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

2 ETHYL HEXANOIC ACID
2-ETHYL-1-HEXANOL HYDROGEN PHOSPHATE; BIS(2-ETHYLHEXYL) HYDROGEN PHOSPHATE; BIS(2-ETHYLHEXYL) PHOSPHATE; BIS(2-ETHYLHEXYL) PHOSPHORIC ACID; D-2-EHPA; DEPHA; DI(2-ETHYLHEXYL) PHOSPHATE; DI-(2-ETHYLHEXYL)PHOSPHORIC ACID; DI(2-ETHYLHEXY)PHOSPHORIC ACID; DIISOOCTYL ACID PHOSPHATE; Diisooctyl phosphate; DIOCTYL PHOSPHATE; 'DIOCTYL' PHOSPHATE; HDEHP; PHOSPHORIC ACID BIS (2-ETHYLHEXYL) ESTER; PHOSPHORIC ACID DI(2-ETHYLHEXYL) ESTER; PHOSPHORIC ACID DIOCTYL ESTER; Bis(2-ethylhexyl)orthophosphoric acid; bis(2-ethylhexyl)orthophosphoricacid CAS NO:298-07-7
2 ETHYLHEXYL PHOSPHATE
Texanol ester; 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediolmono(2-methylpropanoate); 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate; Isobutyric acid, monoester with 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol; ácido isobutírico, monoéster con 2,2,4-trimetilpentano-1,3-diol; Acide isobutyrique, monoester avec 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diol CAS NO: 25265-77-4
2 PERCARBONATE D'ÉTHYLE HEXYLE 40%

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est un composé chimique couramment utilisé dans les applications industrielles.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % est un peroxyde organique stable avec une concentration de 40 % dans sa solution.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % joue un rôle essentiel en tant qu'initiateur de polymérisation et agent de réticulation.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est souvent utilisé dans la production de plastiques et de matériaux en caoutchouc.

Numéro CAS : 16111-62-9



APPLICATIONS


Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est couramment utilisé comme initiateur de polymérisation dans la production de matières plastiques.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % joue un rôle crucial dans la fabrication de produits en PVC (polychlorure de vinyle), notamment les tuyaux, les raccords et les revêtements en vinyle.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la production de composés de caoutchouc synthétique, améliorant leurs propriétés mécaniques et leur résilience.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % trouve des applications dans la création de joints et joints automobiles, améliorant leur durabilité et leur résistance aux facteurs environnementaux.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la fabrication de matériaux isolants pour fils et câbles.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la production de matériaux élastomères pour diverses applications industrielles.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % contribue à la réticulation du caoutchouc utilisé dans les bandes transporteuses et les flexibles.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est un composant clé dans la production de composants en caoutchouc résistant à la chaleur pour les machines et les équipements.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % facilite la production de matériaux de toiture en caoutchouc offrant une résistance supérieure aux intempéries.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la fabrication de semelles de chaussures, améliorant leur résistance à l'usure et leur longévité.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la création de revêtements caoutchoutés pour textiles et tissus.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la production de matériaux en caoutchouc mousse à des fins de rembourrage et d'isolation.

Dans l’industrie aérospatiale, il est utilisé dans la production de composants en caoutchouc pour les avions et les engins spatiaux.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % contribue à la fabrication de joints toriques en caoutchouc utilisés dans diverses applications.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la production de membranes en caoutchouc utilisées dans les pompes et les vannes.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % est utilisé dans la création de structures gonflables, telles que les airbags et les radeaux de survie.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est essentiel dans la production de produits en caoutchouc de qualité médicale comme les joints et les joints pour équipements pharmaceutiques.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé pour créer des revêtements caoutchoutés pour les rouleaux et les courroies industriels.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % trouve des applications dans la production de matériaux de revêtement de sol en caoutchouc pour les gymnases et les terrains de jeux.
Dans l’industrie automobile, il améliore les performances des composants en caoutchouc dans les compartiments moteurs.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la création de bandes transporteuses caoutchoutées utilisées dans les systèmes de manutention.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la production de gants en caoutchouc à des fins industrielles et médicales.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % contribue à la fabrication de joints en caoutchouc et de joints pour le confinement des fluides et des gaz.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est essentiel dans la production de supports en caoutchouc amortisseurs de vibrations pour machines.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé pour créer des composants en caoutchouc pour l'industrie maritime, tels que des défenses et des joints de bateaux.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la production de structures gonflables à des fins récréatives, notamment des maisons gonflables et des toboggans gonflables.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la création de joints et joints caoutchoutés pour l'industrie automobile, améliorant ainsi la fiabilité des composants du moteur.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % contribue à la fabrication de supports d'isolation vibratoire pour les équipements sensibles utilisés dans les laboratoires et les installations de fabrication.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la production de rouleaux caoutchoutés pour les machines d'impression et de traitement du papier.
Dans l’industrie de la construction, il est utilisé dans la création de membranes de toiture caoutchoutées, offrant une excellente imperméabilité et durabilité.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % joue un rôle dans la fabrication de bandes transporteuses caoutchoutées utilisées dans les secteurs miniers et de manutention.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la production de composants d'équipements agricoles, tels que les joints caoutchoutés pour les machines.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % est essentiel à la création de joints flexibles et résistants aux intempéries pour les portes et fenêtres des bâtiments résidentiels et commerciaux.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la production de joints de dilatation caoutchoutés pour les ponts et les projets d'infrastructure.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la formulation de composés de caoutchouc pour l'industrie aérospatiale, garantissant la fiabilité des composants critiques.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % contribue à la production de revêtements caoutchoutés pour les rouleaux industriels utilisés dans divers procédés de fabrication.
Dans l’industrie électronique, il est utilisé pour créer des composants en caoutchouc destinés à sceller et à protéger les appareils électroniques de l’humidité et de la poussière.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % trouve des applications dans la production de revêtements caoutchoutés pour réservoirs de stockage de produits chimiques et conteneurs industriels.
Le percarbonate de 2-éthylhexyle à 40 % est utilisé dans la fabrication de diaphragmes en caoutchouc haute performance pour les pompes et les vannes de l'industrie pétrolière et gazière.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40% est indispensable à la création de joints caoutchoutés pour les équipements de transformation alimentaire, garantissant hygiène et sécurité.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % contribue à la production de composants en caoutchouc amortisseurs pour le système de suspension automobile.

Dans l'industrie maritime, le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la fabrication de défenses marines qui protègent les navires et les quais des collisions.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la production de composants caoutchoutés pour véhicules et équipements sous-marins.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % est utilisé dans la formulation de mélanges de caoutchouc pour l'industrie aérospatiale, garantissant la fiabilité des composants aéronautiques.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % joue un rôle dans la production de revêtements caoutchoutés pour les rouleaux et les courroies utilisés dans l'industrie de l'imprimerie.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % est essentiel dans la création de joints et joints caoutchoutés pour les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation).

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % trouve des applications dans la production de revêtements caoutchoutés pour réservoirs et conteneurs utilisés dans les industries chimiques et pétrochimiques.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % contribue à la fabrication de composants en caoutchouc résistant aux hautes températures pour les fours et étuves industriels.
Dans le secteur automobile, il est utilisé pour créer des composants caoutchoutés pour les coussinets de suspension et les supports de moteur.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la production de produits en caoutchouc spécialisés pour les industries de la défense et militaire, notamment des équipements de protection et des composants de véhicules.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la production de tuyaux automobiles caoutchoutés et de tubes pour le transport de fluides.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la formulation de composés de caoutchouc pour la fabrication de bandes transporteuses utilisées dans les industries minières et des granulats.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % contribue à la production de revêtements de rouleaux caoutchoutés utilisés dans les industries de manutention et d'impression.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % trouve des applications dans la création de joints et joints caoutchoutés pour les systèmes de réfrigération et de CVC.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la fabrication de supports amortisseurs caoutchoutés pour les équipements et instruments électroniques.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la production de composants en caoutchouc résistant aux hautes températures pour les moteurs aérospatiaux et les systèmes de propulsion.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % joue un rôle dans la formulation de revêtements caoutchoutés pour les courroies d'entraînement industrielles utilisées dans les machines de fabrication.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé pour créer des revêtements caoutchoutés pour les réservoirs et les récipients utilisés dans les industries de transformation chimique et pharmaceutique.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % contribue à la production de matériaux de revêtement de sol caoutchoutés résilients pour les installations commerciales et industrielles.
Dans l'industrie des sports et des loisirs, il est utilisé dans la fabrication de surfaces caoutchoutées pour les pistes de sport et les terrains de jeux.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % est essentiel dans la création de pièces caoutchoutées pour machines agricoles, comme les composants de moissonneuses-batteuses.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la production de bandes transporteuses caoutchoutées pour la manutention de matériaux en vrac dans les ports et les entrepôts.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la formulation de composés de caoutchouc pour la production de rouleaux et de poulies de convoyeurs.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la création de joints caoutchoutés et de joints pour les équipements de traitement et de filtration de l'eau.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % contribue à la fabrication de composants caoutchoutés pour les équipements de construction lourds, améliorant ainsi leur longévité.

Dans le secteur des énergies renouvelables, il est utilisé dans la production de composants caoutchoutés pour les systèmes d'éoliennes.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % joue un rôle dans la formulation de matériaux isolants caoutchoutés pour câbles et fils électriques.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé pour créer des composants caoutchoutés pour les dispositifs médicaux, notamment des tubes et des joints.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la production de composants caoutchoutés spécialisés pour l'industrie aérospatiale, tels que les joints pour les trains d'atterrissage des avions.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % contribue à la fabrication de composants caoutchoutés pour le système de suspension automobile, améliorant ainsi le confort de conduite.
Dans l’industrie pétrolière, il est utilisé dans la production de composants caoutchoutés pour les équipements de forage pétrolier et les pipelines.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % est essentiel dans la formulation des composés de caoutchouc pour les pneus de véhicules tout-terrain et agricoles.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la création de revêtements caoutchoutés pour les systèmes de convoyeurs industriels utilisés dans les usines de fabrication.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % trouve des applications dans la production d'équipements de protection caoutchoutés pour les pompiers et les premiers intervenants.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % contribue à la fabrication de composants caoutchoutés pour les navires, notamment les joints et les bouées.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la formulation de composants caoutchoutés pour l'industrie minière, notamment les bandes transporteuses et les joints d'équipement.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la production de joints caoutchoutés et de joints toriques pour l'industrie pétrochimique.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % joue un rôle crucial dans la création de composants caoutchoutés pour l'industrie aérospatiale, tels que les joints pour les systèmes de carburant des avions.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % contribue à la fabrication de composants caoutchoutés pour pompes et compresseurs industriels.
Dans le secteur pétrolier et gazier, il est utilisé dans la production de composants caoutchoutés pour les plates-formes de forage offshore et les équipements sous-marins.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est essentiel dans la formulation de composés de caoutchouc pour les amortisseurs de voies ferrées, améliorant ainsi la sécurité du transport ferroviaire.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la création de composants caoutchoutés pour les machines agricoles, tels que les pneus de tracteur.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la production de joints de dilatation caoutchoutés pour les ponts et les autoroutes.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % contribue à la fabrication de composants caoutchoutés pour les systèmes de montage de panneaux solaires.
Dans l'industrie aérospatiale, il est utilisé dans la production de joints caoutchoutés et de joints pour moteurs d'avion.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé pour créer des composants caoutchoutés pour les véhicules et équipements militaires.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % joue un rôle dans la formulation de bandes transporteuses caoutchoutées pour l'industrie du recyclage et de la gestion des déchets.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % est essentiel dans la fabrication de composants caoutchoutés pour les pompes submersibles utilisées dans le traitement de l'eau.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la production de composants caoutchoutés pour les outils de fond utilisés dans le forage de puits de pétrole.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % contribue à la création de joints et joints caoutchoutés pour chaudières industrielles et appareils sous pression.
Dans l’industrie agroalimentaire, il est utilisé dans la formulation de composants caoutchoutés pour les équipements de transformation et d’emballage.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la production de composants caoutchoutés pour ascenseurs et escaliers mécaniques.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la création de composants caoutchoutés pour les systèmes de climatisation automobile.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % joue un rôle dans la formulation de composants caoutchoutés pour les stations d'épuration des eaux usées.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % est essentiel dans la fabrication de revêtements caoutchoutés pour les systèmes de convoyeurs dans l'industrie de la logistique et de la distribution.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la production de composants caoutchoutés pour les équipements et dispositifs médicaux.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % contribue à la création de joints et joints caoutchoutés pour chaudières industrielles et appareils sous pression.

Dans l’industrie automobile, il est utilisé dans la formulation de composants caoutchoutés pour les systèmes de suspension des véhicules.
Le percarbonate de 2-éthylhexyle à 40 % est utilisé dans la production de composants caoutchoutés pour les équipements sportifs, notamment les tapis de gymnastique et les ballons de sport.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la fabrication d'équipements de protection caoutchoutés pour les travailleurs d'industries telles que la construction et les mines.



DESCRIPTION


Le percarbonate de 2 éthylhexyle à 40 % (également connu sous le nom de 2-éthylhexylperoxydicarbonate ou EHPDC) est un composé chimique utilisé comme initiateur de polymérisation et agent de réticulation dans la production de plastiques et de caoutchoucs.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est un peroxyde organique et sa formule chimique est C14H26O8.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est un peroxyde relativement stable, mais il peut se décomposer pour libérer des radicaux oxygène, qui peuvent initier des réactions de polymérisation.
Cette propriété le rend utile dans diverses applications industrielles, notamment dans la production de matériaux polymères où une polymérisation et une réticulation contrôlées sont nécessaires.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est un composé chimique couramment utilisé dans les applications industrielles.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % est un peroxyde organique stable avec une concentration de 40 % dans sa solution.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % joue un rôle essentiel en tant qu'initiateur de polymérisation et agent de réticulation.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est souvent utilisé dans la production de plastiques et de matériaux en caoutchouc.
Le « 40 % » indique la concentration du composé dans la solution ou le produit.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est connu pour sa capacité à initier des réactions de polymérisation contrôlées.
Percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % La formule du percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % est C14H26O8.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est un liquide clair et incolore ou un solide blanc, selon sa forme.

La manipulation et le stockage de ce percarbonate nécessitent le strict respect des consignes de sécurité.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % se décompose progressivement pour libérer des radicaux oxygène qui déclenchent la polymérisation.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % trouve des applications dans la fabrication de divers produits polymères, notamment des tubes et des joints.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % contribue à améliorer la durabilité et les performances des composés de caoutchouc.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40% est utilisé dans la création de réseaux polymères réticulés.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est essentiel pour suivre les fiches de données de sécurité (FDS) lorsque vous travaillez avec ce produit chimique.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est sensible à la chaleur et doit être conservé à température contrôlée.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est un outil précieux dans l’industrie du plastique et du caoutchouc.

Sa décomposition contrôlée permet un contrôle précis des processus de polymérisation.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % peut améliorer les propriétés mécaniques des polymères.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est utilisé dans la production de divers types de caoutchouc synthétique.

Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est crucial pour garantir l'intégrité des produits en caoutchouc utilisés dans des environnements difficiles.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % facilite la production d'élastomères avec une résistance améliorée à la chaleur et au vieillissement.

Les fabricants fournissent souvent des lignes directrices pour l’utilisation et l’élimination en toute sécurité de ce produit chimique.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % est un ingrédient important dans la création de composants en caoutchouc automobiles et industriels.

La concentration de 40 % du percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % le rend adapté à de nombreuses applications industrielles.
Le percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 % est un composé polyvalent qui contribue à la qualité et à la longévité des matériaux polymères.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : C14H26O8
Nom commun : Percarbonate de 2 éthylhexyle 40 %
Aspect : Liquide clair et incolore ou solide blanc, selon la forme.
Concentration : solution à 40 % sous la forme fournie.
Classe chimique : Peroxyde organique.
Poids moléculaire : environ 330,36 g/mol.
Odeur : Généralement inodore.
Stabilité : Relativement stable lorsqu’il est stocké correctement, mais sensible à la chaleur et aux contaminants.
Décomposition : La décomposition progressive libère des radicaux oxygène qui peuvent déclencher des réactions de polymérisation.
Initiateur de polymérisation : utilisé pour initier une polymérisation contrôlée dans la production de plastiques et de caoutchouc.
Agent de réticulation : Aide à la formation de réseaux de polymères réticulés.
Solubilité : Soluble dans divers solvants organiques.
Densité : varie en fonction de la formulation et de la concentration spécifiques.
Point de fusion : varie en fonction de la formulation spécifique (s'il s'agit d'un solide).
Point d'ébullition : varie en fonction de la formulation spécifique (s'il s'agit d'un liquide).
Point d'éclair : varie en fonction de la formulation spécifique.
Compatibilité chimique : Compatible avec divers matériaux en caoutchouc et en plastique.
Classification des risques : Les peroxydes organiques sont généralement considérés comme des matières dangereuses et doivent être manipulés avec soin.



PREMIERS SECOURS


Inhalation (Respiration de vapeurs ou d'aérosols) :

Retirez la personne affectée de la zone contaminée vers un espace bien ventilé.
Si la personne éprouve des difficultés à respirer, consultez immédiatement un médecin.
Si la personne a arrêté de respirer ou n'a pas de pouls, administrez la RCR (réanimation cardio-pulmonaire) si elle est formée à le faire.


Contact avec la peau:

Retirez immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Lavez soigneusement la peau affectée avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes.
Utilisez un savon doux si disponible.
Consulter un médecin en cas d'irritation, de rougeur ou de brûlures chimiques.


Lentilles de contact:

Rincer les yeux doucement mais abondamment avec de l'eau tiède à basse pression pendant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes.
Si vous portez des lentilles de contact, retirez-les si cela peut être fait en toute sécurité pendant le rinçage.
Consultez immédiatement un médecin et continuez à vous rincer les yeux jusqu'à ce qu'une aide médicale professionnelle soit obtenue.


Ingestion (avaler) :

Ne pas faire vomir sauf indication contraire d'un professionnel de la santé.
Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau ou de lait si la personne est consciente et ne présente pas de symptômes graves.
Consultez immédiatement un médecin ou contactez un centre antipoison pour obtenir des conseils.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :

Portez un EPI approprié, notamment des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité ou un écran facial, ainsi que des vêtements de protection appropriés, lors de la manipulation du produit chimique.
Assurez-vous que tous les EPI sont en bon état et correctement ajustés.

Ventilation:

Utilisez le produit chimique dans un endroit bien ventilé ou sous une ventilation par aspiration locale pour contrôler et réduire l'exposition aux vapeurs ou aux aérosols.
Eviter de respirer les vapeurs ou aérosols en utilisant un appareil de protection respiratoire adapté si nécessaire.

Évitez les contacts :

Évitez tout contact de la peau, des yeux et des vêtements avec le produit chimique.
N'ingérez pas et ne goûtez pas le produit chimique et évitez de fumer, de manger ou de boire dans les zones où il est manipulé.

