résidu de tamis (maille de tamis de 0,045 mm) : 0,05 %
Valeur pH : 4,0-7,0
Teneur en α-FeOOH : >99,1 %
Perte après calcination à 1000 degrés Celsius pendant une demi-heure : <15 %
Humidité (après traitement) : <1,0 %
forme des particules : en forme de tige
Taille des particules principales : 0,1-0,8 µm
Absorption d'huile: 32g/100g
densité compactée : 0,4 g/ml
densité : 4,0 g/ml
Point de fusion : 1538 °C
Densité : 5,24
Point d'éclair : >230 °F
Température de stockage : température ambiante
forme : Poudre
Couleur jaune
Solubilité dans l'eau : 1,65 μg/L

Point de fusion : 1538°C
Point d'éclair : > 230 °F
Densité : 5,24
Aspect : pièces
Mentions de danger : Xi
Densité : 5,24 g/cm3
Message d'intérêt public : N/A
LogP : N/A
Solubilité : 1,65 μg/L
Point de fusion : 1538 °C
Formule : Fe2O3.H2O
Point d'ébullition : N/A
PSA : 0,00000
XLogP3 : 0,00000
Aspect : pièces
Densité : 5,24
Point de fusion : 1538 °C
Point d'éclair : > 230 °F



PREMIERS SECOURS du BAYFERROX 4920 :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez un ophtalmologiste.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du BAYFERROX 4920 :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Prendre à sec.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du BAYFERROX 4920 :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
* Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du BAYFERROX 4920 :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Filtre de type P2
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANUTENTION et STOCKAGE du BAYFERROX 4920 :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du BAYFERROX 4920 :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
CI Pigment Jaune 42
Oxyde de Fer Orange Transparent 188VN
Oxyde de fer jaune Transp. 088VN
Mapico Jaune LL-XLO
Mapico Jaune 5
Oxyde de fer jaune 420
Jaune de fer
Oxyde de fer jaune
Oxyde de fer jaune
Oxyde jaune pur YO 6087
Mapico Jaune 1050
Zh1
Jaune Cosmétique
Jaune Ariabel 300407
Oxyde d'hydroxyde de fer jaune
Bayferrox 420
Pigment Jaune 42
L1 (pigment)
L1
Aujourd'hui Couleur Y 2
Sicotrans Jaune L 1915
Sicotrans Jaune L 1916
Pigment synthétique d'oxyde de fer jaune
Cappoxyt Jaune 4214
Cappoxyt Jaune 4214C
Sicoflush L Jaune 1916
Bayferrox 3950
Oxyde de fer jaune 214501
Bayferrox 920
Jaune de fer AZ 138
AZ138
LL-XLO
Toda Couleur Jaune 48
Disperser HG 457
Sicotrans Or L 1916
CE 481
Bayferrox 915
Bayferrox 3920
Bayferrox Jaune 420
YO 2087
Zh1 (pigment)
PI 895
Bayferrox 930
Bayferrox Jaune 3910
Bayferrox Jaune 415
Bayferrox 415
Jaune oxyde 3910
Bayferrox 3910
YB 3100
Jaune YB 3100
Sicovit Jaune 10
CI77492
Mapico Jaune Citron
Jaune goethite
Sicovit Jaune 10E172
Aujourd'hui Jaune 48
Tarox Citron
Tarox Jaune Citron
Oxyde jaune MS Unisperse
L1916
Sicotrans Jaune L 1918
L1918
Sicoflush L Jaune 1916C4
Jaune Luconyl 1916
LB100E172
Y 200M
Xfast Jaune 1916
Unipur LC 182
Bayferrox Jaune 920
Sienne brûlée TY
YZ1688
Sicoflush P Jaune 1916
Dittany Y 77492
PY 42
Timbasol PW 895
Kobo Jaune WSJ 20EYAMP
GA 7311
C7055
Syn-Ox HTR 810
Syn-Ox HTR 820
LL100PD
Bayferrox Jaune 3920
Tarox 100 TRY
Oxyde de fer jaune SunCROMA
S 313
Oxyde de fer jaune 301
Oxyde de fer jaune 311
MDC 8942
Jaune d'oxyde trans AC 2544
AC 2544
Bayferrox 3960
R131CN
CM3FA70ERH
CM 3F30ESSAYER
R2087
Y 10M
SunPURO Jaune
Jaune Unipur LC 181
JauneCap 1
Jaune Unipur LC 182
S920
S 920 (pigment)
Jaune Unipur LC 182EM
E 172 Jaune
Bayferrox Jaune 4920
Sicopharm Jaune
Oxyde de fer jaune 313
Tarox YP1200P
TY 618
G313M
G131M
Jaune YP 1200P
YP1200P
YL01888D
Chromaflo 888-1810
Bayferrox Jaune 3905
Bayferrox 3905
Jaune Puricolor PYE 42
1000 francs suisses
362R
Ancre FY 766
CTD7201
Jaune de fer S 313
HP6042
Oxyde jaune Xeracolor
Xeracolor Oxyde Jaune
SunPuro Jaune C 33-9001
Oxyde ferrique, jaune
EMF Couleur Ocre HL
PS 86-1347
Sicotrans Gelb L 1915
Bayferrox 920C
Bayferrox Ocre 920C
TANOP100
Taille 7499
GEH102
S920M
WD-TIOY 30E
S960
S 960 (pigment)
Cappoxyt 4214X
Cappoxyt Jaune 4214X
Bayferrox 4905
CI 77492 jaune
Creasperse Jaune CP 080
Ecosperse Oxyde Jaune RA 100CN
Bayferrox jaune 3920
WS-Y 042
Jaune de fer 313
Y 1003
YLO 1888D
YP 75FL
Caméléon Jaune
Bayferrox 4910
YLO 3288D
Bayferrox 4960
Bayferrox 3290
MF 5050 Jaune
Oxyde Jaune Transparent 1852
R132CN
Oxyde de colanyle jaune R 132CN
Colanyl R 132CN
Bayferrox Jaune L 3920
KH70401
NX 512 Jaune
BTY101W
Tarox LL 100HP
LL 100HP
G 313
Colortherm Jaune 20
SM8810
Bayferrox
CI77492
CI Pigment Jaune 42
CathayManteau Jaune
Oxyde de fer jaune CathayCoat
CathayPure Jaune
CathayOxyde de fer jaune pur
Colortherm
FerroTint Jaune
Oxyde de fer jaune FerroTint
Jaune ferroxon
GEH
Oxyde de fer jaune
Hydroxyde d'oxyde de fer (III)
Lavanya Sooraj / Oxyde de fer jaune
Piirox GC913
Piirox® A920
Piirox® I913
Piirox® K910M
Spectre jaune
Oxyde de fer jaune spectre
Sumicos Jaune 2213C
TAROX OXYDE DE FER CITRON
TAROX OXYDE DE FER LL-100DK
TAROX OXYDE DE FER LL-100HP
TAROX OXYDE DE FER LL-100P
TAROX OXYDE DE FER LL-50
TAROX OXYDE DE FER LL-XLO
TAROX OXYDE DE FER OCRE 1P
TAROX OXYDE DE FER STN-1
TAROX OXYDE DE FER YM1100
Pigment jaune G-2
Oxyde de fer jaune
Oxyde de fer jaune 313
Pigment jaune G-1
oxyde d'hydroxyde de fer
oxyde d'hydroxyde de fer jaune
ossium de fer jaune
ossium de fer jaune synthétique
oxyde de fer jaune synthétique



BAYFERROX 4920
Bayferrox 4920 est un pigment jaune d'oxyde de fer.
Bayferrox 4920 est un pigment inorganique.