Précautions d'emploi:

Manipulez le produit chimique avec soin pour éviter les déversements ou les fuites.
N'utilisez pas de récipients ou d'équipements endommagés pouvant entraîner des fuites.

Compatibilité de stockage :

Stockez le produit chimique à l’écart des matières incompatibles, telles que les acides forts, les bases et les agents réducteurs, pour éviter les réactions dangereuses.
Assurez-vous que les zones de stockage sont clairement étiquetées et séparées pour les matières dangereuses.

Électricité statique:

Mettez à la terre et reliez les conteneurs et l'équipement pour éviter l'accumulation d'électricité statique, car les peroxydes organiques peuvent être sensibles aux décharges électrostatiques.

Évitez les températures élevées :

Conservez le produit chimique à l’écart des sources de chaleur, des flammes nues et de la lumière directe du soleil, car il peut être sensible à la chaleur et aux températures extrêmes.


Stockage:

Emplacement:

Conservez le percarbonate de 2 éthyl hexyle à 40 % dans un endroit frais, sec et bien ventilé désigné pour les matières dangereuses.
Assurez-vous que la zone de stockage est conforme aux réglementations locales et est correctement équipée pour gérer les déversements ou les urgences.

Température:

Conserver à des températures comprises dans la plage recommandée spécifiée par le fabricant.
Évitez l'exposition à des températures extrêmes, car des températures élevées peuvent accélérer la décomposition.

Intégrité du conteneur :

S'assurer que les conteneurs utilisés pour le stockage sont en bon état, exempts de dommages ou de défauts pouvant entraîner des fuites.
Gardez les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Ségrégation:

Conservez le produit chimique à l'écart des substances incompatibles, en suivant les directives fournies dans la FDS.

Étiquetage :

Étiquetez clairement les contenants avec le nom du produit, les informations sur les dangers et les précautions de manipulation.
Maintenir des étiquettes lisibles et à jour.

Équipement d'urgence:

Gardez l'équipement d'urgence approprié, tel que les kits de déversement, les douches oculaires et les douches de sécurité, accessibles dans la zone de stockage.

Surveillance:

Surveillez régulièrement les conditions de stockage et les conteneurs pour détecter tout signe de dommage ou de détérioration.
Mettre en œuvre un calendrier régulier d’inspection et d’entretien.

Sécurité:

Restreindre l’accès à la zone de stockage au personnel autorisé uniquement.
Respecter les règles et directives de sécurité, le cas échéant.

La sécurité incendie:

Mettre en œuvre des mesures de sécurité incendie dans la zone de stockage, notamment des extincteurs et des systèmes de gicleurs.
Conserver à l'écart des sources d'inflammation.

Documentation:

Tenir des registres précis de la réception, de l’utilisation et de l’élimination du produit chimique, comme l’exige la réglementation.



SYNONYMES


Peroxydicarbonate de 2-éthylhexyle 40%
Peroxydicarbonate de di(2-éthylhexyle) 40 %
Percarbonate de di(2-éthylhexyle) 40 %
Dicarbonate de di(2-éthylhexyle) 40 %
Peroxydicarbonate de 2-éthylhexyle 40%
2-EHPC 40 %
Solution de peroxyde organique (avec concentration spécifiée)
Initiateur peroxydique (avec concentration spécifiée)
Peroxydicarbonate de 2-éthylhexanol 40%
Solution de dicarbonate de di(2-éthylhexyle)
Solution de peroxydicarbonate de 2-éthylhexyle
Percarbonate de 2 éthyl hexyle 40 %, 40 % de matière active
Solution de peroxydicarbonate organique
Peroxydicarbonate d'alcool 2-éthylhexylique
Peroxydicarbonate de di(2-éthylhexyle), 40 %
Peroxycarbonate de 2-éthylhexyle 40%
Solution de peroxyde de carbonate de 2-éthylhexyle
Initiateur peroxyde, carbonate de 2-éthylhexyle
Solution de peroxydicarbonate de 2-éthylhexyle
Agent de réticulation peroxyde, 2-éthylhexyle
Solution de peroxydicarbonate de 2-éthylhexanol
Peroxydicarbonate d'alcool 2-éthylhexylique, 40 %
Peroxyde de carbonate de di(2-éthylhexyle)
Composé peroxyde, dicarbonate de 2-éthylhexyle
Initiateur peroxycarbonate, 2-éthylhexyle
Peroxyde organique de 2-éthylhexyle, 40 %
Peroxydicarbonate d'alcool octylique
Peroxydicarbonate de 2-éthylhexane
Initiateur peroxydique du carbonate de 2-éthylhexyle
Composé peroxydique de carbonate de 2-éthylhexyle
Agent de réticulation peroxydicarbonate, 2-éthylhexyle
Solution de percarbonate organique, 2-éthylhexyle
Peroxyde d'alcool 2-éthylhexylique
2- SALICYLATE D'ÉTHYLHEXYLE
Le salicylate de 2-éthylhexyle, également connu sous le nom d'octisalate ou salicylate d'octyle, est un composé organique utilisé comme ingrédient dans les écrans solaires et les cosmétiques pour absorber les rayons UVB (ultraviolets) du soleil.
Le salicylate de 2-éthylhexyle est un ester formé par la condensation de l'acide salicylique avec le 2-éthylhexanol.
Le salicylate de 2-éthylhexyle est un liquide huileux incolore avec une légère odeur florale.

CAS : 118-60-5
FM : C15H22O3
MW : 250,33
EINECS : 204-263-4

Synonymes
ESTER OCTYLIQUE D'ACIDE SALICYLIQUE ; ESTER D'ACIDE SALICYLIQUE-2-ÉTHYL-1-HEXYLE ; ESTER DE 2-ÉTHYLHEXYLE D'ACIDE SALICYLIQUE ; OCTISALATE ; TIMTEC-BB SBB008473 ; SALICYLATE DE 2-ÉTHYLHEXYLE 99+ % ; ESTER DE 2-ÉTHYLHEXYLE D'ACIDE SALICYLIQUE 98+ % ; OCTISALATE ,USP ; SALICYLATE de 2-ÉTHYLHEXYLE ; Octisalate ; 118-60-5 ; 2-hydroxybenzoate de 2-éthylhexyle ; salicylate d'éthylhexyle ; Salicylate d'éthylhexyle ; Sunarome O ; Sunarome WMO ; Acide benzoïque, 2-hydroxy-, 2-éthylhexyle ester ; Uvinul Escalol;USAF DO-11;Neo Heliopan;Acide salicylique, ester de 2-éthylhexyle;NSC 46151;Ester de l'acide salicylique 2-éthylhexyle;NSC-46151;OMM;DTXSID7040734;CHEBI:88639;MFCD00053300;4X49Y0596W;NCGC001593 24-02 ; Octyle salicylate ; salicylate de 2-éthylhexyle ; octisalate [USAN]; OS; Uvinul (TN); Escalol 587; Ester de 2-éthyl-1-hexyle de l'acide salicylique; Uvinul O-18; Ester de 2-éthylhexyle de l'acide 2-hydroxybenzoïque; OCTISALATE [II]; Octisalate (USP/INN); Éthylhexyl salicylique acide;OCTISALATE [INN];OCTISALATE [VANDF];Ester octylique d'acide salicylique;EC 204-263-4;OCTISALATE [MART.];OCTISALATE [USP-RS];OCTISALATE [WHO-DD];SCHEMBL39594;2-Ethylhexyl2- hydroxybenzoate ; SALICYLATE D'OCTYLE [MI] ; Salicylate de 2-éthylhexyle, 99 % ; CHEMBL1329203 ; SALICYLATE D'OCTYLE [VANDF] ; WLN : QR BVO1Y4 et salicylate de 2 ; 2-éthylhexyle, >=99 % ; OCTISALATE [MONOGRAPHIE USP] ; HY-B0929 ;NSC46151;Tox21_111573;SALICYLATE D'ÉTHYLHEXYLE [VANDF];s6405;STL570066;AKOS015890505;Tox21_111573_1;CS-4398;DB11062;NCGC00159324-03;NCGC00159324-04;AC-124 58 ; LS-14437 ; SY052290 ; acide 2-hydroxybenzoïque 2- ester d'éthylhexyle ; DB-041415 ; salicylate de 2-éthylhexyle, étalon analytique ; NS00011474 ; S0387 ; D05226 ; F85195 ; EN300-7381990 ; A804061 ; isalate, secondaire pharmaceutique Standard; Matériel de référence certifié

Le salicylate de 2-éthylhexyle de la molécule absorbe la lumière ultraviolette, protégeant ainsi la peau des effets nocifs de l'exposition au soleil.
Le salicylate de 2-éthylhexyle est un alcool gras, ajoutant des propriétés émollientes et huileuses (résistantes à l'eau).
Le salicylate de 2-éthylhexyle est un ester de benzoate et un membre des phénols.
Le salicylate de 2-éthylhexyle est fonctionnellement lié à un acide salicylique.
Le salicylate de 2-éthylhexyle (EHS) est un absorbeur organique d'ultraviolets (UV) qui peut être utilisé comme ingrédient photostable dans les formulations cosmétiques.
Le salicylate de 2-éthylhexyle présente un spectre d'absorption compris entre 280 et 320 nm dans la région UV.
Le salicylate de 2-éthylhexyle est un produit chimique important avec un liquide transparent incolore à jaune clair, une odeur légèrement aromatique, une absorption des UVB (chinois : ultraviolet extérieur) et largement utilisé dans les industries du parfum, du savon, des cosmétiques de protection solaire et des industries pharmaceutiques. Le salicylate d'éthylhexyle peut également être utilisé comme solvant organique et intermédiaire en synthèse organique.
À l'heure actuelle, mon pays dépend principalement des importations.

Propriétés chimiques du salicylate de 2-éthylhexyle
Point d'ébullition : 189-190 °C/21 mmHg (lit.)
Densité : 1,014 g/mL à 25 °C (lit.)
Pression de vapeur : 0,018 Pa à 20 ℃
Indice de réfraction : n20/D 1,502 (lit.)
Fp : >230 °F
Température de stockage : Réfrigérateur
Solubilité : chloroforme (légèrement), acétate d'éthyle (légèrement)
pka : 8,13 ± 0,30 (prédit)
Couleur : Un liquide incolore.
Odeur : à 100,00 %. baume doux d'orchidée douce
Type d'odeur : florale
Solubilité dans l'eau : 74,4 μg/L à 20 ℃
Merck : 14 6770
Numéro de référence : 2730664
LogP : 5,94 à 25℃
Référence de la base de données CAS : 118-60-5 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : salicylate de 2-éthylhexyle (118-60-5)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : salicylate de 2-éthylhexyle (118-60-5)

Les usages
Le salicylate de 2-éthylhexyle est également connu sous le nom de salicylate d'éthylhexyle et de salicylate d'octyle.
Le salicylate de 2-éthylhexyle est un absorbeur d'UVB.
l'octisalate est un protecteur UVB.
C'est le nom du médicament pour le salicylate de 2-éthylhexyle et le salicylate d'octyle.
Le salicylate de 2-éthylhexyle est un produit chimique de protection solaire UVB approuvé par la FDA, il absorbe dans toute la gamme UVB.
Le salicylate de 2-éthylhexyle a un niveau d'utilisation approuvé de 3 à 5 pour cent aux États-Unis et dans l'Union européenne et constitue un bon solubilisant pour la benzophénone-3.
Dans les lotions solaires, le salicylate de 2-éthylhexyle est utilisé comme conservateur et antimicrobien.
Le salicylate de 2-éthylhexyle est un sel d'acide salicylique présent dans les feuilles de gaulthérie et dans d'autres plantes.
Le salicylate de 2-éthylhexyle est également fabriqué de manière synthétique.
Le salicylate de 2-éthylhexyle est considéré comme une matière première non comédogène.
Le salicylate de 2-éthylhexyle est le nom InCI du salicylate d'octyle.

Préparation
La première étape consiste à ajouter une solution d'isooctanol d'une pureté de 70 % à 99,9 % à une solution de salicylate de méthyle d'une pureté de 70 % à 99,9 %, et le rapport molaire du salicylate de méthyle dans la solution de salicylate de méthyle à l'isooctanol dans la solution d'isooctanol est de 1 : 1. 1 : 3, en remuant pendant 1 à 3 heures, formez une solution de matières premières uniformément mélangée.
De préférence, dans la première étape, le rapport molaire salicylate de méthyle dans une solution de salicylate de méthyle et isooctanol dans une solution d'isooctanol est de 1 : 2.
Dans la deuxième étape, un catalyseur à base inorganique solide est ajouté à la solution de matière première préparée dans la première étape.
La masse du catalyseur de base inorganique est de 0,2 % -1. 0% de la masse de la solution de matière première pour former une solution réactionnelle.
Dans la deuxième étape, le catalyseur basique inorganique est l’hydroxyde de sodium (NaOH) ou l’hydroxyde de potassium (KOH).
De préférence, la masse du catalyseur de base inorganique représente 0,5 % de la masse totale de la solution de matière première.

Dans la troisième étape, la solution réactionnelle préparée dans la deuxième étape est chauffée à 100-200°C, et après agitation pendant 4-10 heures, la solution réactionnelle est refroidie à 2 (T80°C, la solution réactionnelle est lavée avec de l'eau chaude. de l'eau à une température de 50 à 100°C, et la phase organique est séparée et extraite.
Dans la deuxième étape, le méthanol est récupéré après 4 à 10 heures de réaction de mélange.
Chauffer la solution réactionnelle à 100-200°C pour produire du méthanol gazeux.
Le dispositif de récupération est utilisé pour récupérer le méthanol produit lors du processus de transestérification entre le catalyseur de base inorganique et la solution de matière première.
De préférence, la solution réactionnelle est chauffée à 150°C.
Le temps de réaction sous agitation est de 5 heures.

Le nombre de fois que l'eau chaude lave la solution réactionnelle est de deux ou trois.
Étape 4 : Tout d'abord, du Na2SO4 anhydre est ajouté à la phase organique extraite dans la troisième étape, la phase organique est séchée avec du Na2SO4 anhydre et après un repos de 8 à 12 heures, le Na2SO4 dans la phase organique est éliminé ; Ensuite, la phase organique éliminée du Na2SO4 est ajoutée dans un ballon et la pompe à huile est soumise à une distillation sous vide pour collecter une fraction de 174 à 178°C/1,0 kPa, qui est le salicylate d'isooctyle.
Dans la quatrième étape, l'huile de la pompe est distillée sous pression réduite selon l'art antérieur.
174-178°C /1,0kPa signifie que le manomètre de la pompe à huile indique 1,0kPa et que le thermomètre dans le récipient contenant la phase organique indique 174-178°C.
2 SULFATE D'ÉTHYLE HEXYLE
2 Le sulfate d'éthylhexyle est un liquide clair, incolore et légèrement visqueux.
2 Le sulfate d'éthylhexyle est soluble dans l'eau.
2 Le sulfate d'éthylhexyle se caractérise par une faible viscosité.


Numéro CAS : 126-92-1
Numéro CE : 204-812-8
Formule moléculaire : C8H17O4S


2 Le sulfate d'éthylhexyle est parfaitement soluble dans l'eau.
2 Le sulfate d'éthylhexyle présente également une bonne solubilité dans les alcools aliphatiques faibles.
2 Ethyl Hexyl Sulphate est un tensioactif anionique spécialisé, combinant plusieurs caractéristiques uniques, dont la synergie est extrêmement importante pour obtenir les caractéristiques souhaitées des formulations finales.


2 Ethyl Hexyl Sulphate est enregistré dans le cadre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 1 000 à < 10 000 tonnes par an.
2 Ethyl Hexyl Sulphate est un oxoanion organosulfate qui est la base conjuguée du sulfate de 2-éthylhexyle, obtenu par déprotonation du groupe sulfo; espèce majeure à pH 7,3.


2 Le sulfate d'éthylhexyle est une base conjuguée d'un sulfate de 2-éthylhexyle.
2 Le sulfate d'éthylhexyle est un liquide clair, incolore et légèrement visqueux.
2 La teneur en sulfate d'éthylhexyle dans la solution varie de 38 % à 42 %.


2 Le sulfate d'éthylhexyle se caractérise par une faible viscosité.
A 20°C, la densité du 2 Ethyl Hexyl Sulfate est d'environ 1,1 g / mL.
2 Ethyl Hexyl Sulphate se présente sous la forme d'un liquide clair, incolore à jaune pâle.


2 Le sulfate d'éthylhexyle a principalement des propriétés peu moussantes, de très bonnes propriétés mouillantes et une grande résistance aux environnements alcalins.
Un avantage très important de ce choix est la faible tendance à la gélification des solutions électrolytiques.
Cela élimine les problèmes associés à une augmentation locale de la viscosité, par exemple dans les systèmes de distribution.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du SULFATE DE 2 ÉTHYLE HEXYLE :
Utilisations du 2 Ethyl Hexyl Sulfate : Détergent.
2 Le sulfate d'éthylhexyle peut être utilisé pour les formulations de suspensions aqueuses stables.
2 Ethyl Hexyl Sulphate est un tensioactif anionique qui peut être utilisé.


2 Le sulfate d'éthylhexyle est utilisé dans la polymérisation en suspension.
2 Le sulfate d'éthylhexyle est utilisé dans l'analyse des composés phénoliques par micropuce-CE avec détection ampérométrique pulsée.
2 Le sulfate d'éthylhexyle est utilisé comme anions d'équilibrage de charge dans la synthèse d'hydroxydes doubles organocouches (organo-LDH).


2 Le sulfate d'éthylhexyle est principalement utilisé comme agent mouillant et agent pénétrant dans l'industrie de l'impression et de la teinture des textiles, et peut être utilisé dans divers procédés de blanchiment, de récurage, de teinture et de finition des tissus, tels que l'encollage, le désencollage (en particulier le désencollage par enzyme biologique), le récurage , blanchiment, carbonisation, chloration, teinture, finition de résine et autres procédés.


2 Le sulfate d'éthylhexyle est utilisé comme agent mouillant pour la mercerisation du coton et comme tensioactif dans les détergents à vaisselle.
2 Le sulfate d'éthylhexyle est utilisé comme agent mouillant peu moussant dans les bains de nickel à une concentration de 50 à 250 ml/L.
2 Le sulfate d'éthylhexyle est également largement utilisé dans l'industrie textile comme agent de récurage résistant aux alcalins et pénétrant de mercerisage.


Le Sodium 2 Ethyl Hexyl Sulphate est utilisé comme agent mouillant dans la galvanoplastie.
2 L'Ethyl Hexyl Sulfate est utilisé par les consommateurs, dans les articles, par les professionnels (usages répandus), dans la formulation ou le reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.


2 L'Ethyl Hexyl Sulfate est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, produits phytosanitaires, enduits, mastics, enduits, pâte à modeler, vernis et cires et produits de traitement de l'air.
D'autres rejets dans l'environnement de 2 Ethyl Hexyl Sulphate sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur (par exemple, les liquides/détergents de lavage en machine, les produits d'entretien automobile, les peintures et revêtements ou les adhésifs, les parfums et les désodorisants) et l'utilisation en extérieur.