Numéro CAS : 51274-00-1
Numéro CE : 257-098-5
Classe chimique Hydroxyde de fer synthétique ※ - FeOOH



SYNONYMES :
CI Pigment Jaune 42, Oxyde de Fer Orange Transparent 188VN, Oxyde de Fer Jaune Transp. 088VN, jaune Mapico LL-XLO, jaune Mapico 5, jaune oxyde de fer 420,
Jaune de fer, oxyde de fer jaune, oxyde de fer jaune, oxyde jaune pur YO 6087, jaune Mapico 1050, Zh 1, jaune cosmétique, jaune Ariabel 300407, oxyde de fer jaune, Bayferrox 420, jaune pigment 42, L 1 (pigment), L 1, Toda Color Y 2, Jaune Sicotrans L 1915, Jaune Sicotrans L 1916, Pigment d'oxyde de fer jaune synthétique, Jaune Cappoxyt 4214, Jaune Cappoxyt 4214C, Jaune Sicoflush L 1916, Bayferrox 3950, Jaune oxyde de fer 214501, Bayferrox 920, Jaune de fer AZ 138, AZ 138, LL-XLO, Toda Color Yellow 48, Disperse HG 457, Sicotrans Gold L 1916, EC 481, Bayferrox 915, Bayferrox 3920, Bayferrox Yellow 420, YO 2087, Zh 1 (pigment), PW 895, Bayferrox 930 , Jaune Bayferrox 3910, Jaune Bayferrox 415, Bayferrox 415, Jaune Oxide 3910, Bayferrox 3910, YB 3100, Jaune YB 3100, Jaune Sicovit 10, CI 77492, Jaune Mapico Citron, Jaune Goethite, Jaune Sicovit 10E172, Jaune Toda 48, Citron Tarox , Tarox Jaune Citron,
Oxyde jaune Unisperse MS, L 1916, jaune Sicotrans L 1918, L 1918, jaune Sicoflush L 1916C4, jaune luconyl 1916, LB 100E172, Y 200M, jaune Xfast 1916, Unipure LC 182, jaune Bayferrox 920, Terre de Sienne brûlée TY, YZ 1688, Sicoflush P Jaune 1916, Dittany Y 77492, PY 42, Timbasol PW 895, Kobo Jaune WSJ 20EYAMP,
GA 7311, C 7055, Syn-Ox HTR 810, Syn-Ox HTR 820, LL 100PD, Bayferrox Yellow 3920, Tarox TRY 100, SunCROMA Yellow Iron Oxide, S 313, Iron Oxide Yellow 301, Iron Oxide Yellow 311, CWD 8942, Jaune oxyde trans AC 2544, AC 2544, Bayferrox 3960, R 131CN, CM 3FA70ERH, CM 3F30TRY, R 2087, Y 10M, Jaune SunPURO, Jaune Unipure LC 181, YellowCap 1, Jaune Unipure LC 182, S 920, S 920 (pigment ), Jaune Unipure LC 182EM, Jaune E 172, Jaune Bayferrox 4920, Jaune Sicopharm, Jaune oxyde de fer 313, Tarox YP 1200P, TY 618, G 313M, G 131M, Jaune YP 1200P, YP 1200P, YL 01888D, Chromaflo 888-1810 , Jaune Bayferrox 3905, Bayferrox 3905, Jaune Puricolor PYE 42, FZ 1000, 362R, Anchor FY 766, CTD 7201, Jaune de fer S 313, HP 6042, Oxyde jaune Xeracolor, Oxyde jaune Xeracolor, Jaune SunPuro C 33-9001, Oxyde ferrique , jaune, EMF Color Ocre HL, PS 86 1347, Sicotrans Gelb L 1915, Bayferrox 920C, Bayferrox Ocre 920C,
TANOP 100, SZ 7499, GEH 102, S 920M, WD-TIOY 30E, S 960, S 960 (pigment), Cappoxyt 4214X, Cappoxyt Yellow 4214X, Bayferrox 4905, CI 77492 jaune,
Jaune Creasperse CP 080, Jaune oxyde Ecosperse RA 100CN, Jaune Bayferrox 3920, WS-Y 042, Jaune de fer 313, Y 1003, YLO 1888D, YP 75FL, Jaune caméléon, Bayferrox 4910, YLO 3288D, Bayferrox 4960, Bayferrox 3290, MF 5 050 Jaune, oxyde jaune transparent 1852, R 132CN, jaune oxyde de colanyl R 132CN, colanyl R 132CN, jaune Bayferrox L 3920, KH 70401, NX 512 jaune, BTY 101W, Tarox LL 100HP, LL 100HP, G 313, Colortherm Yellow 20, SM 8810, Bayferrox, CI 77492,
CI Pigment Yellow 42, CathayCoat Yellow, CathayCoat Yellow Iron Oxide, CathayPure Yellow, CathayPure Yellow Oxyde de fer, Colortherm, FerroTint Yellow, FerroTint Yellow Iron Oxide, Ferroxon Yellow, GEH, Oxyde de fer jaune, Oxyde de fer (III), Lavanya Sooraj / Oxyde de fer jaune, Piirox GC913,
Piirox® A920, Piirox® I913, Piirox® K910M, Jaune spectre, Oxyde de fer jaune spectre, Jaune Sumicos 2213C, OXYDE DE FER TAROX CITRON, OXYDE DE FER TAROX LL-100DK, OXYDE DE FER TAROX LL-100HP, OXYDE DE FER TAROX LL-100P, OXYDE DE FER TAROX LL-50, OXYDE DE FER TAROX LL-XLO, OXYDE DE FER TAROX OCRE 1P, OXYDE DE FER TAROX STN-1, OXYDE DE FER TAROX YM1100, pigment jaune G-2, oxyde de fer jaune, oxyde de fer jaune 313, pigment jaune G -1, oxyde d'hydroxyde de fer, oxyde d'hydroxyde de fer jaune, ossido di ferro giallo, ossido di ferro giallo sintetico, oxyde de fer jaune synthétique,



Bayferrox 4920 est un pigment jaune d'hydroxyde de fer.
Bayferrox 4920 est un pigment inorganique.
Bayferrox 4920 est un oxyde de fer synthétique alpha FeOOH avec l'indice de couleur PY 42 (jaune).


Bayferrox 4920 a une structure goethite et ses caractéristiques pigmentaires sont une résistance à la lumière, une force colorante, une consistance de la couleur et une stabilité aux intempéries exceptionnelles.
Il est plus foncé et un peu plus rouge que le Bayferrox 4920.


Bayferrox 4920 est un pigment jaune d'oxyde de fer finement broyé.
Bayferrox 4920 est un pigment jaune d'oxyde de fer.


Bayferrox 4920 est livré sous forme de poudre et peut être appliqué pour la coloration d'une grande variété de matériaux de construction.
Bayferrox 4920 est un pigment jaune d'oxyde de fer.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du BAYFERROX 4920 :
Bayferrox 4920 est utilisé pour l’agriculture, le gazon artificiel, l’asphalte et le revêtement automobile.
Bayferrox 4920 est utilisé pour la céramique, les teintures céramiques, le revêtement en bobine, les plastiques colorés, les blocs de maçonnerie en béton et les tuiles de toiture en béton.
Bayferrox 4920 est utilisé pour la construction, les matériaux de construction, la protection contre la corrosion et les peintures décoratives.


Bayferrox 4920 est utilisé dans des peintures en émulsion, des éléments de façade, des engrais, du fibrociment, des revêtements de sol, des sables de fonderie et de fonderie.
Bayferrox 4920 est utilisé dans le béton sur site, les revêtements industriels, les stratifiés, les mélanges maîtres, le mortier et les barrières antibruit.
Bayferrox 4920 est utilisé dans les peintures et revêtements, la fabrication du papier, l'industrie du papier, les pavés, le plâtre et les polymères de plastique et de caoutchouc.


Bayferrox 4920 est utilisé pour le revêtement plastique, les produits en plastique, le revêtement en poudre, les feutres de toiture, le revêtement de tuiles, les briques silico-calcaires et la chape.
Bayferrox 4920 est utilisé dans l'agriculture, le gazon artificiel, l'asphalte, les revêtements automobiles, la céramique et les teintures céramiques.
Bayferrox 4920 est utilisé pour le revêtement en bobine, les plastiques colorés, les blocs de maçonnerie en béton, les tuiles en béton, la construction et les matériaux de construction.