D'autres rejets dans l'environnement de 2 Ethyl Hexyl Sulphate sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'extérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (par exemple, la construction et les matériaux de construction en métal, en bois et en plastique), l'utilisation à l'intérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (par exemple, revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et en carton, équipement électronique), utilisation en extérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un taux de rejet élevé (par exemple, pneus, produits en bois traité, textiles et tissus, plaquettes de freins de camions ou de voitures, ponçage de bâtiments (ponts, façades) ou de véhicules (navires)) et utilisation en intérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un taux de relargage élevé (par exemple, relargage de tissus, textiles pendant le lavage, élimination de des peintures).


2 Le sulfate d'éthylhexyle peut se trouver dans des articles complexes, sans rejet prévu : les véhicules.
2 L'Ethyl Hexyl Sulfate peut être trouvé dans des produits dont les matériaux sont à base de : plastique (par exemple, emballages et stockages alimentaires, jouets, téléphones portables).
2 Le sulfate d'éthylhexyle est destiné à être libéré des vêtements parfumés.


2 L'Ethyl Hexyl Sulfate est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, cires et cires et produits phytosanitaires.
2 L'Ethyl Hexyl Sulfate est utilisé dans les domaines suivants : agriculture, sylviculture et pêche, impression et reproduction de supports enregistrés, formulation de mélanges et/ou reconditionnement et approvisionnement municipal (par exemple électricité, vapeur, gaz, eau) et traitement des eaux usées.


2 Le sulfate d'éthylhexyle est utilisé pour la fabrication de produits chimiques, de produits en plastique, de textiles, de cuir ou de fourrure, de pâte à papier, de papier et de produits en papier, de machines et de véhicules et de meubles.
D'autres rejets dans l'environnement de 2 Ethyl Hexyl Sulphate sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur (par exemple, les liquides/détergents de lavage en machine, les produits d'entretien automobile, les peintures et revêtements ou les adhésifs, les parfums et les désodorisants) et l'utilisation en extérieur.


2 L'Ethyl Hexyl Sulfate est utilisé dans les produits suivants : polymères, produits de traitement textile et colorants, lubrifiants et graisses, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits de traitement du cuir, cosmétiques et produits de soins personnels et adsorbants.
Le rejet dans l'environnement de sulfate de 2 éthyl hexyle peut provenir d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.


2 L'Ethyl Hexyl Sulfate est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, produits de traitement de surfaces métalliques, polymères, produits de traitement textile et teintures, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau et produits de traitement du cuir.
2 L'Ethyl Hexyl Sulfate est utilisé dans les domaines suivants : agriculture, sylviculture et pêche, impression et reproduction de supports enregistrés, formulation de mélanges et/ou reconditionnement et approvisionnement municipal (par exemple électricité, vapeur, gaz, eau) et traitement des eaux usées.


2 Le sulfate d'éthylhexyle est utilisé pour la fabrication de : produits chimiques, produits en plastique, pâte à papier, papier et produits en papier, textile, cuir ou fourrure, machines et véhicules et meubles.
Le rejet dans l'environnement de sulfate de 2 éthyl hexyle peut se produire lors d'une utilisation industrielle : dans les auxiliaires de fabrication sur les sites industriels et dans la production d'articles.


D'autres rejets dans l'environnement de 2 Ethyl Hexyl Sulphate sont susceptibles de se produire à partir de : utilisation à l'intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et désodorisants).
Le rejet dans l'environnement de 2 Ethyl Hexyl Sulphate peut provenir de l'utilisation industrielle : fabrication de la substance.


2 Ethyl Hexyl Sulphate est un tensioactif anionique peu moussant avec d'excellentes propriétés de mouillage et une stabilité exceptionnelle dans les systèmes hautement électrolytiques, alcalins et acides.
2 Le sulfate d'éthylhexyle est un agent hydrotrope et mouillant profond qui convient à la production de détergents liquides à usage domestique et industriel, tels que les nettoyants pour surfaces dures et les dégraissants alcalins et acides pour métaux.


En raison de ses propriétés mouillantes et pénétrantes 2, le sulfate d'éthylhexyle est utilisé comme agent de mercerisage dans l'industrie textile, dans la galvanisation, le décapage et le brillantage des métaux, dans les solutions de lessive et d'épluchage pour les fruits et légumes, dans les solutions de mouillage pour l'impression offset, les solutions d'enlèvement de papier peint etc.
2 Le sulfate d'éthylhexyle peut être utilisé pour les formulations de suspensions aqueuses stables.


2 Le sulfate d'éthylhexyle a une excellente stabilité dans les environnements alcalins et acides, ce qui le rend parfait pour une utilisation dans de nombreuses formulations industrielles.
2 Le sulfate d'éthylhexyle est appliqué avec succès dans la production d'agents de nettoyage hautement alcalins industriels et domestiques et de préparations acides utilisées pour nettoyer le métal.


2 Le sulfate d'éthylhexyle est également utilisé dans l'industrie textile comme agent mouillant dans les processus de blanchiment du coton et pendant le processus de mercerisation.
En raison de sa haute résistance aux alcalis et de ses faibles propriétés moussantes, le sulfate de 2 éthyl hexyle est un composant largement utilisé des préparations professionnelles dans les segments du nettoyage industriel et institutionnel.


2 Ethyl Hexyl Sulphate améliore considérablement le flux des solutions de travail des formulations de nettoyage sur les surfaces dures pendant le processus de nettoyage.
2 Ethyl Hexyl Sulphate agit également comme agent mouillant et nettoyant dans l'industrie photographique, l'impression offset et dans les formulations pour la galvanoplastie.
2 Le sulfate d'éthylhexyle peut également être utilisé comme agent mouillant efficace dans les solutions alcalines destinées à l'épluchage chimique des légumes et des fruits.


-Application de 2 Ethyl Hexyl Sulfate :
*Additif de galvanisation
*Matière première pour copolymère acrylique
*Intermédiaire pour la synthèse organique


-Les utilisations et les applications du sulfate de 2 éthylhexyle comprennent :
Agent mouillant pour bains de galvanoplastie, adjuvants alcalins pour le traitement des textiles, nettoyants industriels; co-émulsifiant pour polymérisation; contrôle visqueux dans les adhésifs; adhésifs pour emballages alimentaires; dans le carton en contact avec des aliments gras aqueux; tensioactif, détergent, agent mouillant, émulsifiant, pénétrant, stabilisant pour cosmétiques, produits pharmaceutiques, textiles, nettoyants ménagers et industriels, nettoyage des métaux, peintures, plastiques, caoutchouc, emballage et traitement des aliments, adhésifs ; épluchage à la lessive des fruits et légumes.


-Applications du sulfate de 2 éthylhexyle :
*Industries chimiques en tant qu'agent mouillant
*Industrie textile en tant qu'agent de mercerisage
*2 Le sulfate d'éthylhexyle est utilisé comme agent mouillant dans la galvanoplastie


-Applications of2 Ethyl Hexyl Sulfate :
*nettoyants industriels,
* lessives ménagères,
*industrie textile,
*industrie alimentaire,
*agent moussant dans la production de plaques de plâtre,
*industrie de la lutte contre l'incendie,
*industrie de l'extraction pétrolière.


-Utilisations cosmétiques :
*tensioactifs
*tensioactif - émulsifiant
*tensioactif - hydrotrope



AVANTAGES DU SULFATE DE 2 ÉTHYLE HEXYLE :
*propriétés peu moussantes,
*très bonnes propriétés mouillantes,
*bonne solubilité dans l'eau,
*manipulation aisée du produit,
*produit polyvalent pour de multiples applications,
* haute stabilité et activité interphase dans les solutions concentrées de sel et d'alcali,
*présente des propriétés hydrophiles.



QUE FAIT LE SULFATE DE 2 ÉTHYLE HEXYLE DANS UNE FORMULATION ?
*Émulsifiant
*Hydrotrope
*Surfactant



GROUPES / UTILISATIONS DU SULFATE DE 2 ÉTHYLE HEXYLE :
* Produits chimiques agricoles
*Agent de couplage
*Intermédiaires organiques
* Tensioactifs et émulsifiants
*Agents mouillants
*Accélérateurs



MARCHES DU SULFATE DE 2 ETHYLE HEXYLE :
* Agriculture et soins aux animaux
* Fabrication de produits chimiques et de matériaux



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du SULFATE DE 2 ÉTHYLE HEXYLE :
Poids moléculaire : 209,29
XLogP3 : 2,6
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre d'obligations rotatives : 6
Masse exacte : 209.08475519
Masse monoisotopique : 209,08475519
Surface polaire topologique : 74,8 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 13
Charge formelle : -1
Complexité : 191
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 1
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Le composé est canonisé : Oui
Aspect : liquide transparent incolore
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Point d'éclair : 32,00 °F. TCC ( 0.00 °C. )
logP (dont: 3.085
Soluble dans : eau, 5.843e+004 mg/L @ 25 °C

État physique : liquide
Couleur : jaune, vert
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation : Aucune donnée disponible
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : 100 °C
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : totalement miscible
Coefficient de partage:
n-octanol/eau : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : 23,3 hPa à 25 °C
Densité : 1 100 - 1 120 g/cm3 à 25 °C
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Non classé comme explosif.
Propriétés comburantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible



PREMIERS SECOURS du SULFATE DE 2 ETHYLE HEXYLE :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Consultez un médecin.
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
Consultez un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
Consultez un médecin.
*En cas de contact avec les yeux :
Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.
*En cas d'ingestion:
Rincer la bouche avec de l'eau.
Consultez un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de 2 ETHYL HEXYL SULFATE :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-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.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du SULFATE DE 2 ÉTHYLE HEXYLE :
-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



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE au SULFATE DE 2 ÉTHYLE HEXYLE :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Lunettes de sécurité avec protections latérales.
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
Coordonnées complètes :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Protection du corps :
Vêtements imperméables.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du SULFATE DE 2 ÉTHYLE HEXYLE :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Mesures d'hygiène:
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.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Conserver dans un endroit frais.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
*Classe de stockage :
Classe de stockage (TRGS 510) : 12 : Liquides non combustibles



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du SULFATE DE 2 ÉTHYLE HEXYLE :
-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 :
Tergémiste
sulfate de 2-éthylhexyle(1-)
Tergimiste
Pentrone ON
Éthasulfate de sodium
Éthosulfate de sodium
Sulfirol 8
Tergitol 08
08-Union carbure
Tergitol anionique 08
Propâte 6708
composant de Tergemist
Semelle Tege TS-25
Emcol D 5-10
Sulfate de sodium de 2-éthylhexyle
NSC4744
Sulfate de sodium de 2-éthyl-1-hexanol
NCI-C50204
Sulfate d'alcool de sodium (2-éthylhexyle)
Sel de sodium de sulfate de 2-éthyl-1-hexanol
Sel de sodium de sulfate de mono(2-éthylhexyle)
NCGC00164327-02
1-Hexanol, 2-éthyl-, sulfate, sel de sodium
Sel de sodium d'hydrogénosulfate de 2-éthyl-1-hexanol
1-Hexanol, 2-éthyl-, hydrogénosulfate, sel de sodium
Sulfate de 2-éthylhexyle
Oxoanion sulfate de 2-éthylhexyle
CHEBI:87808
2-EHS(1-)
Q27159946
Sel de sodium de sulfate de 2-éthylhexyle
Avirol SA 4106
Carsonol SHS
Disponil EHS 47
Emcol D 5-10
Éthasulfate de sodium
Kraftex OA
Lugalvan TC-EHS
Lutensit TC-EHS
NAS 08
NSC 4744
Newcol 1000SN
Niaproof 08
Nissan Sentrex DSE
Pentrone ON
Pionine A 20
Réwopol NEHS 40
Rhodapon BOS
Rhodapon OLS
Sandet OHE
Sinolin SO 35
DSE Sentrex
Sulfate de 2-éthylhexyle de sodium
Étasulfate de sodium
Éthasulfate de sodium
Sulfate d'octyle de sodium
Octylsulfate de sodium
Semelle Tege TS 25
Stepanol EHS
Steponol EHS
Sulfirol 8
Sulfopon O
Sulfotex CA
Sulfotex OA
Supralate SP
TC-EHS
Tergémiste
Tergimiste
Tergitol 08
Tergitol anionique 08
Texapon 890
Texapon EHS
Witcolate D 5-10
TC-EHS
sipexbos
tergimètre
tergemiste
sulfirol8
TERGITOL-8
pentronéon
nci-c50204
niaproof08
émersal6465
propaste6708
anti-niaproof type 8
08-unioncarbide
étasulfate de sodium
tergitolanionique08
Sulfate de 2-éthylhexyle
2-éthylhexylsiransodny
2-éthylhexylsulfate de sodium
2-éthylhexylsulfate de sodium
SULFATE DE 2-ÉTHYLHEXYLE DE SODIUM
2-éthylhexylsulfate de sodium
sulfate de 2-éthylhexyle de sodium
2-éthyl-1-hexanolsulfate de sodium
Acide 2-éthylhexylsulfurique, sodium
2-Ethylhexylsulfate Sel de sodium
2-éthylhexylsulfate, sel de sodium
Sulfate de 2-éthylhexyle, sel de sodium
Sel de sodium de 2-éthyl-1-hexanolsulfate
mono(2-éthylhexyl sulfatesel de sodium
sel de sodium d'hydrogénosulfate de 2-éthyl-1-hexanol
1-hexanol,2-éthyl-,hydrogénosulfate,sel de sodium
Acide 2-éthylhexylsulfurique, sel de sodium emcold5-10
Acide sulfurique, ester mono(2-éthylhexylique), sel de sodium
Éthasulfate de sodium
Tergémiste
08-Union Carbure
1-Hexanol, 2-éthyl-, hydrogénosulfate, sel de sodium
1-Hexanol, 2-éthyl-, sulfate, sel de sodium
Sel de sodium d'hydrogénosulfate de 2-éthyl-1-hexanol
Sulfate de sodium de 2-éthyl-1-hexanol
Sel de sodium de sulfate de 2-éthyl-1-hexanol
Sulfate de sodium de 2-éthylhexyle
2-éthylhexylsulfate de sodium
Emcol D 5-10
Émersal 6465
Éthasulfate de sodium
Hexanol, 2-éthyl-, hydrogénosulfate, sel de sodium
Sel de sodium de sulfate de mono(2-éthylhexyle)
Sel de sodium de sulfate de mono(2-éthylhexyle)
Preuve NIA 08
Pentrone ON
Propâte 6708
Boitier Sipex
Sulfate de sodium (2-éthylhexyl)alcool
Étasulfate de sodium
Sulfate de mono(2-éthylhexyle) de sodium
Octylsulfate de sodium, iso
Sulfate d'alcool de sodium (2-éthylhexyle)
Semelle Tege TS-25
Sulfirol 8
Acide sulfurique, ester de mono(2-éthylhexyle), sel de sodium
Tergitol 08
Tergitol anionique 08
Sulfate de 2-éthylhexyle de sodium
2-éthyl-1-hexanol, hydrogénosulfate, sel de sodium
Sel de sodium de sulfate de 2-éthyl-1-hexanol
Sulfate de sodium de 2-éthylhexyle
Sel de sodium de mono (2-éthylhexyl) sulfate
Étasulfate de sodium Sulfate d'alcool (2-éthylhexylique) sodique
Acide sulfurique, sel de sodium d'ester mono(2-éthylhexylique)



2-(2-(DIMÉTHYLAMINO)ÉTHOXY)ÉTHANOL (DMAEE)
Le 2-(2-(diméthylamino)éthoxy)éthanol (DMAEE) est un produit chimique qui appartient au groupe des amines.
Le 2-(2-(diméthylamino)éthoxy)éthanol (DMAEE) est utilisé comme tensioactif sous forme d'éthylène diamine ou d'hydroxydes métalliques et il a été démontré qu'il possède des propriétés de transport.
Il a été démontré que la forme protonée du 2-(2-(diméthylamino)éthoxy)éthanol (DMAEE) s'adsorbe sur les oxydes métalliques, tels que l'oxyde de fer, l'oxyde d'aluminium et le dioxyde de titane.

CAS : 1704-62-7
FM : C6H15NO2
MW : 133,19
EINECS : 216-940-1

Synonymes
2-(2-diméthylaminoéthoxy)-éthano;2-[2-(diméthylamino)éthoxy]-éthano;Éthanol, 2-2-(diméthylamino)éthoxy-;N,N-Diméthyl-2-(2-aminoéthoxy)éthanol; Diméthylaminoéthoxyéthanol ; N,N-Diméthyldiglycolamine ; Texacat ZR-70 ; LUPRAGEN(R) N 107 ; 1704-62-7 ; 2-(2-(Diméthylamino)éthoxy)éthanol ; 2-[2-(DIMÉTHYLAMINO)ÉTHOXY]ÉTHANOL ; 2-(2-Diméthylaminoéthoxy)éthanol;Diméthylaminoéthoxyéthanol;N,N-Diméthyldiglycolamine;Éthanol, 2-[2-(diméthylamino)éthoxy]-;2-[2-(diméthylamino)éthoxy]éthan-1-ol;Éthanol, 2 -(2-(diméthylamino)éthoxy)-;C3YTX3O172;(n,n-diméthylaminoéthoxy)éthanol;DTXSID1027427
;NSC-3146;Éther mono[2-(diméthylamino)éthyl] d'éthylèneglycol;NSC 3146;EINECS 216-940-1;BRN 1209271;UNII-C3YTX3O172;AI3-18588;DMAE-EO;EC 216-940-1; SCHEMBL25781;3-04-00-00648 (référence du manuel Beilstein);2,3-dibromopropylisothiocyanate;DTXCID907427;CHEMBL3188351;WLN : Q2O2N1&1;YSAANLSYLSUVHB-UHFFFAOYSA-;NSC3146;2-(n,n-diméthylaminoéthoxy)éthanol;BAA7046 2;Tox21_200243 ;MFCD00059602;2-[2-(diméthylamino)éthoxy]éthanol;AKOS009156495;2-[2-(Diméthyl-amino)-éthoxy]éthanol
;CS-W011078;NCGC00248574-01;NCGC00257797-01;CS-17339;CAS-1704-62-7;2-[2-(Diméthylamino)éthoxy]éthanol, 98 %;5-(DIMÉTHYLAMINO)-3-OXAPENTAN- 1-OL;D1756;NS00001756;2-(2-N,N-DIMÉTHYLAMINOÉTHOXY)ÉTHANOL;D77714;EN300-738720;A811204
;N,N-DIMÉTHYL(2-(2-HYDROXYÉTHOXY)ÉTHYL)AMINE;Q27275154;InChI=1/C6H15NO2/c1-7(2)3-5-9-6-4-8/h8H,3-6H2, 1-2H3;40021-80-5

Ce mécanisme d'adsorption peut être dû à sa nature cationique.
Le 2-(2-(diméthylamino)éthoxy)éthanol (DMAEE) réagit également avec l'acide nitreux dans l'eau pour former un intermédiaire qui peut être oxydé par l'oxygène atmosphérique.
Le mécanisme réactionnel de cette oxydation n’est pas encore bien compris.
Le 2-(2-(diméthylamino)éthoxy)éthanol (DMAEE) est un composé organique de formule moléculaire C6H15NO2 et est un liquide à température ambiante.
Le 2-(2-(diméthylamino)éthoxy)éthanol (DMAEE) est polyfonctionnel, ayant une fonctionnalité amine tertiaire, éther et hydroxyle.
Comme d’autres amines organiques, le 2-(2-(diméthylamino)éthoxy)éthanol (DMAEE) agit comme une base faible.
La toxicité du 2-(2-(diméthylamino)éthoxy)éthanol (DMAEE) a été largement étudiée.