Bayferrox 4920 est utilisé pour la protection contre la corrosion, les peintures décoratives, les peintures en émulsion, les éléments de façade, les engrais et le fibrociment.
Bayferrox 4920 est utilisé pour les revêtements de sol, les fonderies, les sables de fonderie, le béton in situ, les revêtements industriels et les stratifiés.
Bayferrox 4920 est utilisé dans de nombreux types de peintures, notamment les peintures antirouille, les peintures intérieures/extérieures solubles dans l'eau et les peintures à l'huile.


Bayferrox 4920 est utilisé pour teindre des matériaux de construction, tels que des briques en mosaïque, des briques en béton, des trottoirs, des tuiles colorées, des tuiles et du marbre artificiel.
Bayferrox 4920 est une couleur utilisée pour le corps en céramique.


Bayferrox 4920 est utilisé dans l'industrie du papier, en particulier. papier de riz.
Bayferrox 4920 est utilisé pour la coloration de surface des sols en plastique époxy, couleur pour le poix.
Bayferrox 4920 est utilisé comme colorant plus résistant à la décoloration pour les plastiques.


Bayferrox 4920 est livré sous forme de poudre et peut être appliqué pour le revêtement automobile, le revêtement en bobine, les peintures décoratives, les peintures en émulsion, le revêtement industriel, le revêtement plastique, le revêtement en poudre, le revêtement de tuiles et le revêtement de bois.
Bayferrox 4920 est livré sous forme de poudre et peut être appliqué pour la coloration d'une grande variété de matériaux de construction, peinture et revêtement, plastiques, papier, etc.



CARACTÉRISTIQUES CLÉS DU BAYFERROX 4920 :
Bayferrox 4920 est un pigment jaune d'oxyde de fer.
Bayferrox 4920 est livré sous forme de poudre et peut être appliqué pour la coloration d'une grande variété de matériaux de construction, peinture et revêtement, plastiques, papier, etc.



INDUSTRIES DE BAYFERROX 4920 :
*Peintures et revêtements,
*Construction,
*Automobile et transports,
*Bâtiment et construction,
*Électricité et électronique,
*Biens de consommation



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du BAYFERROX 4920 :
Type : pigment jaune
Forme de livraison : Poudre
Classe chimique : Hydroxyde de fer synthétique ※ - FeOOH
Index de couleur : Pigment jaune 42 (77492)
Numéro CAS : 51274-00-1
Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119457554-33-0000
Type de produit : pigments de couleur
Couleur jaune
Forme de livraison : Poudre
Poids molaire : 89
Index des couleurs : 77492.0000.
ATTEINDRE : 01-2119457554-33
CAS (numéro CAS) : 51274-00-1
Format d'emballage : BFX

Numéro CAS : 51274-00-1
ASPECT : Jaune
POINT DE FUSION : 1565 °C
TYPES : Non micronisé
sel soluble dans l'eau : <0,5 %
Résidu de tamis (maille de tamis de 0,045 mm) : 0,05 %
Valeur pH : 4,0-7,0
Teneur en α-FeOOH : >99,1 %
Perte après calcination à 1000 degrés Celsius pendant une demi-heure : <15 %
Humidité (après traitement) : <1,0 %
forme des particules : en forme de tige
Taille des particules principales : 0,1-0,8 µm
Absorption d'huile: 32g/100g
densité compactée : 0,4 g/ml

densité : 4,0 g/ml
Point de fusion : 1538 °C
Densité : 5,24
Point d'éclair : >230 °F
Température de stockage : température ambiante
forme : Poudre
Couleur jaune
Solubilité dans l'eau : 1,65 μg/L
Point de fusion : 1538°C
Point d'éclair : > 230 °F
Densité : 5,24
Aspect : pièces
Mentions de danger : Xi
Densité : 5,24 g/cm3
Message d'intérêt public : N/A
LogP : N/A
Solubilité : 1,65 μg/L
Point de fusion : 1538 °C
Formule : Fe2O3.H2O

Point d'ébullition : N/A
PSA : 0,00000
XLogP3 : 0,00000
Aspect : pièces
Densité : 5,24
Point de fusion : 1538 °C
Point d'éclair : > 230 °F
ASPECT : POUDRE JAUNE FONCÉ
CONTENU EN Fe2O3 : 86 % min
VALEUR pH : 3-7
OMBRE : PROCHE DU STANDARD
ABSORPTION D'HUILE : 25-35 %
RÉSIDUS SUR MAILLE 320 : 0,3% max
SOLUBLE DANS L'EAU : 0,3 % maximum
VOLATITE : 105 °C 1,0 % maximum
FORCE DE TEINTURE : 98-102 %



PREMIERS SECOURS du BAYFERROX 4920 :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez un ophtalmologiste.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du BAYFERROX 4920 :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Prendre à sec.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du BAYFERROX 4920 :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
* Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du BAYFERROX 4920 :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Filtre de type P2
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANUTENTION et STOCKAGE du BAYFERROX 4920 :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du BAYFERROX 4920 :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles


BAYFERROX 920
Bayferrox 920 se présente sous une forme granulaire pratiquement exempte de poussière et présente de bonnes propriétés d'écoulement libre.
Bayferrox 920 est un pigment jaune d'oxyde de fer.
Lorsque Bayferrox 920 est chauffé à 80°C, il perd de l'eau et se transforme en oxyde ferrique rouge.

Numéro CAS: 51274-00-1
Formule moléculaire: FeH3O3
Poids moléculaire: 106.86702
N° CE : 257-098-5

Bayferrox 920 est un pigment inorganique.
Bayferrox 920s faible viscosité le rend particulièrement adapté aux systèmes de pâte très concentrée.
Bayferrox 920 de Lanxess est utilisé dans les revêtements automobiles, les revêtements en bobine, les peintures décoratives, les peintures en émulsion, les revêtements industriels, les revêtements plastiques, les revêtements en poudre, les revêtements de tuiles et les revêtements de bois.

Bayferrox 920 forme de livraison est en poudre.
Seules des matières premières sélectionnées de haute pureté sont utilisées dans le processus de fabrication de Bayferrox 920.

Bayferrox 920 répond à toutes les exigences de l'industrie cosmétique ou pour la coloration des papiers mégots de cigarettes.
Étant donné que Bayferrox 920 entre en contact direct avec la peau humaine, certaines exigences légales doivent être respectées et un niveau élevé de protection doit être fourni.

Les classes Z de la série Bayferrox sont soumises à des procédures de test spécifiques et répondent à des normes dermatologiques élevées.
Bayferrox 920 est un pigment jaune d'oxyde de fer.
Bayferrox 920 est livré sous forme de poudre et peut être appliqué pour colorer une grande variété de matériaux de construction.

Il convient de noter que le support d'emballage de Bayferrox 920 peut avoir une durée de conservation beaucoup plus courte que Bayferrox 920.
Toutes les recommandations et tous les avertissements sur l'emballage doivent être strictement suivis.
Les écarts par rapport aux conditions d'entreposage peuvent entraîner des changements indésirables dans la surface des matériaux d'emballage.

Bayferrox 920 est un pigment jaune d'oxyde de fer et ils succombent au vieillissement, ce qui peut compromettre leurs capacités.
Bayferrox 920 est livré sous une forme granulaire pratiquement sans poussière et présente de bonnes propriétés d'écoulement libre.

Bayferrox 920 peut être utilisé dans une grande variété d'applications et a un bon rapport qualité/prix.
Les spécifications Bayferrox 920 de ce formulaire de livraison sont spécialement conçues pour la coloration des matériaux en béton.
La production de Bayferrox 920 est basée sur les pigments Bayferrox bien connus, qui présentent une résistance à la teinture, une légèreté et des propriétés de teinture élevées.

Bayferrox 920 a été spécialement développé pour la coloration du papier stratifié imprégné et pressé et répond à des exigences élevées.
Bayferrox 920 est testé sur du papier laminé et emballé dans des sacs recyclables à l'eau.

De cette façon, la formation de poussière dans le processus de production peut être évitée.
Bayferrox 920 est une poudre jaune sous forme d'oxyde alcalin aux propriétés chimiques relativement stables.
Bayferrox 920 est insoluble dans l'eau et l'alcool, légèrement soluble dans les acides, complètement soluble sous forme concentrée.

Bayferrox 920 est utilisé comme colorant dans le revêtement, l'encre d'impression et la peinture, ainsi que dans les matériaux de construction, le caoutchouc et la fabrication du papier.
Bayferrox 920 est largement utilisé en raison de sa couleur vive et pure, de sa bonne résistance aux intempéries et de sa grande opacité.

Bayferrox 920 est produit par précipitation d'hydroxyde d'oxyde ferrique suivie d'une purification par lavage, séchage.
Bayferrox 920 sont des éléments de construction produits avec des peintures synthétiques et à base d'eau, des produits chimiques de construction, du plastique, du caoutchouc et du ciment.
Bayferrox 920 est produit selon les normes Bayferrox et avec une technologie innovante.

Bayferrox 920 est un pigment micronisé d'oxyde de fer jaune.
Bayferrox 920 est un pigment inorganique.
La faible viscosité du Bayferrox 920 le rend particulièrement adapté aux systèmes de pâte très concentrés.

Bayferrox 920 est utilisé dans le revêtement automobile, le revêtement en bobine, les peintures décoratives, les peintures en émulsion, le revêtement industriel, les plastiques.
Bayferrox 920 est un pigment d'oxyde de fer qui est fourni sous forme de poudre et peut être appliqué pour colorer une grande variété de bâtiments.

Bayferrox 920 est spécifiquement un pigment d'oxyde de fer rouge.
La nuance exacte de rouge peut varier en fonction de la formulation et du processus de fabrication.
Les pigments Bayferrox 920 sont disponibles dans différentes nuances de rouge, jaune, brun et noir, ce qui permet une large gamme d'options de couleurs.

APPARENCE: Poudre
Type de produit: Pigments de couleur
Couleur: Jaune
Formulaire de livraison: Poudre
Poids molaire: 89
Indice de couleur: 77492.0000

Bayferrox 920 est un pigment jaune d'oxyde de fer.
Les granulés de pigment Bayferrox 920 sont le résultat d'un processus de fabrication spécial.
Bayferrox 920 est fluide, ce qui lui permet d'être facilement déchargé des silos, des sacs en papier et des sacs en vrac.

En raison du caractère sans poussière de Bayferrox 920s, le stockage et le dosage sont propres.
Les propriétés Bayferrox 920 de cette forme de livraison moderne ont été spécialement conçues pour la coloration des matériaux en béton.
La production est basée sur les pigments Bayferrox 920 bien connus qui présentent une résistance élevée à la teinture, une résistance à la lumière et une excellente stabilité aux intempéries.

Bayferrox 920 également connu sous le nom de Pigment yellow 42 est une poudre jaune sous la forme d'un oxyde alcalin avec des propriétés chimiques relativement stables.
Bayferrox 920 est légèrement soluble dans les acides mais se dissout complètement dans l'acide chlorhydrique concentré.
Bayferrox 920 est utilisé dans le revêtement, l'encre d'impression et la peinture, ainsi que comme colorant pour les matériaux de construction, le caoutchouc et la fabrication du papier.

Bayferrox 920 largement utilisé en raison de sa couleur vive et pure, de sa bonne résistance aux intempéries et de sa grande opacité.
Il est fabriqué par précipitation d'hydroxyde d'oxyde ferrique suivie d'une purification par lavage, séchage et broyage.
Bayferrox 920 est un nom de marque pour un pigment d'oxyde de fer produit par la société LANXESS.

Bayferrox 920 sont des composés synthétiques utilisés pour colorer une large gamme de matériaux, y compris les peintures, les revêtements, les plastiques, les céramiques et les matériaux de construction.
Ces pigments sont connus pour leur durabilité, leur stabilité et leurs propriétés de couleur constantes.
Bayferrox 920 est spécifiquement un pigment d'oxyde de fer rouge.

Le « 920 » dans le nom peut faire référence à une formulation spécifique ou à une variation du pigment d'oxyde de fer rouge produit par LANXESS.
La partie « Bayferrox » du nom est une marque utilisée par LANXESS pour sa gamme de pigments d'oxyde de fer.
Bayferrox 920 est couramment utilisé dans diverses applications en raison de sa capacité à fournir une coloration stable et vibrante.

Dans la construction, Bayferrox 920 peut être utilisé pour colorer le béton, le mortier et d'autres matériaux de construction.
Dans la fabrication de peintures et de revêtements, les pigments d'oxyde de fer comme Bayferrox 920 peuvent être utilisés pour obtenir une gamme de nuances de rouge.

Bayferrox 920 est connu pour sa stabilité et sa résistance à la lumière, à la chaleur et aux produits chimiques.
Cela les rend adaptés aux applications où la rétention des couleurs dans le temps est importante.
Bayferrox 920 est généralement considéré comme non toxique et sûr pour une utilisation dans diverses applications, y compris celles qui entrent en contact avec les aliments ou sont utilisées dans des environnements sensibles.

La taille des particules de Bayferrox 920 peut influencer des propriétés telles que l'intensité de la couleur et la dispersion.
Les fabricants proposent une gamme de tailles de particules adaptées à différentes applications.
Les Bayferrox 920 sont produits synthétiquement par précipitation contrôlée ou décomposition thermique des sels de fer.

Ce processus permet un contrôle précis de la couleur et d'autres propriétés.
Bayferrox 920, y compris Bayferrox 920, est généralement conforme à diverses normes et réglementations de l'industrie, telles que celles liées à l'impact environnemental, à la sécurité et à la toxicité.

Utilise
Bayferrox 920 est également utilisé dans les peintures, les émaux, les émaux de porcelaine, les colorants pour béton, les plastiques, le caoutchouc et le papier où le jaune permanent est requis.
Bayferrox 920 a un excellent pouvoir cachant, absorbe la lumière ultraviolette, est compatible avec une large gamme de véhicules, se disperse bien dans les systèmes aqueux et solvants, ne contient pas de métaux lourds.

Bayferrox 920, d'autres applications sont dans les apprêts, les apprêts pour bois, la détrempe sèche, les peintures à base de ciment, les adhésifs, les revêtements de sol en ciment, les revêtements de sol en vinyle, les carreaux de designer, les pavés, les couleurs de ciment, les carreaux de mosaïque, la céramique, les plastiques (asphalte plastique), le PVC, les produits en caoutchouc, le papier, les crayons, le cuir, les glaçures, les dados, les plâtres.
Bayferrox 920 est utilisé élastomères, textile, encres, fibres, polissage du verre, polissage des métaux, polissage rouge, lentilles optiques, etc.

Bayferrox 920 couramment utilisé pour colorer le béton, les briques, les pavés, les tuiles et autres matériaux de construction.
Ces pigments sont stables aux UV et peuvent résister à des conditions météorologiques difficiles.
Bayferrox 920 est utilisé dans les peintures et les revêtements pour les applications intérieures et extérieures.

Bayferrox 920 sont ajoutés aux plastiques et aux polymères pour obtenir les couleurs souhaitées dans une variété de produits en plastique.
Bayferrox 920 utilisé dans la production de carreaux de céramique, de poterie et d'autres produits céramiques.
Bayferrox 920 est utilisé dans les encres d'impression, y compris les encres offset, flexographiques et héliogravure.