Propriétés chimiques du 2-(2-(diméthylamino)éthoxy)éthanol (DMAEE)
Point d'ébullition : 95 °C15 mm Hg(lit.)
Densité : 0,954 g/mL à 25 °C(lit.)
Pression de vapeur : 11 Pa à 20 ℃
Indice de réfraction : n20/D 1,442 (lit.)
Fp : 199 °F
Température de stockage. : Atmosphère inerte, température ambiante
Solubilité : chloroforme (légèrement), méthanol (légèrement)
Forme : liquide clair
pka : 14,37 ± 0,10 (prédit)
couleur : Incolore à jaune clair à orange clair
Solubilité dans l'eau : 1000 g/L à 20 ℃
Stabilité : Stable. Combustible. Incompatible avec les oxydants forts, les acides, les isocyanates.
LogP : -0,778 à 20 ℃
Référence de la base de données CAS : 1704-62-7 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : 2-(2-(diméthylamino)éthoxy)éthanol (DMAEE) (1704-62-7)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : 2-(2-(diméthylamino)éthoxy)éthanol (DMAEE) (1704-62-7)

Analyse des propriétés physiques et chimiques
Les concentrations critiques de micelles de tensioactifs à base de 2-(2-(diméthylamino)éthoxy)éthanol (DMAEE) ont été estimées à l'aide de mesures de tension superficielle et conductométriques, révélant des paramètres de surface hydrophobes et dépendants de la température.
Les paramètres thermodynamiques indiquent une préférence pour l'adsorption aux interfaces plutôt que pour l'agrégation dans les micelles.
Des données expérimentales sur la densité de mélanges liquides binaires contenant du méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle et divers alcools ont été mesurées, avec des résultats correspondant à l'équation de Tait-Tammann et utilisés pour calculer des propriétés telles que la compressibilité isotherme, le coefficient de dilatation thermique et la pression interne.
Les propriétés d'équilibre de phase de solutions aqueuses binaires de 2-(2-(diméthylamino)éthoxy)éthanol (DMAEE) ont été étudiées, avec des pressions de vapeur mesurées et des fonctions de Gibbs en excès calculées, indiquant des écarts négatifs dans l'énergie de Gibbs pour les mélanges.

Les usages
Le diméthylaminoéthoxyéthanol étant faiblement basique, le 2-(2-(diméthylamino)éthoxy)éthanol (DMAEE) a été étudié comme méthode d'absorption des gaz à effet de serre et en particulier du dioxyde de carbone.
Le 2-(2-(diméthylamino)éthoxy)éthanol (DMAEE) est largement utilisé dans les tensioactifs qui ont également été évalués comme inhibiteurs de corrosion.
Les tensioactifs préparés sont généralement cationiques et peuvent également être utilisés comme biocides.
Le 2-(2-(diméthylamino)éthoxy)éthanol (DMAEE) est particulièrement important pour les applications sur les champs pétrolifères contre les micro-organismes réducteurs de sulfate.

Le matériau a d’autres utilisations, notamment :
Général tels que les argiles, les intermédiaires, les plastifiants et les adhésifs.
Comme catalyseur et notamment pour les polyuréthanes.
Régulateurs de processus
Propulseurs et agents gonflants

Synthèse et caractérisation
La synthèse de composés à base de 2-(2-(diméthylamino)éthoxy)éthanol (DMAEE) implique une quaternisation directe avec différents bromures d'alkyle, comme le démontre la préparation de tensioactifs cationiques.
Les structures chimiques de ces tensioactifs ont été confirmées par résonance magnétique nucléaire du proton (RMN) et spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), garantissant ainsi la précision du processus de synthèse.
2-(DIMÉTHYLAMINO)ÉTHANOL (DMAE)
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est un liquide incolore ou légèrement jaune avec une odeur d'ammoniac.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) joue un rôle d'agent de durcissement et de piégeur de radicaux.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est une amine tertiaire et un membre des éthanolamines.

Numéro CAS : 3635-74-3
Formule moléculaire : C9H9NO3. C4H11NO
Poids moléculaire : 268,3089
Numéro EINECS : 2228587

2-(diméthylamino)éthanol, Deanol, N,N-diméthyléthanolamine, 108-01-0, Diméthyléthanolamine, Diméthylaminoéthanol, 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHANOL, Norcholine, DMAE, Bimanol, Liparon, Varesal, N,N-diméthylaminoéthanol, Propamine A, DMEA, Éthanol, 2-(diméthylamino)-, (2-hydroxyéthyl)diméthylamine, Kalpur P, Diméthylmonoéthanolamine, Diméthylaminoéthanol, N,N-diméthyl-2-hydroxyéthylamine, Amietol M 21, N,N-diméthyl-2-aminoéthanol, N-diméthylaminoéthanol, Texacat DME, N,N-diméthyl éthanolamine, 2-(N,N-diméthylamino)éthanol, Diméthyl(hydroxyéthyl)amine, Diméthylaéthanolamine, Diméthyl(2-hydroxyéthyl)amine, 2-(Diméthylamino)-1-éthanol, N-(2-hydroxyéthyl)diméthylamine, Démanol, Démanyl, N,N-Diméthyl-N-(2-hydroxyéthyl)amine, (Diméthylamino)éthanol, bêta-hydroxyéthyldiméthylamine, bêta-diméthylaminoéthylique, 2-(Diméthylamino) éthanol, 2-Dwumetyloaminoetanolu, 2-Diméthylamino-éthanol, N,N-Diméthyl-N-(bêta-hydroxyéthyl)amine, NSC 2652, CCRIS 4802, N-(diméthylamino)éthanol, Oristar dmae, HSDB 1329, N,N-diméthyl(2-hydroxyéthyl)amine, Tegoamin DMEA, EINECS 203-542-8, Dabco DMEA, UNII-2N6K9DRA24, 2-(diméthylamino)éthane-1-ol, Deanol [BAN], BRN 1209235, 2N6K9DRA24, DIMÉTHYL MEA, AI3-09209, CHEBI :271436, NSC-2652, N,N'-diméthyléthanolamine, 2-(diméthylamino)-éthanol, (CH3)2NCH2CH2OH, CHEMBL1135, .bêta.-(Diméthylamino)éthanol, .bêta.-hydroxyéthyldiméthylamine, .bêta.-Alcool diméthylaminoéthylique, DTXSID2020505, NSC2652, EC 203-542-8, Phosphatidyl-N-diméthyléthanolamine, Deanol (BAN), MFCD00002846, n-(2-hydroxyéthyl)-n,n-diméthylamine, N,N-DIMÉTHYLAMINOÉTHANOL (DMAE), NCGC00159413-02, Tonibral, N,N-diméthyl-N-(.bêta.-hydroxyéthyl)amine, DEANOL (MART.), DEANOL [MART.], DTXCID00505, rexolin, CAS-108-01-0, Diméthylaéthanolamine [allemand], Diméthylamino éthanol, Diméthylaminoaethanol [allemand], 2-Dwumetyloaminoetanolu [polonais], 2-diméthylamino éthanol, UN2051, Éthanol, 2-diméthylamino-, N, N-diméthyl-N-éthanolamine, 2-diméthylamino, N,N diméthyl 2 hydroxyéthylamine, Jeffcat DMEA, Diméthyléthanoïamine, Toyocat -DMA, diméthyléthanolamine, diméthyl-éthanolamine, DIMETHOL, Paresan (sel/mélange), diméthyléthanol amine, THANCAT DME, 2-diméthyamino-éthanol, n,n-diméthyléthanolamine, Biocoline (sel/mélange), bêta-diméthylaminoéthanol, N,N diméthylaminoéthanol, DÉANOL [OMS-DD], DÉANOL [MI], N,N-diméthyl-éthanolamine, N,N-diméthylamino éthanol, N,N-diméthyléthanol amine, N, N-diméthyléthanol-amine, (n,n-diméthylamino)éthanol, 2-hydroxyéthyldiméthylamine, 2-diméthylaminoéthanol [UN2051] [corrosif], bêta-(diméthylamino)éthanol, bêta-(diméthylamino)éthanol, DIMÉTHYL MEA [INCI], Diméthylaminoéthanol (allemand), N,N-diméthyléthanolamine (2-diméthylaminoéthanol), chlorure de choline (sel/mélange), chlorure de luridine (sel/mélange), bêta-hydroxyéthyldiméthylamine, N,N-diméthyléthanolamine/DMEA, bêta-diméthylaminoéthylalcoolique, DMAE1549, 2-(N,N-diméthylamino) éthanol, 2-(N,N-diméthylamino) éthanol, N-hydroxyéthyl-N,N-diméthylamine, 2-(N,N-diméthylamino) éthanol, bêta-(diméthylamino)alcool éthylique, 2-hydroxy-N,N-diméthyléthanamium, B-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLIQUE, WLN : Q2N1 & 1, 2-Diméthylaminoéthanol, >=99,5%, BCP22017, CS-M3462, N,N-Diméthyl-bêta-hydroxyéthylamine, .bêta.-(Diméthylamino)alcool éthylique, N, N-Diméthyl(2-hydroxyéthyl)amine, Tox21_113163, Tox21_201821, Tox21_302844, BDBM50060526, N,N-Diméthyl-bêta - hydroxyéthylamine, N,N-diméthylaminoéthanol, redistillé, 2-(DIMÉTHYLAMINO)ALCOOL ÉTHYLIQUE, AKOS000118738, N,N-diméthyl-.bêta.-hydroxyéthylamine, DB13352, N,N-DIMÉTHYLÉTHANOLAMINE [HSDB], RP10040, ONU 2051, N, N-Diméthyl-N-(2-hydroxyéthyl)amine, NCGC00159413-03, NCGC00256454-01, NCGC00259370-01, BP-13447, N,N-Diméthyl-N-(bêta-hydroxyéthyl)amine, N, N-Diméthyl-N-(bêta-hydroxyéthyl)amine, D0649, NS00001173, D07777, DIMÉTHYLAMINOÉTHANOL, (LIQUIDE CORROSIF), 2-Diméthylaminoéthanol [UN2051] [Corrosif

La synthèse du 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) par la méthode de l'oxyde d'éthylène est obtenue par l'ammonification de la diméthylamine avec de l'oxyde d'éthylène, qui est distillé, raffiné et déshydraté.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est un composé organique de formule (CH3)2NCH2CH2OH.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est bifonctionnel, contenant à la fois un groupe fonctionnel amine tertiaire et un groupe fonctionnel alcool primaire.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est un liquide visqueux incolore.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est miscible avec l'eau, l'éthanol, le benzène, l'éther et l'acétone.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est une amine tertiaire qui est de l'éthanolamine ayant deux substituants N-méthyle.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé dans les produits de soins de la peau pour améliorer le teint de la peau et également pris par voie orale comme nootropique.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est préparé par l'éthoxylation de la diméthylamine.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE), communément appelé Deanol, est un composé chimique de formule moléculaire C4H11NO.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est un composé organique qui appartient à la classe des alcanolamines.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est une amine tertiaire et possède deux groupes méthyle attachés à l'atome d'azote, ainsi qu'un groupe éthyle attaché au carbone adjacent à l'azote.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé comme agent de durcissement pour les polyuréthanes et les résines époxy.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est un précurseur d'autres produits chimiques, tels que le chlorure de 2-diméthylaminoéthyle à l'azote de la moutarde.
L'ester d'acrylate, l'acrylate de 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé comme agent floculant.
Des composés apparentés sont utilisés dans la purification des gaz, par exemple l'élimination du sulfure d'hydrogène des flux de gaz acides.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est un composé chimique organique du groupe des alcools aminés alkylés.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est étroitement lié au neurotransmetteur acétylcholine via la choline (le cation triméthyléthanolalammonium).
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est un produit intermédiaire de l'industrie chimique et pharmaceutique.

Le sel de bitartrate de DMAE, c'est-à-dire le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE), est vendu comme complément alimentaire.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est une poudre blanche fournissant 37 % de DMAE.
Les tests sur les animaux montrent des avantages possibles pour améliorer la mémoire spatiale et la mémoire de travail.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est produit industriellement en faisant réagir la diméthylamine avec de l'oxyde d'éthylène à des températures de 125 à 160 ° C et à des pressions de 15 à 30 bars en présence de quantités catalytiques d'eau dans des réacteurs tubulaires à double enveloppe refroidis par liquide.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est un composé organique de formule (CH3)2NCH2CH2OH.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est bifonctionnel, contenant à la fois un groupe fonctionnel amine tertiaire et un groupe fonctionnel alcool primaire.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est un liquide visqueux incolore.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé dans les produits de soins de la peau pour améliorer le teint de la peau et également pris par voie orale comme nootropique.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est préparé par l'éthoxylation de la diméthylamine.

Le déanol est communément appelé 2-(diméthylamino)éthanol, 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) ou diméthyléthanolamine (DMEA).
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) détient les groupes amine tertiaire et alcool primaire en tant que groupes fonctionnels.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a été utilisé dans le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de la maladie d'Alzheimer, de l'autisme et de la dyskinésie tardive.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a également été utilisé comme ingrédient dans les soins de la peau et dans les produits améliorant les fonctions cognitives et l'humeur.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) se présente sous la forme d'un liquide clair et incolore avec une odeur de poisson.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est une amine tertiaire qui est de l'éthanolamine ayant deux substituants N-méthyle.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) joue un rôle d'agent de durcissement et de piégeur de radicaux.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est une amine tertiaire et un membre des éthanolamines.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est un composé qui, selon de nombreuses personnes, peut avoir un effet positif sur l'humeur, améliorer la mémoire et améliorer les fonctions cérébrales.

On pense également que le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a des effets bénéfiques sur le vieillissement de la peau.
Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'études sur le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE), les défenseurs pensent qu'il peut avoir des avantages pour plusieurs conditions, notamment : le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH).
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est naturellement produit dans l'organisme.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) se trouve également dans les poissons gras, tels que le saumon, les sardines et les anchois.
On pense que le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) agit en augmentant la production d'acétylcholine (Ach), un neurotransmetteur essentiel pour aider les cellules nerveuses à envoyer des signaux.
Ach aide à réguler de nombreuses fonctions contrôlées par le cerveau, notamment le sommeil paradoxal, les contractions musculaires et les réponses à la douleur.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut également aider à prévenir l'accumulation d'une substance appelée bêta-amyloïde dans le cerveau.
Une trop grande quantité de bêta-amyloïde a été associée à un déclin lié à l'âge et à une perte de mémoire.
L'impact du 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) sur la production d'Ach et l'accumulation de bêta-amyloïde peut le rendre bénéfique pour la santé du cerveau, en particulier avec l'âge.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut être synthétisé par la réaction de la diméthylamine avec l'oxyde d'éthylène.
Cette réaction entraîne la formation d'une amine tertiaire, où deux groupes méthyle sont attachés à l'atome d'azote et un groupe éthyle est attaché au carbone adjacent.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) trouve diverses applications industrielles en raison de ses propriétés en tant qu'amine polyvalente.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est couramment utilisé comme catalyseur ou réactif dans les réactions chimiques, en particulier dans la synthèse de produits pharmaceutiques, de pesticides et d'inhibiteurs de corrosion.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé comme ingrédient dans des formulations telles que les produits de soins de la peau, les produits de soins capillaires et les articles de toilette.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut agir comme un ajusteur de pH, un émulsifiant ou un agent de conditionnement dans ces formulations.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a attiré l'attention dans le domaine des nootropiques et de l'amélioration cognitive.
Certaines personnes utilisent des suppléments contenant du Deanol pour son potentiel d'amélioration de la fonction cognitive, de la mémoire et de la concentration.
Cependant, les preuves scientifiques à l'appui de ces affirmations sont limitées, et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer son efficacité et son innocuité à des fins d'amélioration cognitive.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est réglementé par divers organismes de réglementation, notamment la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
Il est important de respecter les réglementations et les directives relatives à son utilisation dans différentes applications afin d'assurer la sécurité et la conformité.
Bien que Deanol soit généralement considéré comme sûr lorsqu'il est utilisé conformément aux réglementations et aux directives, il est essentiel de le manipuler avec précaution en raison de ses dangers potentiels.

Des précautions de sécurité appropriées, telles que le port d'un équipement de protection individuelle approprié et le respect des instructions de manipulation, doivent être observées lors de l'utilisation de ce composé.
La recherche sur le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) continue d'explorer ses applications et ses propriétés potentielles. Les études peuvent se concentrer sur sa réactivité chimique, ses effets biologiques et ses utilisations potentielles dans diverses industries, contribuant ainsi aux progrès continus de la science et de la technologie.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a déjà été étudié comme stimulant et traitement de plusieurs maladies neurologiques, notamment la dyskinésie tardive (DT), la maladie d'Alzheimer (MA) et la démence sénile.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est un alcool aminé.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est le principal produit formé lors de l'amination de l'éthylène glycol par la diméthylamine sur du cuivre supporté par l'alumine dans un réacteur continu à lit fixe.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a été signalé comme étant le précurseur putatif de l'acétylcholine.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a un effet sur un agent raffermissant et anti-rides de la peau.
Le spectre micro-ondes du 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a été étudié.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a un effet en tant qu'additif organique sur le dépôt et les propriétés antireflets du CaF2 poreux ont été étudiées.

L'élimination des groupes d'esters benzyliques par transestérification avec du 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) à partir de tripeptides protégés par le benzyle a été rapportée.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est un liquide transparent jaune pâle et un alcool primaire qui est utilisé comme élément constitutif pour la synthèse de floculants cationiques et de résines échangeuses d'ions.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est également utilisé comme intermédiaire chimique pour les produits pharmaceutiques, les colorants, les inhibiteurs de corrosion et les émulsifiants et comme additif à l'eau de chaudière, aux décapants pour peinture et aux résines aminées.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est un composé organique de formule (CH3)2NCH2CH2OH.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est bifonctionnel, contenant à la fois un groupe fonctionnel amine tertiaire et un groupe fonctionnel alcool primaire.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est un liquide visqueux incolore.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé dans les produits de soins de la peau.
Premièrement, l'application du 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) à des volontaires humains en bonne santé remonte aux années 1960, lorsque le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a été signalé comme exerçant des effets stimulants comparables à ceux de l'amphétamine.
Murphree et al. (1960) ont décrit une amélioration de la concentration, une augmentation du tonus musculaire et une modification des habitudes de sommeil chez des hommes en bonne santé (21 à 26 ans) avec un apport de 10 à 20 mg de 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) (ou Deanol) par jour pendant 2 à 3 semaines par rapport à un groupe placebo.

Dans des études ultérieures, le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a été supposé être un précurseur de l'acétylcholine (ACh) et a donc été testé dans des maladies considérées comme liées au système cholinergique.
Cependant, les résultats de plusieurs études n'ont pas été concluants et une revue systématique n'a pas pu confirmer les effets positifs du 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) ou d'autres composés cholinergiques chez les patients atteints de diarrhée du voyageur.
De plus, des expériences in vivo ont montré que le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) n'est pas méthylé en choline et ne modifie pas les niveaux d'ACh dans le cerveau.

Il est intéressant de noter que dans les modèles de crises aiguës et chroniques chez le rat, un conjugué de 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) et de valproate (DEVA) s'est avéré plus puissant que le valproate seul, potentiellement en facilitant le transport du valproate via la barrière hémato-encéphalique.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est communément appelé 2-(diméthylamino)éthanol, diméthylaminoéthanol (DMAE) ou diméthyléthanolamine (DMEA).
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) détient les groupes amine tertiaire et alcool primaire en tant que groupes fonctionnels.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a été utilisé dans le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de la maladie d'Alzheimer, de l'autisme et de la dyskinésie tardive.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a également été utilisé comme ingrédient dans les soins de la peau et dans les produits améliorant les fonctions cognitives et l'humeur.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est communément appelé 2-(diméthylamino)éthanol, diméthylaminoéthanol (DMAE) ou diméthyléthanolamine (DMEA).

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) détient les groupes amine tertiaire et alcool primaire en tant que groupes fonctionnels.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a été utilisé dans le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de la maladie d'Alzheimer, de l'autisme et de la dyskinésie tardive.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a également été utilisé comme ingrédient dans les soins de la peau et dans les produits améliorant les fonctions cognitives et l'humeur.

2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) et est livré avec une formule moléculaire de C4H11NO et un poids moléculaire de 89,13624.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) agit comme un agent antidépresseur et est également utilisé pour traiter les troubles du mouvement.
Disponible sous forme liquide incolore, il a une odeur d'amine avec un point d'ébullition de 135 °C 758 MM HG, un point de fusion de -59 °C, une densité/densité de 0,8866 @ 20 °C / 4 °C.

Le produit chimique a une solubilité miscible avec l'eau, l'éther, l'acétone et le benzène.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est une amine tertiaire qui est de l'éthanolamine ayant deux substituants N-méthyle.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) joue un rôle d'agent de durcissement et de piégeur de radicaux.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est une amine tertiaire et un membre des éthanolamines.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est communément appelé 2-(diméthylamino)éthanol, diméthylaminoéthanol (DMAE) ou diméthyléthanolamine (DMEA).
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) détient les groupes amine tertiaire et alcool primaire en tant que groupes fonctionnels.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a été utilisé dans le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de la maladie d'Alzheimer, de l'autisme et de la dyskinésie tardive.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a également été utilisé comme ingrédient dans les soins de la peau et dans les produits améliorant les fonctions cognitives et l'humeur.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est préparé par l'éthoxylation de la diméthylamine.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est un précurseur d'autres produits chimiques, tels que le chlorure de 2-diméthylaminoéthyle à l'azote de la moutarde.
L'ester d'acrylate est utilisé comme agent floculant. Des composés apparentés sont utilisés dans la purification des gaz, par exemple l'élimination du sulfure d'hydrogène des flux de gaz acides.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est une poudre blanche fournissant 37 % de DMAE.

Point de fusion : −70 °C (lit.)
Point d'ébullition : 134-136 °C (lit.)
Densité : 0,886 g/mL à 20 °C (lit.)
Densité de vapeur : 3,03 (vs air)
pression de vapeur : 100 mm Hg ( 55 °C)
indice de réfraction : n20/D 1,4294 (lit.)
Point d'éclair : 105 °F
Température de stockage : Conserver à une température inférieure à +30°C.
Solubilité : alcool : miscible (lit.)
forme : Liquide
pka : pK1 :9.26(+1) (25°C)
couleur : clair incolore à jaune pâle
Odeur : Amine comme
Plage de pH : 10,5 - 11,0 à 100 g/l à 20 °C
PH : 10,5-11 (100g/l, H2O, 20°C)
limite d'explosivité 1,4 à 12,2 % (V)
Solubilité dans l'eau : miscible
Point de congélation : -59,0 °C
Sensible : Hygroscopique
Merck : 14 2843
BRN : 1209235
Stabilité : Stable. Inflammable. Incompatible avec les agents oxydants, le cuivre, les alliages de cuivre, le zinc, les acides, le fer galvanisé. Hygroscopique.
InChIKey : UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
LogP : -0,55 à 23°C

Certaines recherches suggèrent qu'il peut moduler les niveaux d'acétylcholine, un neurotransmetteur impliqué dans la mémoire et la cognition.
Cependant, les mécanismes d'action exacts et leur importance dans la fonction cognitive ne sont pas encore entièrement compris.
Lors de l'ingestion, le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est métabolisé dans le corps.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) subit des processus tels que l'oxydation et la conjugaison, conduisant à la formation de divers métabolites.
Il est important de comprendre ses voies métaboliques pour évaluer son innocuité et ses effets potentiels sur la santé.
Bien que le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) soit généralement considéré comme sûr lorsqu'il est utilisé de manière appropriée, une consommation ou une exposition excessive peut entraîner des effets indésirables.

Certains effets secondaires signalés comprennent des troubles gastro-intestinaux, tels que des nausées et des maux d'estomac.
De plus, des inquiétudes ont été soulevées quant à la toxicité hépatique potentielle associée à des doses élevées, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour confirmer ces effets.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut interagir avec d'autres substances, médicaments ou suppléments.

Les personnes qui prennent des médicaments ou des suppléments doivent consulter des professionnels de la santé avant d'utiliser des produits contenant du 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) afin d'éviter les interactions potentielles ou les effets indésirables.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est disponible dans diverses formulations, y compris des suppléments oraux, des crèmes topiques et des solutions liquides.
La concentration et la forme du 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) dans ces produits peuvent varier, ce qui influence son absorption, sa biodisponibilité et son efficacité.

Malgré ses avantages potentiels, la recherche sur Deanol est confrontée à des défis, notamment la variabilité des plans d'étude, des résultats incohérents et un manque de protocoles standardisés.
Il est essentiel de relever ces défis pour faire progresser la compréhension scientifique et établir des recommandations fondées sur des données probantes concernant son utilisation.
Les organismes de réglementation évaluent l'innocuité et l'efficacité des produits contenant du 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) sur la base de preuves scientifiques.

La conformité aux exigences réglementaires garantit que le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) répond aux normes de qualité et est sans danger pour les consommateurs.
Les consommateurs doivent être conscients des limites des données probantes disponibles et faire preuve de prudence lorsqu'ils utilisent des produits contenant du Deanol, en particulier ceux commercialisés pour l'amélioration cognitive.
Consulter des professionnels de la santé et des sources réputées peut aider les individus à prendre des décisions éclairées sur son utilisation.

Dans les cosmétiques, le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est souvent incorporé dans des formulations ciblant les produits de soins de la peau et des cheveux.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut agir comme un ajusteur de pH, un émulsifiant ou un humectant, contribuant à la stabilité, à la texture et aux propriétés hydratantes de ces produits.
Certaines formulations peuvent prétendre avoir des effets raffermissants ou tonifiants sur la peau en raison du potentiel du 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) à améliorer l'élasticité de la peau.

Ces réactions acido-basiques sont exothermiques.
La quantité de chaleur dégagée par mole d'amine dans une neutralisation est largement indépendante de la force de l'amine en tant que base.
Les amines peuvent être incompatibles avec les isocyanates, les composés organiques halogénés, les peroxydes, les phénols (acides), les époxydes, les anhydrides et les halogénures acides.

L'hydrogène gazeux inflammable est généré par des amines en combinaison avec des agents réducteurs puissants, tels que les hydrures.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut réagir vigoureusement avec les matières oxydantes.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé comme inhibiteur de corrosion ; intermédiaire pharmaceutique ; dans la fabrication de colorants, de textiles, de produits pharmaceutiques ; émulsifiants dans les peintures et les revêtements.

En outre, le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a été utilisé comme médicament dans le traitement des problèmes de comportement des enfants.
Lorsqu'il est administré par voie orale, il a été démontré que l'acétamidobenzoate de 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) (la formulation de sel thérapeutique) traverse la barrière hémato-encéphalique (HSDB, 1988).
Deux autres études ont examiné la pharmacocinétique du diméthylaminoéthanol chez le rat et l'adulte en bonne santé.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est un produit chimique qui peut être converti en choline.
Bien que les mécanismes exacts sous-jacents aux effets cognitifs supposés du 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) ne soient pas entièrement compris, certaines hypothèses suggèrent qu'il pourrait influencer la neurotransmission cholinergique.
Les voies cholinergiques jouent un rôle crucial dans les processus de mémoire, d'attention et d'apprentissage.

L'interaction du 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) avec ces voies peut moduler les niveaux de neurotransmetteurs et l'activité neuronale, affectant ainsi la fonction cognitive.
Les recherches en cours se poursuivent pour explorer les applications thérapeutiques potentielles et les mécanismes d'action du 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE).
Des études peuvent étudier ses effets sur la neuroplasticité, la neuroprotection et les systèmes de neurotransmetteurs afin d'élucider son rôle dans la fonction cognitive et les troubles neurologiques.

De plus, des essais cliniques évaluant l'efficacité et l'innocuité du 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) dans des populations spécifiques, telles que les personnes âgées ou les personnes atteintes de troubles cognitifs, sont justifiés.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est parfois inclus comme ingrédient dans des produits combinés, aux côtés d'autres composés censés avoir des effets stimulant les fonctions cognitives.
Ces produits peuvent contenir des vitamines, des minéraux, des antioxydants ou des extraits de plantes, dans le but d'améliorer en synergie la fonction cognitive.

Cependant, l'efficacité de telles combinaisons doit être évaluée par des recherches scientifiques rigoureuses.
Les produits contenant du 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) commercialisés pour l'amélioration cognitive suscitent souvent l'intérêt du public, en particulier parmi les personnes qui cherchent des moyens de soutenir la santé du cerveau et les performances cognitives.
Il est important que les consommateurs évaluent de manière critique les allégations de marketing et recherchent des informations fondées sur des preuves auprès de sources fiables lorsqu'ils envisagent l'utilisation de ces produits.

Les organismes de réglementation supervisent la sécurité et l'étiquetage des produits contenant du 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) afin d'assurer la conformité à la réglementation.
Les fabricants sont responsables d'effectuer des évaluations de la sécurité, de respecter les exigences en matière d'étiquetage et de fournir des renseignements exacts aux consommateurs.
La surveillance réglementaire aide à protéger la santé publique et à prévenir les allégations trompeuses ou les pratiques dangereuses sur le marché.

Les ressources éducatives, telles que la littérature scientifique, les sites Web réputés et les professionnels de la santé, peuvent fournir des informations précieuses sur le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) et ses effets potentiels.
Les consommateurs et les fournisseurs de soins de santé peuvent utiliser ces ressources pour prendre des décisions éclairées sur son utilisation, en évaluant les avantages potentiels par rapport aux risques et en tenant compte des besoins et des préférences individuels en matière de santé.

La choline est impliquée dans une série de réactions qui forment l'acétylcholine, une substance chimique que l'on trouve dans le cerveau et d'autres parties du corps.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est un « neurotransmetteur » qui aide les cellules nerveuses à communiquer.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé pour le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), la maladie d'Alzheimer, l'autisme et d'autres affections, mais il n'existe aucune preuve scientifique solide à l'appui de ces utilisations.
La masse exacte du composé 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est de 89,0841 et le degré de complexité du composé est inconnu.
La solubilité de ce produit chimique a été décrite comme supérieure ou égale à 100 mg/ml à 73 °F (NTP, 1992)11,22 mmiscible à l'eaumiscible à l'alcool, éthermiscible à l'acétone, benzène1000 mg/mlsolubilité dans l'eau : miscible.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a été soumis à l'Institut national du cancer (NCI) pour test et évaluation et le numéro du Centre national de service de chimiothérapie contre le cancer (NSC) est le 2652.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) appartient à la catégorie ontologique des amines tertiaires dans l'arbre d'ontologie ChEBI.
Le pictogramme de la classe de danger SGH désigné par les Nations Unies est inflammable ; Corrosif; Irritant, et le mot indicateur du SGH est DangerLes conditions d'entreposage sont décrites comme étant sèches, sombres et à une température de 0 à 4 °C à court terme (de quelques jours à quelques semaines) ou de -20 °C à long terme (de quelques mois à plusieurs années).

Catégories d'utilisation et d'application du 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) indiquées par des sources tierces : Risques d'incendie - > Corrosifs, Inflammables - 2e degré.
Cependant, cela ne signifie pas que le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut être utilisé ou appliqué de la même manière ou d'une manière similaire.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a été étudié pour ses effets biologiques potentiels, y compris son interaction avec les systèmes de neurotransmetteurs dans le cerveau.

Utilise:
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé comme inhibiteur de corrosion, agent anti-tartre, additif de peinture, additif de revêtement et agent de séparation des solides.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est également utilisé comme intermédiaire pour les ingrédients pharmaceutiques actifs et les colorants.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) sert d'agent de durcissement pour les polyuréthanes et les résines époxy.

De plus, le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé comme additif à l'eau de chaudière.
En plus de cela, le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé à des fins thérapeutiques comme stimulant du SNC.
Le MEA est également connu sous le nom de 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE).

Des études indiquent des propriétés raffermissantes pour la peau et une capacité à réduire l'apparence des rides et ridules ainsi que des cernes sous les yeux.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est considéré comme anti-âge et anti-inflammatoire, et a montré une activité de piégeage des radicaux libres.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut être utilisé comme ligand dans l'amination catalysée par le cuivre des bromures d'aryle et des iodures.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé comme intermédiaire chimique pour les antihistaminiques et les anesthésiques locaux ; comme catalyseur pour le durcissement des résines époxy et des polyuréthanes ; et comme agent de contrôle du pH pour le traitement de l'eau des chaudières.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut être utilisé comme ligand dans l'amination catalysée par le cuivre des bromures d'aryle et des iodures.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire, produits de revêtement, polymères, charges, mastics, enduits, pâte à modeler, lubrifiants et graisses, adhésifs et produits d'étanchéité.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé dans les domaines suivants : le bâtiment et les travaux de construction, l'exploitation minière en mer et l'approvisionnement municipal (par exemple, électricité, vapeur, gaz, eau) et le traitement des eaux usées.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé pour la fabrication de produits métalliques, de machines et de véhicules, de produits minéraux (par exemple, plâtres, ciment) et de métaux.
D'autres rejets dans l'environnement de 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) sont susceptibles de se produire à partir d'une utilisation à l'intérieur (par exemple, liquides et détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et d'une utilisation à l'extérieur.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé dans les produits suivants : polymères, produits de revêtement, charges, mastics, enduits, pâte à modeler et encres et toners.
Le rejet dans l'environnement de 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut se produire à la suite d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges, fabrication de la substance, formulation dans des matériaux, dans la production d'articles et en tant qu'étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé dans les produits suivants : polymères, produits de revêtement et produits chimiques et colorants pour papier.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a un usage industriel entraînant la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé dans les domaines suivants : formulation de mélanges et/ou reconditionnement et travaux de construction.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé pour la fabrication de produits chimiques, de pâtes à papier, de papier et de produits en papier, de produits métalliques, de machines et de véhicules et de produits en plastique.

Le rejet dans l'environnement de 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut se produire lors d'une utilisation industrielle : dans les auxiliaires technologiques sur les sites industriels, en tant qu'étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), dans la production d'articles, la formulation dans les matériaux, pour la fabrication de thermoplastiques et comme auxiliaire technologique.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est un précurseur d'autres produits chimiques, tels que le chlorure de 2-diméthylaminoéthyle à l'azote de la moutarde.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé dans la purification des gaz.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est un sel de bitartrate vendu comme complément alimentaire.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a également été utilisé comme ingrédient dans les soins de la peau.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé dans les produits améliorant l'humeur.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé dans les réactions de synthèse organique en raison de sa fonctionnalité d'amine, contribuant à la formation de molécules complexes.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé comme composant dans les formulations d'inhibiteurs de corrosion, en particulier dans les industries où la corrosion des métaux pose un défi important.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) aide à atténuer la corrosion en formant une couche protectrice sur les surfaces métalliques, prolongeant ainsi la durée de vie des équipements et des infrastructures.

Dans certaines réactions chimiques, le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut fonctionner comme un catalyseur, accélérant la vitesse de réaction sans être consommé dans le processus.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) facilite la conversion des réactifs en produits souhaités et peut améliorer l'efficacité de la réaction dans divers procédés industriels.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est incorporé dans les formulations cosmétiques, y compris les produits de soins de la peau, les produits de soins capillaires et les articles de toilette.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut remplir de multiples fonctions dans ces formulations, telles que l'ajustement du pH, l'émulsification des ingrédients et la fourniture d'effets hydratants ou revitalisants.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est un ingrédient courant dans certains compléments alimentaires commercialisés pour l'amélioration cognitive ou la santé du cerveau.
Ces suppléments prétendent souvent soutenir la mémoire, la concentration et la clarté mentale, bien que les preuves scientifiques à l'appui de ces affirmations soient limitées et controversées.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est étudié pour ses effets thérapeutiques potentiels dans divers problèmes de santé, y compris les troubles neurodégénératifs et les troubles cognitifs.
La recherche explore ses mécanismes d'action, sa pharmacocinétique et ses avantages potentiels en tant qu'adjuvant de traitement ou agent thérapeutique.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut être utilisé comme additif dans les formulations de polymères pour conférer les propriétés souhaitées, telles qu'une flexibilité, une adhérence ou une résistance à la dégradation améliorées.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut améliorer les performances des matériaux polymères dans des applications allant des adhésifs et des revêtements aux plastiques et aux composites.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) sert de solvant ou de co-solvant, facilitant la dissolution des substances et facilitant la production de formulations ou de mélanges chimiques.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est un solvant dont les propriétés le rendent précieux dans des applications telles que les processus de nettoyage, de dégraissage et d'extraction.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut agir comme un tensioactif, en abaissant la tension superficielle entre deux substances et en favorisant leur mélange ou leur dispersion.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) trouve une application dans des formulations telles que les détergents, les émulsifiants, les agents moussants et les dispersants dans divers produits industriels et ménagers.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut être utilisé comme assistant de teinture, agent de nivellement ou agent adoucissant pour améliorer le traitement et la qualité des matériaux textiles.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut améliorer l'absorption des colorants, l'uniformité de la coloration et la manipulation du tissu, contribuant ainsi à la production de textiles de haute qualité.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé dans les procédés de traitement des gaz, en particulier dans l'élimination des gaz acides tels que le sulfure d'hydrogène (H2S) et le dioxyde de carbone (CO2) des flux de gaz naturel et de biogaz.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut réagir avec des composants acides pour former des sels ou des complexes stables, purifiant ainsi le gaz pour diverses applications industrielles.