Les pigments d'oxyde de fer comme Bayferrox 920 sont couramment utilisés pour colorer le béton pour divers projets de construction, y compris les trottoirs, les trottoirs, les bordures et les éléments architecturaux.
Ils fournissent une couleur durable qui résiste à la décoloration due à l'exposition au soleil et aux conditions météorologiques.
Bayferrox 920 est utilisé pour colorer les briques d'argile, les pavés et autres produits de maçonnerie, améliorant ainsi leur attrait esthétique.

Les tuiles et les bardeaux de toiture peuvent être colorés avec Bayferrox 920 pour obtenir les teintes souhaitées qui complètent les conceptions de bâtiments.
Bayferrox 920 est utilisé dans les peintures pour les surfaces extérieures et intérieures des bâtiments, offrant une large gamme de nuances de rouge qui résistent à la décoloration au fil du temps.
Bayferrox 920 trouve des applications dans les revêtements industriels pour les équipements, les machines et les infrastructures où la durabilité et la stabilité des couleurs sont essentielles.

Bayferrox 920 peut être utilisé dans les peintures automobiles, fournissant des couleurs vives pour les extérieurs des véhicules.
Bayferrox 920 est ajouté aux plastiques et aux polymères pour obtenir une variété de couleurs dans les produits en plastique, y compris les jouets, les emballages, les biens de consommation et les composants automobiles.

Bayferrox 920 est utilisé pour colorer les carreaux de céramique pour les murs, les sols et les applications décoratives.
Bayferrox 920 est utilisé par les artistes et les artisans pour colorer l'argile et les glaçures pour la poterie, la céramique et les projets artistiques.
Bayferrox 920 est utilisé dans divers types d'encres d'impression, y compris les encres offset, flexographiques et héliogravure, pour des applications telles que l'emballage, les étiquettes et les publications.

Bayferrox 920 peut être utilisé dans les teintures et les revêtements de bois pour obtenir une couleur uniforme sur les surfaces en bois, telles que les meubles, les terrasses et les structures extérieures.
Bayferrox 920 est utilisé par les artistes, les artisans et les amateurs pour ajouter de la couleur aux peintures, pigments et autres matériaux artistiques.

Bayferrox 920 peut être utilisé dans la teinture et la coloration des textiles, offrant une gamme de teintes rouges.
Dans les produits cosmétiques comme le maquillage, Bayferrox 920 peut être utilisé pour colorer les rouges à lèvres, les ombres à paupières et autres cosmétiques.

Sécurité
Les particules fines de Bayferrox 920 peuvent être en suspension dans l'air pendant la manipulation et le traitement.
L'inhalation prolongée de ces particules, en particulier en quantités excessives, peut potentiellement irriter le système respiratoire.
Une ventilation et une protection respiratoire appropriées doivent être utilisées lorsque vous travaillez avec des pigments poussiéreux ou aérosolisés.

Le contact direct avec Bayferrox 920, en particulier sous forme de poudre, peut provoquer une irritation de la peau, des rougeurs et une dermatite.
Bayferrox 920 est important d'utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) approprié tel que des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation de pigments.
Bien qu'il soit peu probable que l'ingestion de petites quantités de Bayferrox 920 cause des dommages, l'ingestion de plus grandes quantités peut entraîner des maux d'estomac, des nausées ou des malaises gastro-intestinaux.

Les Bayferrox 920 ne sont pas inflammables seuls.
Cependant, s'ils sont dispersés dans l'air sous forme de poussières fines, ils peuvent potentiellement présenter un risque d'explosion de poussière dans certaines conditions.
La prévention de l'accumulation de poussière et le contrôle des sources d'inflammation sont importants pour minimiser ce risque.

Impact sur l’environnement
Bayferrox 920 est généralement considéré comme ayant un faible impact environnemental.
Ce sont des composés stables et sont souvent utilisés dans les industries où les considérations environnementales sont importantes.
Cependant, la libération excessive de poussière pigmentaire dans l'environnement peut contribuer à la pollution de l'air et de l'eau.

Synonymes
Oxyde ferrique Jaune
Oxyde ferrique, jaune
Bayferrox 920
51274-00-1
UNII-EX438O2MRT
Oxyde d'hydroxyde de fer jaune
Oxyde ferrique jaune [NF]
Oxyde de fer jaune
EX438O2MRT
CCRIS 4378
EINECS 257-098-5
fer(3+);oxygène(2-);hydroxyde;hydrate
Ferrox
CE 257-098-5
MAPICO JAUNE
OXYDE DE FER, JAUNE
OXYDE FERRIQUE, JAUNE
OXYDE FERRIQUE HYDRATÉ
OXYDE FERRIQUE HYDRATÉ
INS NO.172(III)
INS-172(III)
OXYDE FERRIQUE JAUNE [II]
OXYHYDROXYDE FERRIQUE HYDRATÉ
OXYDE DE FER (III) HYDRATÉ
OXYDE DE FER, JAUNE [VANDF]
CI 77492 [INCI]
E-172(III)
OXYDE DE FER JAUNE SYNTHÉTIQUE
OXYDE FERRIQUE, JAUNE [VANDF]
OXYDE FERRIQUE HYDRATÉ [II]
OXYDE FERRIQUE (HYDRATÉ) [NF]
AKOS032950036
OXYDE-HYDROXYDE DE FER(III) MONOHYDRATÉ
CI(1975) N° 77492
Q27277405
105478-30-6
BCO (BLOWN CASTOR OIL)
Nom INCI : BEER EXTRACT. Conditionneur capillaire : Laisse les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants et / ou confèrent volume, légèreté et brillance. Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
BDO (1,4-BUTANEDIOL)

Le BDO (1,4-butanediol), souvent abrégé en BDO, est un composé chimique de formule moléculaire C4H10O2.
Le BDO (1,4-butanediol) est un liquide incolore et visqueux avec une légère odeur caractéristique.
Le BDO (1,4-butanediol) est une molécule diol, ce qui signifie qu'il contient deux groupes hydroxyle (-OH) attachés aux atomes de carbone adjacents.
Le BDO (1,4-butanediol) est un produit chimique intermédiaire polyvalent largement utilisé dans diverses industries.

Numéro CAS : 110-63-4
Numéro CE : 203-786-5

Butane-1,4-diol, 1,4-butylène glycol, tétraméthylène glycol, tétraméthylène diol, 1,4-dihydroxybutane, butylène glycol, ester monoéthylique d'acide succinique, 1,4-butanediol, butane-1,4-diol, 1 ,4-butylène glycol, tétraméthylène glycol, tétraméthylène diol, 1,4-dihydroxybutane, butylène glycol, ester monoéthylique d'acide succinique, 1,4-butanediol, butane-1,4-diol, 1,4-butylène glycol, tétraméthylène glycol, Tétraméthylène diol, 1,4-dihydroxybutane, butylène glycol, ester monoéthylique d'acide succinique, 1,4-butanediol, butane-1,4-diol, 1,4-butylène glycol, tétraméthylène glycol, tétraméthylène diol, 1,4-dihydroxybutane, Butylène glycol, ester monoéthylique d'acide succinique, 1,4-butanediol, butane-1,4-diol, 1,4-butylène glycol, tétraméthylène glycol, tétraméthylène diol, 1,4-dihydroxybutane, butylène glycol, ester monoéthylique d'acide succinique



APPLICATIONS


Le BDO (1,4-butanediol) est principalement utilisé comme précurseur dans la production de tétrahydrofurane (THF).
Le THF est un solvant largement utilisé dans la synthèse chimique, le traitement des polymères et les formulations pharmaceutiques.
Le BDO (1,4-butanediol) est également un intermédiaire clé dans la synthèse de la gamma-butyrolactone (GBL).

Le GBL est utilisé dans la production de produits pharmaceutiques, de polymères et de produits chimiques agricoles.
De plus, le 1,4-butanediol est utilisé dans la fabrication de résines de polybutylène téréphtalate (PBT).