Dans l'industrie de l'imprimerie, le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut être incorporé dans les formulations d'encre en tant que solvant ou additif pour améliorer la qualité d'impression, l'adhérence et les caractéristiques de séchage.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut aider à optimiser les performances de l'encre et à améliorer le processus d'impression dans des applications telles que l'impression offset, la flexographie et l'héliogravure.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est parfois ajouté aux fluides de travail des métaux, tels que les huiles de coupe et les liquides de refroidissement, pour améliorer le pouvoir lubrifiant, la stabilité thermique et la protection contre la corrosion pendant les opérations d'usinage, de meulage et de formage des métaux.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) améliore la durée de vie de l'outil, l'état de surface et l'efficacité globale de l'usinage dans les processus de travail des métaux.
Dans les applications photographiques, Deanol peut être utilisé dans la formulation de révélateurs, d'agents de fixation et d'autres produits chimiques de traitement.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) joue un rôle dans le développement et la stabilisation des images photographiques, contribuant à la production de tirages de haute qualité en photographie traditionnelle et numérique.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut servir de catalyseur ou d'agent gonflant dans la production de mousses de polyuréthane.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) favorise la réaction de polymérisation et facilite la formation de structures cellulaires, conduisant à la production de mousses souples ou rigides avec les propriétés souhaitées telles que la densité, la résilience et l'isolation thermique.
Dans les formulations de traitement de l'eau et de détergents, le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut agir comme un agent séquestrant ou un agent chélatant, se liant aux ions métalliques et empêchant leur précipitation ou leur interférence avec les processus chimiques.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) aide à améliorer la qualité de l'eau, à prévenir la formation de tartre et à améliorer les performances des produits de nettoyage.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé dans la synthèse de résines synthétiques, notamment les résines époxy, les résines polyuréthanes et les résines acryliques.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) contribue au processus de polymérisation, aux réactions de réticulation ou à la modification de la résine, conduisant à la production de résines aux propriétés spécifiques adaptées aux revêtements, aux adhésifs et aux matériaux composites.

Dans les revêtements et les formulations de peinture, le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut être utilisé comme agent coalescent ou modificateur de viscosité dans les systèmes à base d'eau.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) contribue à la formation du film, à l'intégrité du film et aux propriétés d'écoulement, ce qui permet de produire des revêtements respectueux de l'environnement avec d'excellentes performances et durabilité.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut être utilisé dans les traitements de préservation du bois pour améliorer la résistance du bois et des produits du bois contre la pourriture, les champignons et les insectes.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) pénètre dans les fibres de bois, inhibe la croissance microbienne et prolonge la durée de vie des structures en bois dans des environnements extérieurs ou humides.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut avoir d'autres applications dans diverses industries, notamment les adhésifs, les produits d'étanchéité, les lubrifiants, les produits chimiques agricoles et les matériaux électroniques.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est multifonctionnel et sa compatibilité avec divers substrats le rendent précieux pour répondre à des exigences de performance spécifiques dans différents secteurs industriels.

Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) sert de précurseur ou d'intermédiaire dans la synthèse de divers produits chimiques, y compris les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les produits chimiques spécialisés.
Cependant, le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) sous forme de sel (c'est-à-dire l'acétamidobenzoate de diméthylaminoéthanol) est principalement utilisé à des fins thérapeutiques comme antidépresseur.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est utilisé comme aide à la dispersion des pigments de couleur dans les peintures à base d'eau.

En outre, le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est nécessaire comme produit intermédiaire ou matière première pour la production de colorants, d'émulsifiants, d'inhibiteurs de corrosion, d'auxiliaires textiles, de cosmétiques et de produits pharmaceutiques.
On dit que le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) a une variété d'effets positifs, y compris des effets nootropiques, mais il n'y a pas de preuves claires pour cela.
Un auteur rapporte une augmentation des rêves lucides après l'utilisation du 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE).

Danger pour la santé du 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) :
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) est classé comme un irritant léger pour la peau et un irritant grave pour les yeux.
Des doses aussi élevées que 1200 mg par jour ne produisent aucun effet secondaire grave et une dose unique de 2500 mg prise lors d'une tentative de suicide n'a eu aucun effet indésirable.
L'inhalation de vapeur ou de brouillard peut provoquer une irritation des voies respiratoires supérieures.

Des symptômes asthmatiques ont été rapportés.
Extrêmement irritant ; peut causer des lésions oculaires permanentes. Corrosif; causera de graves lésions cutanées avec des brûlures et des cloques.
L'ingestion peut endommager les muqueuses et le tractus gastro-intestinal.

Profil de sécurité du 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) :
Modérément toxique par ingestion, inhalation, contact avec la peau, voies intrapéritonéales et sous-cutanées.
Liquide inflammable lorsqu'il est exposé à la chaleur ou aux flammes ; peut réagir vigoureusement avec les matières oxydantes.
S'enflamme spontanément au contact du nitrate de cellulose de grande surface.

Pour lutter contre le feu, utilisez de la mousse à base d'alcool, de la mousse, du CO2, des produits chimiques secs.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) provoque une augmentation de la pression artérielle.
Le 2-(diméthylamino)éthanol (DMAE) peut provoquer des maux d'estomac, des maux de tête et des tensions musculaires.

Peut entraîner de la somnolence, de la confusion et de l'irritabilité.
Un irritant cutané et oculaire sévère.
Utilisé médicalement comme stimulant du système nerveux central.

2-(DODÉCYLDIMÉTHYLAMMONIO)ACÉTATE
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un tensioactif doux couramment utilisé dans les produits de soins personnels tels que les shampooings et les gels douche, connu pour ses propriétés revitalisantes pour la peau et les cheveux.
Dérivé de légumes et découvert pour la première fois sous forme d'extrait de betterave sucrière, le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate crée une mousse riche qui améliore la qualité et la stabilité de la mousse, facilitant ainsi l'élimination de l'huile et de la saleté.
Contrairement au laurylsulfate de sodium (SLS), le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est considéré comme plus sûr et plus doux, nourrissant la peau et les cheveux tout en agissant également comme un agent nettoyant et revitalisant efficace.

Numéro CAS : 683-10-3
Numéro CE : 211-669-5
Formule moléculaire : C16H33NO2
Poids moléculaire : 271,44

Synonymes : 2-(Dodécyldiméthylammonio)acétate, 683-10-3, Lauryl bétaïne, Dodécylbétaïne, Laurylbétaïne, Lauryl-N-bétaïne, Lauryldiméthylbétaïne, N-dodécyl-N,N-diméthylbétaïne, (Carboxylatométhyl)dodécyldiméthylammonium, UNII-Y4P927Q133, Lauryl diméthylglycine, 1-dodécanaminium, N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthyl-, sel interne, N-DODECYL-N,N-DIMETHYLGLYCINATE, C16H33NO2, Y4P927Q133, Culveram cdg, Anfoterico LB, Obazoline LB, Desimex I, Genagen LAB, produit DDN, Bister ML, Nissan Anon BL, Amipol 6S, Empigen BB/L, Amphitol 20BS, Amphitol 24B, Anon BL, Rewoteric AM-DML, Ambiteric D 40, Anhitol 24B, Dimethyllaurylbetaine, Dodecyldimethylbetaine, Anon BL-SF, Betadet DM 20, Nissan Anon BL-SF, Rikabion A 100, Swanol AM 301, Lauryl-N-méthylsarcosine, Rewoteric AM-DML 35, Lauryldiméthylammonioacétate, N,N-Diméthyldodécylbétaïne, C12BET, BS 12 (surfactant bétaïne), (Dodécyldiméthylammonio) acétate, N,N-Diméthyl-N-dodécylglycine, Lauryldiméthylaminoacétique bétaïne, (Dodécyldiméthylammonio)éthanoate, Bétaïne lauryldiméthylaminoacétate, Diméthyllaurylaminoacétique bétaïne, BS 12, EINECS 211-669-5, N-Lauryl-N,N-diméthyl-alpha-bétaïne, 2-[dodécyl(diméthyl)azaniumyl]acétate, Glycine, dodécyldiméthylbétaïne (6CI), BRN 3670807, sel interne de N,n-Diméthyl-N-laurylglycine, alpha-(Dodécyldiméthylammonio)-oméga-acétate, DSSTox_CID_21266, DSSTox_RID_82033, DSSTox_GSID_469 78, (Lauryldiméthylammonio)Acétate, SCHEMBL594518, CHEMBL1232088, DTXSID6041266, sel interne d'hydroxyde de N-Carboxyméthyl-N,N-diméthyl-1-dodécanaminium, [dodécyl(diméthyl)ammonio]acétate, sel interne d'hydroxyde de (Carboxyméthyl)dodécyldiméthylammonium, 2-(dodécyldiméthylazaniumyl)acet ate, sel interne d'hydroxyde de N-(Carboxyméthyl)-N-lauryldiméthylammonium, Tox21_301433, 0534AC, MFCD00084742, 1-Dodecanaminium, N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthyl-, hydroxyde, sel interne, AKOS016010279, CS-W010094, DB07631 , NCGC0 0256099 -01, CAS-66455-29-6, FT-0670748, V1522, EN300-41676, (Lauryldiméthylammonio)acétate, >=95 % (HPLC), N-(Alkyl C10-C16)-N,N- diméthylglycine bétaïne, détergent EMPIGEN(R) BB, ~ 30 % de substance active, W-109593, Q27096852, détergent EMPIGEN(R) BB, ~ 35 % de substance active dans H2O, composant UNII-03DH2IZ3FY DVEKCXOJTLDBFE-UHFFFAOYSA-N, N,N -Diméthyl- N-dodécylglycine bétaïne, 30% de substance active dans H2O, ammonium, (carboxyméthyl)dodécyldiméthyl-, hydroxyde, sel interne (7CI,8CI)

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un ingrédient doux et possède des propriétés revitalisantes pour la peau et les cheveux, ce qui en fait un excellent ingrédient à utiliser dans les produits.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un revitalisant pour les cheveux et la peau, un agent tensioactif doux (tensioactif) et fonctionne bien dans le shampoing, le gel douche ou tout autre produit nettoyant.

Les tensioactifs sont en partie solubles dans l’eau et en partie solubles dans l’huile, permettant à l’huile et à l’eau de se disperser.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate aide également à créer une mousse riche, améliorant la qualité et la stabilité de la mousse, lui permettant ainsi de couper plus facilement l'huile et la saleté.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un liquide clair ou jaune clair dérivé de légumes.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate a été découvert pour la première fois lors de son extraction de la betterave sucrière.

En termes chimiques, le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un zwitterion ou un sel interne.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate a la formule moléculaire C16H33ClNNaO2 et est connu sous plusieurs autres noms, notamment laurylbétaïne, lauryldiméthylbétaïne, lauryldiméthylbétaïne et dodécyldiméthylbétaïne de sodium.
Le numéro CAS des 2-(dodécyldiméthylammonio)acétates est 683-10-3.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est généralement utilisé comme agent de surface ou tensioactif.
Les tensioactifs sont des composés utilisés dans de nombreux produits de soins corporels car ils réduisent la tension superficielle entre deux liquides ou entre un liquide et un solide, vous permettant ainsi d'éliminer la saleté, le maquillage, la pollution, les huiles et les graisses cutanées de votre peau.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate aide à séparer la graisse de l'eau, ce qui le rend utile dans les shampooings et les savons.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est souvent utilisé comme tensioactif dans les cosmétiques biologiques et naturels tels que les shampoings, les gels douche et les nettoyants pour la peau, car il est considéré comme plus naturel et plus doux que certains autres tensioactifs.

De nombreuses entreprises de cosmétiques naturels ajoutent du 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate à leurs produits comme alternative à un tensioactif particulier appelé laurylsulfate de sodium (SLS).

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate se dissout facilement dans l'eau ou l'huile et aide à créer une mousse riche qui permet aux produits d'éliminer plus facilement l'huile et la saleté, tout en laissant la peau douce.
Dérivé de légumes, le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un liquide clair ou jaune pâle utilisé qui a été découvert pour la première fois comme extrait de betterave sucrière.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un tensioactif doux qui est communément considéré comme un revitalisant pour les cheveux et la peau.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un liquide clair ou jaune clair dérivé de légumes.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est souvent utilisé comme tensioactif dans les cosmétiques biologiques, naturels, végétaliens, zéro déchet ou sans plastique tels que les shampoings, les gels douche et les nettoyants pour la peau.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate a des propriétés antistatiques, tensioactives, revitalisantes capillaires, revitalisantes pour la peau et nettoyantes.

Contrairement au SLS, le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est considéré comme beaucoup plus sûr, plus doux et peut en fait aider à nourrir la peau et les cheveux au lieu de les priver de leurs bienfaits.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un excellent agent de viscosité et gélifiant.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate a une tolérance à l'eau dure et permet un moussage aussi bon dans l'eau dure que dans l'eau douce.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est stable dans les solutions riches en électrolytes et aidera à solubiliser d'autres tensioactifs dans ces systèmes.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est également stable dans des conditions acides et alcalines, fonctionnant comme cationique dans les milieux acides et comme anionique dans les milieux alcalins.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un tensioactif amphotère doux et est compatible avec les tensioactifs anioniques, cationiques et non ioniques.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate possède des propriétés revitalisantes pour la peau et les cheveux et crée une excellente mousse stable.
Dérivé de légumes, le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un liquide clair ou jaune pâle qui se dissout facilement dans l'eau ou l'huile et aide à créer une mousse riche qui permet aux produits de couper plus facilement l'huile et la saleté.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un tensioactif utilisé dans les produits de nettoyage et de soins personnels pour sa capacité à nettoyer les saletés, ainsi qu'à épaissir les formules de nettoyage et à stabiliser la mousse.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate, en tant que tensioactif amphotère, porte à la fois des charges positives et négatives et devrait être capable de générer une mousse stable grâce à une interaction électrostatique avec des nanoparticules et des co-tensioactifs.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est antistatique, conditionne les cheveux, revitalise la peau, tensioactif, agent nettoyant et booster de mousse.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un ingrédient doux et possède des propriétés revitalisantes pour la peau et les cheveux, ce qui en fait un excellent ingrédient à utiliser dans les produits de soins personnels.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un revitalisant pour les cheveux et la peau, un agent tensioactif doux (tensioactif) et fonctionne bien dans le shampoing, le gel douche ou tout autre produit nettoyant.

Dérivé de légumes, le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un liquide clair ou jaune pâle qui a été découvert pour la première fois sous forme d'extrait de betterave sucrière.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un agent tensioactif (ou tensioactif) doux qui est communément considéré comme un revitalisant pour les cheveux et la peau.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate, dérivé de légumes, est un liquide clair ou jaune pâle qui a été découvert pour la première fois sous forme d'extrait de betterave sucrière.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un tensioactif doux (ou tensioactif) communément considéré comme un revitalisant pour les cheveux et la peau.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un ingrédient doux et possède des propriétés revitalisantes pour la peau et les cheveux, ce qui en fait un excellent ingrédient à utiliser dans les produits.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un revitalisant pour les cheveux et la peau, un tensioactif doux (tensioactif) qui fonctionne bien avec le shampoing, le gel douche ou tout autre nettoyant.

Les tensioactifs sont en partie solubles dans l’eau et en partie dans l’huile, ce qui permet à l’huile et à l’eau de se disperser.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate aide également à créer une mousse épaisse en améliorant la qualité et la stabilité de la mousse, facilitant ainsi le passage à travers l'huile et la saleté.

Les tensioactifs aident à nettoyer votre peau et vos cheveux en mélangeant de l'eau avec de l'huile et de la saleté afin que le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate puisse être lavé.
À cet égard, ils agissent comme des détergents (savons) et se retrouvent donc dans les produits de bain, les nettoyants pour la peau et les produits de soins capillaires tels que les shampoings, les après-shampooings et les sprays.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate contient de l'alcool laurylique (1-dodécanol) comme composant alcoolique.
Les bétaïnes sont des composés organiques (tensioactifs amphotères) qui ont à la fois une charge positive et négative dans leur structure moléculaire ; sont donc déchargés à l’extérieur.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un tensioactif amphotère doux et est compatible avec les tensioactifs anioniques, cationiques et non ioniques.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate possède des propriétés revitalisantes pour la peau et les cheveux et crée une excellente mousse stable.
Dérivé de légumes, le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un liquide clair ou jaune pâle qui se dissout facilement dans l'eau ou l'huile et aide à créer une mousse riche qui permet aux produits de couper plus facilement l'huile et la saleté.

Les tensioactifs amphotères ont des groupes fonctionnels doubles (groupes acides et basiques) dans la même molécule.
Ce sont des solvants polaires qui ont une solubilité élevée dans l’eau mais une faible solubilité dans la plupart des solvants organiques.

Ils sont électriquement neutres mais portent des charges positives et négatives sur différents atomes d'une solution aqueuse.
Selon la composition et les conditions de pH, les substances peuvent avoir des propriétés anioniques ou cationiques.

En présence d'acides, ils accepteront les ions hydrogène mais ils donneront des ions hydrogène à la solution en présence de bases, ce qui équilibre le pH.
De telles actions créent des solutions tampons qui résistent aux changements de pH.

Dans leur capacité détergente, les tensioactifs amphotères qui changent de charge en fonction du pH de la solution affectent les propriétés de moussage, de mouillage et de détergence à travers une action de surface qui exerce à la fois des propriétés hydrophiles et hydrophobes.
En biochimie, le tensioactif amphotère est utilisé comme détergent pour ses effets purifiants, nettoyants et antimicrobiens.
Les alkylbétaïnes et les aminooxydes sont des tensioactifs amphotères.

Le 2-(Dodécyldiméthylammonio)acétate a plusieurs fonctions, le plus souvent il s'agit de :
Un agent antistatique, le rôle des 2-(Dodécyldiméthylammonio)acétates est d'éviter et/ou de réduire l'électricité statique.
Agent de soin de la peau, le rôle des 2-(dodécyldiméthylammonio)acétates est de maintenir la peau en bon état.

Agent nettoyant, les 2-(Dodécyldiméthylammonio)acétates ont pour rôle de nettoyer la peau ou les cheveux.
Un après-shampoing capillaire, le rôle des 2-(Dodécyldiméthylammonio)acétates est d'améliorer l'apparence et le toucher des cheveux, en les laissant faciles à coiffer, souples, doux et brillants et/ou en leur donnant du volume, de la lumière, de la brillance, de la texture, etc.
Le rôle d'un tensioactif, les 2-(dodécyldiméthylammonio)acétates, est d'aider les autres ingrédients, qui normalement ne se mélangent pas, à se dissoudre ou à se disperser les uns dans les autres afin de répartir uniformément le produit lors de son utilisation.