Les résines PBT sont utilisées dans les composants automobiles, les appareils électriques et les biens de consommation.
Le BDO (1,4-butanediol) sert de solvant dans diverses applications, notamment les revêtements, les encres et les agents de nettoyage.
Le BDO (1,4-butanediol) est apprécié pour sa capacité à dissoudre un large éventail de substances et sa faible volatilité.
Dans l'industrie pharmaceutique, le 1,4-butanediol est utilisé comme solvant pour les formulations médicamenteuses et comme intermédiaire chimique.

Le BDO (1,4-butanediol) est également utilisé dans la synthèse de certains médicaments et ingrédients pharmaceutiques actifs (API).
Le BDO (1,4-butanediol) est un composant clé dans la production d'élastomères polyuréthanes et de polyuréthane thermoplastique (TPU).
Les élastomères polyuréthanes sont utilisés dans la fabrication de joints d'étanchéité, de garnitures et de mousses flexibles.

Le BDO (1,4-butanediol) est utilisé dans des applications telles que les chaussures, les pièces automobiles et les dispositifs médicaux.
Le BDO (1,4-butanediol) agit comme un allongeur de chaîne et un agent de réticulation dans les réactions de polymérisation du polyuréthane, améliorant ainsi les propriétés mécaniques.
Le BDO (1,4-butanediol) est utilisé dans la production d'adhésifs et de produits d'étanchéité pour le collage de divers substrats.
Le BDO (1,4-butanediol) est utilisé dans la synthèse de produits chimiques spécialisés et de produits chimiques fins pour diverses applications.

Le BDO (1,4-butanediol) subit des réactions chimiques telles que l'estérification, l'éthérification et l'oxydation pour produire des dérivés aux propriétés spécifiques.
Le BDO (1,4-butanediol) est utilisé comme plastifiant dans la production de matériaux flexibles en PVC (polychlorure de vinyle).
Le BDO (1,4-butanediol) améliore la flexibilité, la durabilité et les caractéristiques de traitement des produits en PVC.

Le BDO (1,4-butanediol) est utilisé dans la formulation de produits de soins personnels tels que les cosmétiques, les produits de soins capillaires et les formulations de soins de la peau.
Le BDO (1,4-butanediol) sert de solvant, d'humectant ou de modificateur de viscosité dans les formulations cosmétiques.

Le BDO (1,4-butanediol) est utilisé dans la synthèse de résines spéciales, de revêtements et de produits chimiques spéciaux.
Le BDO (1,4-butanediol) est utilisé dans la production de polyesters spéciaux, de polyols et de résines époxy.

Le BDO (1,4-butanediol) est utilisé dans la synthèse de lubrifiants spéciaux et de fluides hydrauliques.
Le BDO (1,4-butanediol) joue un rôle essentiel dans diverses industries, servant d'intermédiaire chimique polyvalent avec diverses applications.

Le BDO (1,4-butanediol) est utilisé dans la production d'encres d'imprimerie et de toners pour l'industrie de l'imprimerie.
Le BDO (1,4-butanediol) sert de solvant pour disperser les pigments et les résines dans les formulations d'encre.

Le BDO (1,4-butanediol) est utilisé dans la formulation de revêtements spéciaux pour les applications automobiles, aérospatiales et industrielles.
Le BDO (1,4-butanediol) améliore l'adhérence, la durabilité et la résistance à la corrosion des revêtements.
Dans l'industrie électronique, le 1,4-butanediol est utilisé dans la production de circuits imprimés et de composants électroniques.

Le BDO (1,4-butanediol) sert de solvant pour nettoyer les équipements électroniques et éliminer les résidus de flux.
Le BDO (1,4-butanediol) est utilisé dans la synthèse de polymères spéciaux tels que les polyesters et les polyuréthanes.

Ces polymères trouvent des applications dans les fibres, les films et les pièces moulées pour diverses industries.
Le BDO (1,4-butanediol) est utilisé dans la production de plastifiants pour le PVC (polychlorure de vinyle) et d'autres matériaux polymères.
Le BDO (1,4-butanediol) améliore la flexibilité et la transformabilité des produits en PVC.

Dans l'industrie textile, le 1,4-butanediol est utilisé comme auxiliaire de teinture et agent d'égalisation dans les procédés de teinture textile.
Le BDO (1,4-butanediol) aide à obtenir une pénétration uniforme des colorants et une cohérence des couleurs dans les produits textiles.

Le BDO (1,4-butanediol) est utilisé dans la formulation de fluides hydrauliques et de liquides de frein pour les applications automobiles et industrielles.
Le BDO (1,4-butanediol) sert de modificateur de viscosité et d'agent anticorrosion dans les systèmes hydrauliques.

Le BDO (1,4-butanediol) est utilisé dans la production d'additifs pour carburant et d'additifs pour lubrifiants destinés à améliorer les performances et la longévité du moteur.
Le BDO (1,4-butanediol) améliore l'efficacité de la combustion du carburant et réduit l'usure et la friction du moteur.

Dans l'industrie de la construction, le 1,4-butanediol est utilisé dans la formulation d'adjuvants pour béton et de produits d'étanchéité pour la construction.
Le BDO (1,4-butanediol) améliore la maniabilité, la résistance et la durabilité des mélanges de béton.

Le BDO (1,4-butanediol) est utilisé dans la synthèse de produits chimiques spécialisés tels que des arômes, des parfums et des intermédiaires pharmaceutiques.
Le BDO (1,4-butanediol) sert de matière première pour la production de produits chimiques fins dotés de groupes fonctionnels et de propriétés spécifiques.

Le BDO (1,4-butanediol) est utilisé dans la formulation d'adhésifs et de produits d'étanchéité pour les applications de construction, automobiles et aérospatiales.
Le BDO (1,4-butanediol) offre une force de liaison, une flexibilité et une résistance aux intempéries aux formulations d'adhésifs et de mastics.

Le BDO (1,4-butanediol) est utilisé dans la production d'additifs alimentaires et d'exhausteurs de goût pour l'industrie alimentaire.
Le BDO (1,4-butanediol) sert de solvant, de support ou de modificateur de goût dans les formulations alimentaires.
Le BDO (1,4-butanediol) est un produit chimique polyvalent avec un large éventail d'applications dans plusieurs industries, contribuant à son importance et à son utilité.



DESCRIPTION


Le BDO (1,4-butanediol), souvent abrégé en BDO, est un composé chimique de formule moléculaire C4H10O2.
Le BDO (1,4-butanediol) est un liquide incolore et visqueux avec une légère odeur caractéristique.
Le BDO (1,4-butanediol) est une molécule diol, ce qui signifie qu'il contient deux groupes hydroxyle (-OH) attachés aux atomes de carbone adjacents.
Le BDO (1,4-butanediol) est un produit chimique intermédiaire polyvalent largement utilisé dans diverses industries.

Le BDO (1,4-butanediol) est principalement utilisé comme précurseur dans la production d’autres produits chimiques.
Le BDO (1,4-butanediol) subit des réactions chimiques pour former des dérivés tels que le tétrahydrofurane (THF), la gamma-butyrolactone (GBL) et le polybutylène téréphtalate (PBT), qui ont de nombreuses applications industrielles.

En plus de son rôle d'intermédiaire chimique, le 1,4-butanediol est également utilisé comme solvant dans diverses applications telles que les revêtements, les encres et les agents de nettoyage.
Le BDO (1,4-butanediol) est apprécié pour sa capacité à dissoudre un large éventail de substances et sa faible volatilité.

De plus, le 1,4-butanediol est utilisé dans la fabrication d'élastomères de polyuréthane et de polyuréthane thermoplastique (TPU), qui sont largement utilisés dans la production de mousses flexibles, de revêtements, d'adhésifs et de produits d'étanchéité.
Le BDO (1,4-butanediol) agit comme un allongeur de chaîne et un agent de réticulation dans le processus de polymérisation, contribuant aux propriétés mécaniques et à la durabilité des matériaux polyuréthane.

Le BDO (1,4-butanediol) est un liquide incolore et inodore.
Le BDO (1,4-butanediol) a une formule moléculaire de C4H10O2.
La structure chimique du 1,4-butanediol est constituée de quatre atomes de carbone disposés en chaîne droite avec deux groupes hydroxyle (-OH) attachés.
Le BDO (1,4-butanediol) est miscible à l'eau, à l'éthanol et à de nombreux solvants organiques.

Le BDO (1,4-butanediol) a un point d'ébullition relativement élevé d'environ 235 degrés Celsius et un point de congélation bas d'environ -74 degrés Celsius.
Le BDO (1,4-butanediol) est une molécule diol, ce qui signifie qu'il contient deux groupes hydroxyle (-OH) attachés aux atomes de carbone adjacents.

Le BDO (1,4-butanediol) est produit industriellement par hydrogénation catalytique de l'anhydride maléique ou par hydrolyse du tétrahydrofurane (THF).
Le BDO (1,4-butanediol) est utilisé comme précurseur dans la synthèse de divers produits chimiques tels que le tétrahydrofurane (THF), la gamma-butyrolactone (GBL) et le polybutylène téréphtalate (PBT).

Le BDO (1,4-butanediol) est couramment utilisé comme solvant dans les formulations de revêtements, d'encres et d'agents de nettoyage en raison de ses excellentes propriétés de solvant.
Le BDO (1,4-butanediol) est également utilisé comme intermédiaire chimique dans la production d'élastomères de polyuréthane et de polyuréthane thermoplastique (TPU).
Le BDO (1,4-butanediol) agit comme un allongeur de chaîne et un agent de réticulation dans les réactions de polymérisation du polyuréthane, contribuant aux propriétés mécaniques et à la durabilité des matériaux polyuréthane.

Le BDO (1,4-butanediol) est apprécié pour sa faible volatilité et sa capacité à dissoudre un large éventail de substances.
Le BDO (1,4-butanediol) subit diverses réactions chimiques, notamment l'estérification, l'éthérification et l'oxydation, qui élargissent sa gamme d'applications.

Le BDO (1,4-butanediol) est considéré comme toxique et doit être manipulé avec précaution pour éviter tout contact cutané, inhalation ou ingestion.
L'industrie chimique est le principal consommateur de 1,4-butanediol, où il sert d'intermédiaire clé dans la fabrication de nombreux produits.

Le BDO (1,4-butanediol) est également utilisé dans l'industrie pharmaceutique pour la synthèse de certains médicaments et formulations médicamenteuses.
Le BDO (1,4-butanediol) est classé comme substance contrôlée dans certaines juridictions en raison de son utilisation abusive potentielle dans la production illicite de gamma-hydroxybutyrate (GHB), un dépresseur du système nerveux central.
Le BDO (1,4-butanediol) a un point d'éclair relativement bas et doit être stocké et manipulé à l'écart des sources d'inflammation et des flammes nues.

Le BDO (1,4-butanediol) est soluble dans les solvants polaires et non polaires, ce qui le rend polyvalent pour diverses applications dans différentes industries.
Le BDO (1,4-butanediol) est hygroscopique et peut absorber l'humidité de l'air au fil du temps, affectant ses propriétés et sa stabilité.

Le BDO (1,4-butanediol) est transporté et stocké dans des conteneurs scellés pour éviter la contamination et l'évaporation.
Le BDO (1,4-butanediol) est couramment utilisé dans les laboratoires de recherche et les milieux industriels comme réactif chimique polyvalent.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : C4H10O2
Poids moléculaire : environ 90,12 grammes par mole
État physique : Liquide à température ambiante
Couleur: Incolore
Odeur : Odeur légère et caractéristique
Goût : Goût sucré
Solubilité dans l'eau : Miscible
Solubilité dans les solvants organiques : Soluble dans la plupart des solvants organiques
Point de fusion : environ -69 °C
Point d'ébullition : environ 235 °C
Densité : Environ 1,017 g/cm³
pH : Neutre
Viscosité : Viscosité relativement élevée
Indice de réfraction : environ 1,445
Point d'éclair : environ 121 °C (coupe fermée)
Température d'auto-inflammation : environ 315 °C
Pression de vapeur : environ 0,03 mmHg à 25 °C
Chaleur de combustion : environ -2 592 kJ/mol
Chaleur de vaporisation : environ 66,3 kJ/mol
Capacité thermique spécifique : environ 2,51 J/g°C
Tension superficielle : environ 54,8 mN/m à 20 °C
Constante diélectrique : environ 32 à 20 °C
Hygroscopique : Faible
Inflammabilité : Ininflammable dans des conditions normales
Toxicité : Considéré comme toxique en cas d'ingestion, d'inhalation ou d'absorption par la peau



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, transporter immédiatement la personne affectée à l'air frais.
Permettez à la personne de se reposer dans un endroit bien ventilé.
Si les difficultés respiratoires persistent, consulter rapidement un médecin.
Donnez de l’oxygène si la personne a des difficultés à respirer.


Contact avec la peau:

Retirez immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Lavez la zone affectée avec beaucoup d’eau et de savon pendant au moins 15 minutes.
Rincer soigneusement la peau pour éliminer toute trace de substance.
En cas d'irritation, de rougeur ou d'éruption cutanée, consulter un médecin.
Appliquez une crème hydratante apaisante ou une crème barrière sur la zone affectée pour aider à soulager l'inconfort.


Lentilles de contact:

Rincer les yeux à l'eau tiède en gardant les paupières ouvertes pendant au moins 15 minutes.
Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et facilement amovibles.
Consulter immédiatement un médecin si l'irritation, la douleur ou la rougeur persiste.
Protégez l’œil non affecté pour éviter toute contamination.


Ingestion:

Rincer la bouche avec de l'eau et boire beaucoup d'eau pour diluer la substance.
Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Consulter immédiatement un médecin et fournir des informations sur la substance ingérée.
Ne rien faire avaler à une personne inconsciente.


Conseils généraux :

Gardez la personne affectée calme et rassurez-la.
Si vous recherchez des soins médicaux, fournissez la fiche de données de sécurité (FDS) ou les informations sur l'étiquette du produit aux prestataires de soins de santé.
Si la substance a pénétré dans les voies respiratoires, surveiller les signes de détresse respiratoire et administrer la RCR si nécessaire.
N’administrer aucun médicament sauf indication contraire du personnel médical.
En cas d'exposition à de grandes quantités ou de symptômes graves, consultez immédiatement un médecin d'urgence.
Soyez prêt à fournir des informations sur le produit spécifique, la concentration et la durée de l'exposition lorsque vous demandez un avis médical.
Si vous transportez une personne affectée vers un établissement médical, assurez-vous d’une ventilation adéquate et surveillez de près son état.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des lunettes de sécurité et une blouse de laboratoire, lors de la manipulation du 1,4-butanediol pour éviter tout contact avec la peau et toute irritation des yeux.
Utiliser une protection respiratoire, telle qu'un masque anti-poussière ou un respirateur, en cas de manipulation sous forme de poudre ou dans des zones mal ventilées pour éviter l'inhalation de particules de poussière.

Ventilation:
Manipulez le 1,4-butanediol dans un endroit bien ventilé ou sous une hotte pour minimiser l'exposition aux particules et aux vapeurs en suspension dans l'air.
Assurer une ventilation adéquate dans les zones de stockage pour éviter l'accumulation de vapeurs et maintenir la qualité de l'air.

Évitement de la contamination :
Prévenir la contamination du 1,4-butanediol en gardant les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Ne laissez pas la substance entrer en contact avec des matériaux incompatibles, tels que des agents oxydants forts ou des bases, pour éviter des réactions dangereuses.

Pratiques de manipulation sécuritaires :
Évitez de générer de la poussière ou des aérosols lors de la manipulation du 1,4-butanediol.
Utilisez des outils de manipulation appropriés, tels que des pelles ou des spatules, pour minimiser le contact avec la peau et éviter les déversements.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation du 1,4-butanediol pour éviter toute ingestion accidentelle.