Le 2-(Dodécyldiméthylammonio)acétate est un composant permettant la formation d'une émulsion.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est une forme physicochimique créée en combinant (mélange) la phase aqueuse avec la phase huileuse.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est des exemples d'émulsions cosmétiques : crèmes, lotions, lotions.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est une substance moussante, stabilisant et améliorant la qualité de la mousse en mélange avec des tensioactifs anioniques.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate agit comme un modificateur de rhéologie (c'est-à-dire améliore la consistance provoquant une augmentation de la viscosité) dans les préparations de lavage contenant des tensioactifs anioniques, grâce à la formation de ce que l'on appelle les micelles mixtes.

Le 2-(Dodécyldiméthylammonio)acétate apaise les éventuels effets irritants des tensioactifs anioniques sur la peau.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate a un effet antistatique sur les cheveux, prévient l'électricité statique.

Grâce à cela, le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate conditionne, c'est-à-dire adoucit et lisse les cheveux.
La substance hydratante facilite le contact de la surface nettoyée avec la solution lavante, ce qui facilite l'élimination des impuretés de la surface de la peau et des cheveux.
Une substance lavante élimine les impuretés de la surface des cheveux et de la peau.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate fonctionne bien dans les shampooings et revitalisants, les gels douche et autres produits nettoyants.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate possède des propriétés antistatiques.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un superbe constructeur de viscosité et modificateur rhéologique.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est capable de résister à une dureté élevée de l’eau et permet un moussage tout aussi bon dans les formulations d’eau dure et douce.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est stable dans les solutions riches en électrolytes et fonctionne comme un solubilisant pour d'autres tensioactifs dans ces formulations.

2-(Dodécyldiméthylammonio)acétate à base de sources végétales.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est sans danger pour l’environnement.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate a un bon effet lavant et moussant.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate peut être largement utilisé comme tensioactif avec une bonne compatibilité.

L'acide Laury diméthylaminoacétique bétaïne (Carboxylatométhyl)dodécyldiméthylammonium est une matière première importante pour le shampoing, le gel douche, le savon, le détergent et certains autres produits chimiques.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate a de bonnes capacités douces, antistatiques, de dispersion et de désinfection.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate pourrait être utilisé comme fibre, assouplissant textile, mélange de produits d'agent de rinçage pour laine.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate peut être utilisé pour fabriquer des produits de lavage personnels, tels que du shampoing, un bain moussant, un nettoyant pour le visage, etc.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est particulièrement adapté à une application dans les shampoings pour bébés, les bains moussants pour bébés et les produits de soins de la peau pour bébés.
Dans les formulations de soins capillaires et cutanés, le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un excellent revitalisant doux.

Utilisations du 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate :
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est largement utilisé dans les shampooings et les nettoyants pour le corps de qualité moyenne et élevée.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est l'ingrédient principal utilisé dans la préparation de shampoings doux pour bébés, de bains moussants pour bébés et de produits de soins de la peau pour bébés.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un excellent revitalisant doux dans les formulations de soins capillaires et de soins de la peau.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate peut également être utilisé comme détergent, agent mouillant, épaississant, agent antistatique et bactéricide, etc.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un tensioactif amphotère dérivé de la N-dodécyl-N,N-dialcanol amine ayant un pouvoir dénaturant les protéines.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est principalement utilisé dans les shampooings, les produits d’hygiène personnelle et les produits chimiques destinés aux champs pétrolifères.

Antistatique :
Réduit l'électricité statique en neutralisant la charge électrique sur une surface.

Agent de nettoyage:
Aide à garder une surface propre.

Après-shampooing:
Laisse les cheveux gérables, souples, doux et brillants et/ou contraste volume, légèreté et brillance.

Agent de soin de la peau :
Maintient la peau en bon état.

Tensioactif :
Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un tensioactif amphotère dérivé de la N-dodécyl-N,N-dialcanol amine ayant un pouvoir dénaturant les protéines.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est principalement utilisé dans les shampooings, les produits d'hygiène personnelle et les produits chimiques destinés aux champs pétrolifères.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un agent revitalisant pour la peau.
Dans les soins capillaires, le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est utilisé comme agent revitalisant antistatique et booster de mousse.

Usage cosmétique :
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est peu irritant pour la peau et les yeux avec une capacité de mousse élevée et une bonne stabilité de la mousse.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate offre une bonne stabilité dans l’eau dure.

Le 2-(Dodécyldiméthylammonio)acétate ne sèche pas après le shampooing.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est bien compatible avec d’autres tensioactifs.

Applications du 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate :
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un agent émulsifiant et un agent dispersant.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un agent moussant, un agent stabilisant la mousse.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un agent épaississant.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un agent antistatique.

Produits de soins personnels :
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un agent revitalisant, un agent antistatique, un agent nettoyant, un agent stimulant la mousse, un agent de contrôle de la viscosité dans les produits de soins personnels.

Textile:
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un agent antistatique, agent adoucissant dans les textiles, le cuir et les fibres.

Détergents ménagers :
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un agent épaississant, un agent moussant et un agent stabilisant la mousse dans le nettoyage ménager.

Nettoyage industriel :
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un agent épaississant, un agent moussant, un agent stabilisant la mousse dans le nettoyage industriel et le nettoyage des véhicules.
La combinaison de sel de 2-(Dodécyldiméthylammonio)acétate est indiqué pour le traitement de Coloration capillaire, Nettoyage des cheveux, Nettoyage de la peau et d'autres conditions.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est largement utilisé dans les shampooings et les nettoyants pour le corps de qualité moyenne et élevée.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est l'ingrédient principal utilisé dans la préparation de shampoings doux pour bébés, de bains moussants pour bébés et de produits de soins de la peau pour bébés.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un excellent revitalisant doux dans les formulations de soins capillaires et de soins de la peau.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate peut également être utilisé comme détergent, agent mouillant, épaississant, agent antistatique et bactéricide, etc.

Caractéristiques du 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate :
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate offre une bonne compatibilité avec les tensioactifs anioniques, cationiques, non ioniques et autres amphotères.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate a une bonne douceur, une mousse riche et stable.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate a une décontamination, un conditionnement, des performances antistatiques parfaites et un bon ajustement de la viscosité.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate reste stable dans une large plage de valeurs de pH et présente une faible irritation de la peau et des yeux.
Ajouté au shampooing, le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est associé à d'autres matières actives et produit des effets revitalisants et épaississants évidents.

Autres caractéristiques:
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate possède d'excellentes capacités émulsifiantes, dispersantes, moussantes, stabilisantes de la mousse, antistatiques, solubilisantes, mouillantes et pénétrantes.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate contient un tensioactif doux.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate peut réduire l'irritation d'autres tensioactifs.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate résiste à l’eau dure.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate a une excellente compatibilité.

Avantages du 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate :

Douceur:
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est moins irritant que les autres tensioactifs, ce qui le rend adapté à une utilisation dans les produits pour peaux sensibles et les produits pour bébés.

Compatibilité:
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate fonctionne bien avec les tensioactifs anioniques, non ioniques et cationiques, permettant des options de formulation flexibles.

Biodégradabilité :
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est biodégradable, ce qui en fait un choix respectueux de l'environnement.

Caractéristiques du 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate :
L'acétate de 2-(dodécyldiméthylammonio) est résistant, à haute température, dans la lessive de 240 à 320 g, à un mouillage et une pénétration rapides.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate peut améliorer l’éclat du tissu durable.

Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate peut être utilisé comme pénétrant pour d’autres milieux alcalins forts.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un tensioactif doux, nourrit la peau et les cheveux, le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est donc un composant efficace des shampoings, des gels douche et de tout produit nettoyant pour la peau.

Le 2-(Dodécyldiméthylammonio)acétate améliore la qualité et la stabilité de la mousse.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est principalement utilisé dans les shampooings, les produits de soins personnels et les gels douche.

Profil de sécurité du 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate :
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est un ingrédient sans danger pour la peau et les cheveux.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate présente un faible risque d’irritation cutanée et est non comédogène, ce qui signifie qu’il n’obstrue pas les pores et ne provoque pas d’acné.

Bien que les effets secondaires et les réactions allergiques soient rares, un test cutané est recommandé pour les peaux sensibles.
Le 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate est également sans parabènes et convient aux végétaliens et à ceux qui suivent un mode de vie halal.

Identifiants du 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate :
Numéro CAS : 683-10-3
Nom chimique/IUPAC : (Carboxylatométhyl)dodécyldiméthylammonium
N° EINECS/ELINCS : 211-669-5
N° RÉF. COSING : 34954

Nom IUPAC : N-Dodécyl-N,N-diméthylglycine
Numéro CAS : 683-10-3
Formule moléculaire : C16H33NO2
Poids moléculaire : 271,44 g/mol
Notation SMILES : CCCCCCCCCCCCN+(C)CC(=O)[O-]

Propriétés du 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate :
Aspect : Liquide clair à légèrement jaune
Odeur : Légère odeur caractéristique
Poids moléculaire : 271,44 g/mol
Solubilité : Soluble dans l’eau
pH (solution aqueuse à 10 %) : varie généralement de 5,0 à 7,0
Point d'ébullition : >100°C (212°F) (se décompose)
Point de fusion : N/A (liquide à température ambiante)
Densité : env. 1,05 g/cm³ à 25°C

Spécifications du 2-(dodécyldiméthylammonio)acétate :
Aspect : Liquide clair à légèrement jaune
Odeur : Légère odeur caractéristique
Contenu actif : 28-32 %
pH (solution à 10 %) : 5,0 - 7,0
Couleur (échelle Gardner) : Max 5
Densité : 1,05 - 1,10 g/cm³ à 25°C
Contenu en amine libre : maximum 0,5 %
Chlorure de sodium : maximum 6,0 %
Poids moléculaire : 271,44 g/mol
Formule moléculaire : C16H33NO2

Spécifications microbiologiques :
Nombre total de plaques : maximum 100 UFC/g
Levure et moisissure : Max 10 UFC/g
Pathogènes : Négatif pour E. coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus
2-(MORPHLINOTHIO)-BENZOTHIAZOLE)
Le 2-(morpholinothio)-benzothiazole) est une molécule organique largement utilisée dans la recherche scientifique.
Le 2-(morpholinothio)-benzothiazole) a été étudié pour ses applications potentielles dans divers domaines, notamment la synthèse organique, la découverte de médicaments et la biochimie.
Le 2-(morpholinothio)-benzothiazole) possède un large éventail de propriétés biologiques et chimiques, ce qui en fait un composé attrayant pour des recherches ultérieures.

CAS : 102-77-2
MF : C11H12N2OS2
MW : 252,36
EINECS : 203-052-4

Dans cet article, la méthode de synthèse, les applications en recherche scientifique, le mécanisme d'action, les effets biochimiques et physiologiques, les avantages et les limites des expériences en laboratoire et les orientations futures du MTBT seront discutés.
Le 2-(morpholinothio)-benzothiazole) est utilisé comme produit chimique dans l’industrie du caoutchouc, notamment dans la production d’articles en caoutchouc synthétique.
Est contenu dans le « mercapto mix ».
En tant qu'inhibiteur de corrosion, le 2-(morpholinothio)-benzothiazole) peut être trouvé dans les fluides de coupe ou dans les fluides de libération dans l'industrie de la poterie.
Le 2-(morpholinothio)-benzothiazole) induit principalement une hypersensibilité de type retardée, mais un cas d'hypersensibilité de type immédiat a été rapporté chez une assistante dentaire.

2-(morpholinothio)-benzothiazole) Propriétés chimiques
Point de fusion : 78-80°C
Point d'ébullition : 413,1 ± 55,0 °C (prévu)
Densité : 1,34-1,40
Pression de vapeur : 0,001 Pa à 25 ℃
Indice de réfraction : 1,5650 (estimation)
Température de stockage. : Scellé à sec, 2-8°C
Solubilité : Acétone (légèrement, chauffée, sonifiée), chloroforme (légèrement)
Forme : Solide
pka : 1,05 ± 0,10 (prédit)
Couleur : Blanc à jaune pâle
Odeur : chamois à brun. flocons, odeur douce
LogP : 3,4 à 25℃ et pH7
Constante de dissociation : -6,82-2,65 à 25℃
Référence de la base de données CAS : 102-77-2 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : 2-(morpholinothio)-benzothiazole)(102-77-2)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : 2-(morpholinothio)-benzothiazole) (102-77-2)

Applications de recherche scientifique
Le 2-(morpholinothio)-benzothiazole) a été étudié pour ses applications potentielles dans divers domaines de recherche scientifique.
Le 2-(morpholinothio)-benzothiazole) a été utilisé comme substrat pour la synthèse de divers composés, notamment des médicaments, des polymères et des colorants.
Le 2-(morpholinothio)-benzothiazole) a également été utilisé comme réactif pour la synthèse de composés organosoufrés et comme catalyseur pour la synthèse de polymères.
De plus, le 2-(morpholinothio)-benzothiazole) a été utilisé comme réactif pour la synthèse de composés organiques, tels que les amines et les alcools.

Mécanisme d'action
Le 2-(morpholinothio)-benzothiazole) possède un large éventail de propriétés biologiques et chimiques.
Le mécanisme d'action du 2-(morpholinothio)-benzothiazole) n'est pas encore entièrement compris, bien qu'il semble interagir avec les protéines et les enzymes de l'organisme.
On pense que le 2-(morpholinothio)-benzothiazole) se lie à des protéines et des enzymes spécifiques, entraînant des modifications de leur activité.
Cela peut entraîner des changements dans les processus biochimiques et physiologiques du corps, entraînant divers effets.

Effets biochimiques et physiologiques
Le 2-(morpholinothio)-benzothiazole) possède un large éventail d’effets biochimiques et physiologiques.
Le 2-(morpholinothio)-benzothiazole) possède des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et antimicrobiennes.
Le 2-(morpholinothio)-benzothiazole) possède également des propriétés anticancéreuses, antifongiques et antivirales.
De plus, le 2-(morpholinothio)-benzothiazole) possède des effets neurotoxiques, ainsi que des effets sur les systèmes cardiovasculaire et immunitaire.

Avantages et limites des expériences en laboratoire
Le 2-(morpholinothio)-benzothiazole) est un composé intéressant à utiliser dans les expériences en laboratoire en raison de son large éventail de propriétés biologiques et chimiques.
Le 2-(morpholinothio)-benzothiazole) est relativement facile à synthétiser et peut être utilisé dans diverses expériences.
Cependant, il est important de noter que le 2-(morpholinothio)-benzothiazole) est toxique et peut être dangereux s'il n'est pas manipulé correctement.
De plus, il est important de noter que le 2-(morpholinothio)-benzothiazole) n'est pas approuvé pour un usage humain ou animal et ne doit être utilisé que dans des expériences en laboratoire.

Synonymes
102-77-2
2-(morpholinothio)benzothiazole
4-(Benzo[d]thiazol-2-ylthio)morpholine
Sulfénamide M
Morpholinylmercaptobenzothiazole
Santocure MOR
Sulfénax MOR
Vulcafor BSM
Vulkacit MOZ
Spécial NOBS
Usaf cy-7
AMAX
Accélération NS
4-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)morpholine
Méramide M
2-(4-morpholinothio)benzothiazole
Delac MOR
Morpholine, 4-(2-benzothiazolylthio)-
2-(4-morpholinylthio)benzothiazole
2-(4-morpholinylmercapto)benzothiazole
N-oxydiéthylène-2-benzothiazylsulfénamide
4-(2-Benzothiazolylthio)morpholine
N-oxydiéthylènebenzothiazole-2-sulfénamide
2-Benzothiazolesulfènemorpholide
N-(oxydiéthylène)benzothiazole-2-sulfénamide
Benzothiazolyl-2-sulfenmorpholide
Benzothiazole, 2-(4-morpholinylthio)-
2-(4-morpholino)thiobenzothiazole
2-Benzothiazolylsulfénylmorpholine
2-morpholinothiobenzothiazole
benzothiazole, 2-(morpholinothio)-
Sulfure de 2-benzothiazolyl N-morpholino
N-(oxydiéthylène)benzothiazylsulfénamide
2-Benzothiazolylsulfénylmorpholine
2-Benzothiazolesulfénamide, N-morpholinyl-
N-oxydiéthylène-2-benzothiazole sulfénamide
N-(oxodiéthylène)-2-benzothiazolesulfénamide
N,N-(oxydiéthylène)-2-benzothiazylsulfénamide
NSC 70078
N,N-(oxydiéthylène)benzothiazole-2-sulfénamide
NSC-70078
VCD7623F3K
(2-morpholinothio)benzothiazole
DTXSID0021096
Morpholinylmercapto-benzo-thiazole
NSC70078
NCGC00042523-02
NCGC00042523-03
2-(morpholine-4-ylthio)-1,3-benzothiazole
N-(oxydiéthylène)-2-benzothiazolesulfénamide
Vulcafor SSM
2-(morpholine-4-ylsulfanyl)-1,3-benzothiazole
N,N-(oxydiéthylène)-2-benzothiazolesulfénamide
OBTS de rite de guérison
DTXCID201096
Méramide M
CAS-102-77-2
CCRIS 4911
HSDB 2867
EINECS203-052-4
BRN0191684
UNII-VCD7623F3K
AI3-27134
Accélérateur NC
2-(morpholinthio)-benzothiazole
4-(2-Benzothiazolylthio)-morpholine
NOBS
OBTS
2-(4-morpholino)thiobenzothiazole [HSDB]
CE 203-052-4
NCIOpen2_003384
SCHEMBL79658
4-27-00-01868 (référence du manuel Beilstein)
MLS000055410
CHEMBL1530581
MHKLKWCYGIBEQF-UHFFFAOYSA-
2-morpholinosulphényl-benzothiazole
HMS1760H22
HMS2163A20
HMS3323A19
2-(4-morpholinothio)-benzothiazole
4-(2-benzothiazolylthio)-morpholine
Tox21_110976
2-morpholine-4-ylsulfanylbenzothiazole
MFCD00022870
2-Benzothiazolesulfénamide, N-morphol
AKOS001025507
Tox21_110976_1
DB14202
2-(MORPHLINOTHIO)-BENZOTHIAZOLE
WLN : T56 BN DSJ CS-AT6N DOTJ
BS-42257
N-oxydiéthylène-2-benzothiazolesulfénamide
SMR000066103
2-(4-morpholinylthio)-1,3-benzothiazole
CS-0201154
FT-0608683
M0532
E78169
2-(4-morpholinylsulfanyl)-1,3-benzothiazole #
EN300-1726082
A896704
Q-200146
BRD-K97360717-001-07-6
Q27291760
Z56821717
InChI=1/C11H12N2OS2/c1-2-4-10-9(3-1)12-11(15-10)16-13-5-7-14-8-6-13/h1-4H,5- 8H2
2, 2'-DITHIODIÉTHYLAMMONIUM-BIS-DIBENZYLDITHIOCARBAMATE (SAA-30)

Le 2,2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) est un composé chimique de pointe conçu comme accélérateur dans l'industrie du caoutchouc.
Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) possède un numéro CAS de 239446-62-9, soulignant son identité chimique unique.
Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) sert d'accélérateur ultra-rapide, offrant une efficacité améliorée dans le processus de vulcanisation.