Procédures d'urgence:
Familiarisez-vous, ainsi que les autres membres du personnel, avec les procédures d'urgence en cas de déversements, de fuites ou d'incidents d'exposition.
Disposer de mesures appropriées de contrôle des déversements, de matériaux absorbants et d'équipements de protection individuelle à portée de main.


Stockage:

Conditions de stockage:
Conservez le 1,4-butanediol dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des sources de chaleur, d'humidité et de la lumière directe du soleil.
Gardez les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la contamination et l'absorption d'humidité.

Température et humidité :
Maintenir la température de stockage dans la plage recommandée (généralement la température ambiante) pour garantir la stabilité et minimiser la dégradation.
Évitez l'exposition à des températures ou à des fluctuations extrêmes, car cela pourrait affecter la qualité et la durée de conservation du produit.

Compatibilité:
Conservez le 1,4-butanediol à l’écart des matières incompatibles, telles que les agents oxydants puissants, les alcalis et les agents réducteurs, pour éviter les réactions dangereuses.
Séparez le 1,4-butanediol des autres produits chimiques pour éviter la contamination croisée et les dangers potentiels.

Étiquetage et identification :
Étiquetez clairement les conteneurs de stockage avec le nom du produit, les avertissements de danger, les instructions de manipulation et la date de réception.
Assurer une identification et un étiquetage appropriés du 1,4-butanediol pour éviter toute confusion et faciliter une manipulation et un stockage en toute sécurité.

Mesures de sécurité:
Restreindre l'accès aux zones de stockage contenant du 1,4-butanediol au personnel autorisé uniquement.
Mettez en œuvre des mesures de sécurité appropriées, telles que des armoires ou des salles de stockage verrouillées, pour empêcher tout accès non autorisé ou toute altération.

Confinement et nettoyage des déversements :
Ayez à portée de main des kits de confinement des déversements, des matériaux absorbants et des équipements de protection individuelle pour le nettoyage du déversement.
Suivez les procédures établies de nettoyage des déversements et les directives d'élimination pour minimiser l'impact sur l'environnement et garantir la sécurité.

Conformité réglementaire :
Stockez et manipulez le 1,4-butanediol conformément aux réglementations, codes et directives locaux régissant le stockage et la manipulation des substances dangereuses.
Tenir des registres précis des conditions de stockage, des niveaux de stocks et des procédures de manipulation à des fins de conformité réglementaire et d’audit de sécurité.

BEER EXTRACT
Wax white in pastilles; raworbleached(whiteoryellow); Cera alba CAS NO:8012-89-3
Beeswax
beeswax, Cera alba, Cas : 8012-89-3, EC : 232-383-7; Cas : 8006-40-4 (jaune); Cas No : 8012-89-3 (blanche). The wax obtained from the honeycomb of the bee. It consists primarily of myricyl palmitate, cerotic acid and esters and some high-carbon paraffins.Bee cappings, Beeswax absolute (Apis mellifera L.), Beeswax yellow, Beeswax, bleached, Cire d'abeille absolute. La cire d'abeille est la cire naturelle particulière sécrétée par les abeilles à miel. Elles l'utilisent pour construire les rayons de leur ruche afin d'y stocker le miel, le pollen et leur couvain. Chimiquement, la cire d'abeille se compose principalement d'esters d'acides gras et de divers alcools à longue chaîne.La cire d'abeille (nom scientifique : cera alba) est réalisée à partir des écailles blanches et transparentes qui apparaissent à l'ouverture des quatre paires de glandes cirières situées sous l'abdomen de l'abeille. La nouvelle cire est d'abord limpide et incolore, devenant opaque après la mastication et l'adultération avec le pollen par les abeilles ouvrières de la ruche. En outre, la cire devient progressivement plus jaune ou brun par l'incorporation d'huiles de pollen et de propolis. Les écailles de cire ont une largeur d'environ 3 mm et une épaisseur de 0,1 mm, et environ 1100 sont nécessaires pour former un gramme de cire. Pour que les abeilles cirières sécrètent de la cire, la température ambiante dans la ruche doit être de . Les cirières consomment 8 kg de miel pour pouvoir produire 1 kg de cire mais ce kilo de cire permettra ensuite de bâtir assez d'alvéoles pour contenir 27 kilos de miel. La cire d'abeille peut être extraite des cadres de la ruche (environ 100 à 200 g de cire par cadre fondu), ou des opercules des alvéoles de miel, en même temps que l'extraction de ce dernier. Les résidus de cire issus d'opercules ayant été produits par les abeilles dans l'année sont réputés produire une plus belle cire que celle, plus vieille, issue des cadres. La cire d'abeille (notamment celle des opercules) est récupérée par les apiculteurs par fusion à 64 °C, au moyen d'un cérificateur (électrique ou solaire) ou d'un four solaire7 qui permet de séparer la cire de ses impuretés et de ses résidus de miel. La cire peut encore être clarifiée par chauffage au bain-marie dans l'eau ou en mettant des bouts de cire directement dans de l'eau, ce qui permettra de nettoyer les cires noircies avec le temps. On fait chauffer l'eau et la cire jusqu'à ce que toute la cire ait fondu (en remuant régulièrement). La cire fondant à 64 °C, il est inutile de faire bouillir l'eau car la cire trop chauffée devient cassante et perd son élasticité. On laisse refroidir le mélange d'eau et de cire jusqu'à solidification de la cire. Lorsqu'on démoule, on a 3 phases : la cire solide au-dessus ; de l'eau "sale" en dessous ; et entre les 2, une phase d'impuretés non solubles (dont la propolis, des bouts d'abeilles, de la poussière, etc. ), qu'on gratte pour l'éliminer (certains s'en servent pour piéger les essaims qui sont attirés par l'odeur de la cire). Il est recommandé de recommencer la procédure 2 ou 3 fois avec la cire ainsi récupérée, pour la purifier de plus en plus. Attention, la cire sera difficile à nettoyer sur les outils et vêtements utilisés pendant son filtrage. Pour pouvoir être recyclée en cire gaufrée dans une ruche, seule la cire d'opercules fraîche peut être utilisée car elle est encore vierge de toutes pollutions. En effet, la cire est un corps gras qui retient beaucoup de molécules. En recyclant la vieille cire des rayons, on garderait des molécules toxiques (coumaphos, tau-fluvalinate, etc) pour les abeilles. Pour l'utilisation en bougie ou autre, on peut stériliser à 130 °C pendant 20 minutes. Attention à ne pas dépasser les 180 °C, température d'évaporation et risque d'inflammation de la cire d'abeille.
BEESWAX ACID
Wax white in pastilles;raworbleached(whiteoryellow);Beeswax, refined, yellow, pure;WAX,BEES,BEADS;WAX,BEES,YELLOW,CAKE,FCC;WAX,WHITE,BEES,CAKE,FCC;WHITEWAX,BEES,CAKE,NF;WHITEWAX,PASTILLES,NF CAS NO:8012-89-3
BEESWAX WHITE
EINECS 275-286-5; beeswax synthetic CAS NO:71243-51-1
Beeswax, synthetic
BEHENALKONIUM CHLORIDE, N° CAS : 16841-14-8, Nom INCI : BEHENALKONIUM CHLORIDE, Nom chimique : Benzyldocosyldimethylammonium chloride N° EINECS/ELINCS : 240-865-3. Antistatique : Réduit l'électricité statique en neutralisant la charge électrique sur une surface. Conditionneur capillaire : Laisse les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants et / ou confèrent volume, légèreté et brillance. Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation
BEHENALKONIUM CHLORIDE
Nom INCI : BEHENAMIDOETHYL DIETHYLAMINE. Conditionneur capillaire : Laisse les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants et / ou confèrent volume, légèreté et brillance