Numéro CAS : 239446-62-9
Numéro CE : 427-180-7



APPLICATIONS


Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) sert d'accélérateur très efficace dans l'industrie du caoutchouc.
Sa principale application réside dans l’accélération du processus de vulcanisation des composés de caoutchouc.
Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) est conçu comme un accélérateur ultra-rapide, le SAA-30 réduit considérablement les temps de durcissement dans la fabrication du caoutchouc.

Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) est spécifiquement formulé pour répondre aux préoccupations liées à la N-nitrosamine et aux réponses allergiques de type IV.
Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) est capable de surmonter les défis associés aux accélérateurs conventionnels, ce qui en fait une alternative polyvalente.

Son rôle s'étend à la fois aux environnements de production et d'application, garantissant un processus global plus sûr.
En tant qu'accélérateur primaire ou secondaire, le SAA-30 remplace de manière transparente les thiurames ou dithiocarbamates traditionnels dans les formulations de caoutchouc.

Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) excelle dans l'amélioration de la réticulation du caoutchouc sans agir comme agent de vulcanisation.
Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) est fourni sous la forme d'un mélange maître pratique à 50 % de polymère, simplifiant son incorporation dans les formulations de caoutchouc.
Les fabricants apprécient son efficacité pour améliorer les propriétés physiques et mécaniques des produits en caoutchouc.
La capacité de l'accélérateur à fonctionner sans réticulation du soufre le rend particulièrement avantageux dans des applications spécifiques.

Les considérations environnementales du 2,2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) contribuent à son attrait en tant qu'option d'accélérateur « plus sûre » dans l'industrie du caoutchouc.
Son utilisation est conforme aux normes réglementaires, étant enregistrée dans le cadre du règlement REACH au sein de l'Espace économique européen.
La confidentialité des données de tonnage du 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) souligne son importance et sa compétitivité sur le marché.

La conception moléculaire du 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) joue un rôle crucial dans la minimisation du risque de réactions allergiques pendant et après le traitement du caoutchouc.
Les fabricants de caoutchouc apprécient le SAA-30 pour sa capacité à améliorer l'efficacité du système de durcissement global.
Les caractéristiques innovantes du 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) en font une solution prometteuse pour relever les défis évolutifs de la technologie du caoutchouc.

Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) contribue au développement de méthodes de transformation du caoutchouc plus durables.
Son application dans diverses formulations de caoutchouc met en évidence sa polyvalence pour répondre aux besoins spécifiques de l’industrie.
Les chercheurs explorent les applications potentielles du 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) dans des produits en caoutchouc spécialisés avec des exigences de performance distinctes.

Le rôle du 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) dans l'atténuation des problèmes environnementaux et sanitaires le positionne comme un choix responsable dans la transformation du caoutchouc.
Les fabricants peuvent utiliser le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) pour optimiser les processus de production et améliorer la qualité des produits en caoutchouc.

L'emballage en boîte de 25 kg de 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) le rend pratique pour la manipulation et l'incorporation dans la production de caoutchouc à l'échelle industrielle.
Les ingénieurs en caoutchouc apprécient la capacité du 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) à équilibrer l'accélération sans compromettre l'intégrité du produit final.
En tant qu'élément clé de l'évolution de la technologie de transformation du caoutchouc, le SAA-30 met en valeur l'engagement continu en faveur de l'innovation et de la durabilité dans l'industrie.

Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) joue un rôle crucial dans l'optimisation de la cinétique de durcissement du caoutchouc, conduisant à des propriétés matérielles améliorées.
Son application comme accélérateur primaire ou secondaire offre une flexibilité dans la formulation de composés de caoutchouc à des fins diverses.
Les produits en caoutchouc incorporant du SAA-30 présentent une résistance à la traction et à l'usure améliorées.

La compatibilité du 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) avec différentes matrices de caoutchouc le rend adapté à une large gamme de formulations de caoutchouc.
En l'absence de soufre pour la réticulation, le SAA-30 offre une option sans soufre pour les applications où une telle réticulation n'est pas souhaitable.
La contribution du 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) à la réduction du temps de production s'aligne sur les objectifs d'efficacité de la fabrication du caoutchouc.

La présence de 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) dans les formulations de caoutchouc aide à obtenir une vulcanisation cohérente et contrôlée.
Son utilisation a été reconnue comme une stratégie efficace pour minimiser la formation de N-nitrosamines, répondant ainsi aux préoccupations sanitaires et environnementales.
Les fabricants peuvent compter sur le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) pour améliorer la sécurité du traitement des composés de caoutchouc en minimisant les risques allergènes.
Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) a trouvé des applications dans la production de divers produits en caoutchouc, notamment des pneus, des courroies et des composants industriels.

La compatibilité du 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) avec les équipements de traitement du caoutchouc existants simplifie son intégration dans les processus de fabrication établis.
Les composés de caoutchouc contenant du SAA-30 présentent une probabilité réduite de provoquer des réactions allergiques de type IV dans les scénarios de production et d'utilisation finale.
Le rôle du 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) en tant qu'accélérateur s'aligne sur l'objectif de produire des matériaux en caoutchouc haute performance avec une qualité constante.

L'efficacité du 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) permet aux fabricants de caoutchouc d'obtenir les propriétés matérielles souhaitées tout en minimisant l'impact sur l'environnement.
Son utilisation en remplacement des accélérateurs conventionnels contribue à une industrie du caoutchouc plus durable et plus respectueuse de l'environnement.
Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) est un outil précieux pour les technologues du caoutchouc qui cherchent à équilibrer les exigences de performance avec les considérations environnementales et de sécurité.
Dans les applications où la réticulation sans soufre est cruciale, le SAA-30 s’impose comme un accélérateur privilégié.

La présence de 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) dans les formulations de caoutchouc soutient le développement de produits en caoutchouc durables.
Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) facilite l'accélération de la vulcanisation sans compromettre l'intégrité du matériau de caoutchouc final.

Son efficacité à surmonter les défis associés aux accélérateurs traditionnels positionne le SAA-30 comme une solution progressiste dans la technologie du caoutchouc.
Les ingénieurs du caoutchouc apprécient le SAA-30 pour son rôle dans l'amélioration de l'efficacité globale du processus de durcissement du caoutchouc.
La polyvalence du 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) s'étend à divers types de caoutchouc, y compris le caoutchouc naturel et les mélanges de caoutchouc synthétique.

Les fabricants peuvent bénéficier de la contribution du SAA-30 à la réduction de la consommation d'énergie et à l'optimisation des coûts de production.
Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) est un acteur clé dans la promotion de la durabilité de l'industrie du caoutchouc, en s'alignant sur les objectifs environnementaux mondiaux.
Les recherches en cours explorent des applications supplémentaires pour le SAA-30, soulignant son potentiel pour relever les défis changeants dans le traitement et la fabrication du caoutchouc.



DESCRIPTION


Le 2,2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) est un composé chimique de pointe conçu comme accélérateur dans l'industrie du caoutchouc.
Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) possède un numéro CAS de 239446-62-9, soulignant son identité chimique unique.
Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) sert d'accélérateur ultra-rapide, offrant une efficacité améliorée dans le processus de vulcanisation.

Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) a été développé en tenant compte de considérations environnementales, dans le but de créer un environnement de production et d'application plus sûr.
Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) répond aux préoccupations liées à la N-nitrosamine et aux problèmes de réponse allergique de type IV, ce qui en fait une alternative prometteuse aux accélérateurs traditionnels.

Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) fonctionne à la fois comme accélérateur primaire et secondaire, démontrant sa polyvalence dans le traitement du caoutchouc.
Il est important de noter que le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) a la capacité de remplacer les thiurames ou dithiocarbamates conventionnels sur une base poids par poids.
Contrairement à certains accélérateurs, le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) n'agit pas comme un agent de vulcanisation, garantissant que son rôle est axé sur l'accélération plutôt que sur la réticulation.

Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) est fourni sous la forme d'un mélange maître pratique à 50 % de polymère, conditionné dans des boîtes de 25 kg pour une manipulation pratique.
Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) est enregistré dans le cadre du règlement REACH, soulignant sa conformité avec la réglementation européenne sur les produits chimiques.
Malgré son enregistrement réglementaire, les données spécifiques sur le tonnage restent confidentielles pour protéger les intérêts commerciaux.

Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) se caractérise par sa structure moléculaire complexe, comprenant des fragments dithiodiéthylammonium et dibenzyldithiocarbamate.
En tant que mélange maître polymère, il facilite son incorporation dans les formulations de caoutchouc, rationalisant ainsi le processus de fabrication.
Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) joue un rôle central dans l'amélioration du durcissement et de la réticulation du caoutchouc, contribuant ainsi à l'amélioration des propriétés du matériau.

Grâce à sa conception innovante, le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) a le potentiel de révolutionner les méthodes de traitement du caoutchouc et d'atténuer les problèmes de santé et environnementaux associés.
Le numéro CE, 427-180-7, est essentiel pour le suivi et la conformité réglementaires au sein de l'Espace économique européen.

La composition chimique du 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) est optimisée pour minimiser le risque de réactions allergiques, répondant ainsi à un problème courant dans l'industrie du caoutchouc.
Grâce à sa nature sans soufre, le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) constitue une solution unique pour les applications où la réticulation à base de soufre n'est pas souhaitable.

Les performances du 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) sont soutenues par des efforts approfondis de recherche et de développement, garantissant la fiabilité de diverses formulations de caoutchouc.
Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) illustre un équilibre entre le progrès technologique et la responsabilité environnementale dans le domaine de la transformation du caoutchouc.

La confidentialité des données de tonnage souligne l'importance du composé dans les applications industrielles et les marchés concurrentiels.
Son émergence signifie un engagement à faire progresser la technologie du caoutchouc en mettant l’accent sur la sécurité, l’efficacité et l’impact environnemental.
Le 2, 2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) s'aligne sur les principes de la chimie durable, offrant une alternative qui répond aux défis spécifiques associés aux accélérateurs traditionnels.

Les fabricants et les chercheurs apprécient le rôle de ce composé dans l'amélioration de la durabilité globale de la production de caoutchouc.
En tant que partie intégrante de l'évolution de l'industrie du caoutchouc, le 2,2'-dithiodiéthylammonium-bis-dibenzyldithiocarbamate (SAA-30) témoigne des innovations continues dans la science des matériaux.



PROPRIÉTÉS


Poids moléculaire : 610,2 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre de liaisons rotatives : 8
Masse exacte : 608,042675 g/mol
Masse monoisotopique : 608,042675 g/mol
Surface polaire topologique : 72,7 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 37
Frais formels : 0
Complexité : 230
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 3
Le composé est canonisé : oui



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, déplacer la personne affectée à l'air frais.
Pratiquer la respiration artificielle si la respiration est difficile.
Consulter un médecin si les symptômes persistent.


Contact avec la peau:

Retirez les vêtements contaminés et rincez la peau affectée avec beaucoup d'eau.
Laver soigneusement à l'eau et au savon.
Consulter un médecin si une irritation ou des symptômes apparaissent.


Lentilles de contact:

Rincer les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes, en soulevant les paupières supérieures et inférieures.
Consulter un médecin si l'irritation ou la rougeur persiste.


Ingestion:

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



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Protection personnelle:
Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié tel que des gants, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection pour minimiser le contact avec la peau et l'exposition oculaire.

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

Évitement de contact :
Évitez tout contact direct avec la substance.
Suivre les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et se laver soigneusement les mains après manipulation.

Protection respiratoire:
Utiliser un équipement de protection respiratoire s'il existe un risque d'exposition par inhalation.
Le choix du type de respirateur doit être basé sur les niveaux d'exposition.

Compatibilité de stockage :
Conserver à l'écart des matériaux incompatibles, comme indiqué dans la FDS.
Cela implique d’éviter tout contact avec des acides forts, des bases et d’autres substances réactives.

Précautions d'emploi:
Prendre des précautions pour éviter les déversements ou les rejets. Utiliser un équipement approprié pour le transfert et la manipulation.

Électricité statique:
Mettre les conteneurs au sol pendant le transfert pour éviter l'accumulation d'électricité statique.

Étiquetage :
Assurez-vous que les conteneurs sont correctement étiquetés avec des informations sur le produit, des symboles de danger et des instructions de sécurité.

Entraînement:
Assurez-vous que le personnel manipulant la substance est formé aux procédures appropriées et conscient des dangers potentiels.


Stockage:

Température:
Conservez dans un endroit frais et sec. Suivez toutes les plages de température spécifiées fournies par le fabricant.

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

Conteneurs :
Conserver dans des conteneurs approuvés fabriqués à partir de matériaux compatibles comme spécifié dans la FDS.

Ségrégation:
Conserver à l'écart des matières incompatibles et garder les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Environnement contrôlé :
Si nécessaire, stocker dans un environnement contrôlé avec des conditions spécifiques de température et d'humidité.

Exposition à la lumière :
Protéger de la lumière directe du soleil et des rayons ultraviolets (UV) si la substance est sensible à la lumière.

Besoins spéciaux:
Respectez toutes les exigences particulières de stockage décrites dans la FDS, comme éviter l'exposition à l'humidité ou aux températures extrêmes.

Réponse d'urgence:
Disposez d'équipements et de matériels d'intervention d'urgence appropriés, tels que des mesures de contrôle des déversements et des fournitures de premiers secours.



SYNONYMES


14726-36-4
Dibenzyldithiocarbamate de zinc
Sel de zinc de l'acide dibenzyldithiocarbamique
Dibenzyldithiocarbamate de zinc(II)
Acide dibenzyldithiocarbamique, sel de zinc
zinc; N,N-dibenzylcarbamodithioate
Acide dibenzyldithiocarbamica, sel de zinc
33RO266515
Bis(dibenzyldithiocarbamate) de zinc
UNII-33RO266515
EINECS238-778-0
starbld0016580
CE 238-778-0
SCHEMBL78980
DTXSID20893254
(N,N-Dibenzyldithiocarbamato)zinc
AKOS015839259
Sel de zinc (II) d'acide dibenzyldithiocarbamique
CS-0205479
D0157
FT-0689257
Acide 5-chloro-2-méthoxypyridin-3-yl-3-boronique
bis((dibenzylcarbamothioyl)sulfanide de zinc(2+)
A854240
Q27256296
(T-4)-Bis(bis(phénylméthyl)carbamodithioato-S,S')zinc
Zinc, bis(bis(phénylméthyl)carbamodithioato-S,S')-, (bêta-4)-
Zinc, bis(bis(phénylméthyl)carbamodithioato-kappaS,kappaS')-, (T-4)-
2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentanediol Monoisobutyrate
2,4,6-Tris-(2,4,6-Tribromophenoxy)-1,3,5-Triazine; 2,4,6-tris(2,4,6-tribromophenoxy)-1,3,5-triazine; 2,4,6-tris-(2,4,6-Tribromophenoxy)-1,3,5-triazine; Tris(tribromophenoxy)-s-triazine; 1,3,5-Triazine, 2,4,6-tris(2,4,6-tribromophenoxy); tris(2,4,6-tribromophenoxy)-1,3,5-triazine; Tris(2,4,6-tribromophenyl) Cyanurate; Cyanuric Acid Tris(2,4,6-tribromophenyl) Ester; CAS NO: 25713-60-4
2,2-DIBROMO-2-CYANOACÉTAMIDE
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide est un liquide incolore à jaune avec une odeur âcre de moisi.
Les cristaux de 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide sont monocliniques et appartiennent au groupe spatial P21/n.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide, également connu sous le nom de 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA), peut être synthétisé en faisant réagir du bromure de sodium et du cyanoacétamide.

CAS : 10222-01-2
FM : C3H2Br2N2O
MW : 241,87
EINECS : 233-539-7

Synonymes
2,2-DIBROMO-2-CYANOACETAMIDE, 10222-01-2, Dibromocyanoacétamide, 2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide, Dbnpa, Acétamide, 2,2-dibromo-2-cyano-, 2-Cyano-2,2 -dibromoacétamide, antimicrobien XD-7287l, 2,2-dibromo-2-carbamoylacétonitrile, amide d'acide dibromocyano acétique, dibromonitrilopropionamide, XD-1603, 7N51QGL6MJ, DTXSID5032361, NSC-98283, Caswell No. 287AA, C3H2Br2N2O, NSC 98 283, Document QK 20 , HSDB 6982, XD 7287L, EINECS 233-539-7, UNII-7N51QGL6MJ, EPA Pesticide Chemical Code 101801, BRN 1761192, 2,2-dibromo-2-cyano-acétamide, 2,2-Dibromo-3-nitrilopropanamide, Acétamide , 2-cyano-2,2-dibromo-, Cyanodibromoacetamide, 2,2-dibromo-3-nitrilopropion amide, NCIOpen2_006184, SCHEMBL23129, 3-02-00-01641 (référence du manuel Beilstein), Acetamide,2-dibromo-2- cyano-, 2-Cyano-2,2-dibromo-Acétamide, CHEMBL1878278, DOW ANTIMICROBIAL 7287, DTXCID3012361, UUIVKBHZENILKB-UHFFFAOYSA-N, DIBROMOCYANOACETAMIDE [INCI], NSC98283, Tox21_300089, MFCD00129791, 2,2-Dibromo-2-cyanoacétamide, 9CI, 2, 2-Dibromo-2-carbamoylacétonitrile, 2,2-Dibromo-2-cyanoacétamide, 96 %, AKOS015833850, 2,2-bis(bromanyl)-2-cyano-éthanamide, NCGC00164203-01, NCGC00164203-02, NCGC00253921-01, AS-12928, CAS-10222-01-2, CS-0144768, D2902, DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE, 2,2-, FT-0612090, 2,2-Dibromo-3-Nitrilo propionamide (DBNPA) , H11778, 2,2-DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE [HSDB], A800546, Q-102771, Q5204411, dbnpa ; 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide; 2,2-dibromo-2-carbamoylacétonitrile; 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide; dbnpa

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide ou 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide est un biocide à destruction rapide qui s'hydrolyse facilement dans des conditions acides et alcalines.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide est préféré pour son instabilité dans l'eau car il tue rapidement puis se dégrade rapidement pour former un certain nombre de produits, en fonction des conditions, notamment l'ammoniac, les ions bromure, le dibromoacétonitrile et l'acide dibromoacétique.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide agit de manière similaire aux biocides halogènes typiques.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide est utilisé dans une grande variété d'applications.
Quelques exemples sont dans la fabrication du papier comme conservateur dans les couchages et les boues de papier.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide est également utilisé comme contrôle des boues sur les machines à papier et comme biocide dans les puits de fracturation hydraulique et dans l'eau de refroidissement.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide est une formulation biocide non oxydante à action rapide avec un large spectre d'activité.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide a été développé pour contrôler les micro-organismes planctoniques et sessiles qui se forment sous forme de biofilms dans les systèmes et leurs systèmes de prétraitement.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide est compatible avec les composants du système et peut être utilisé avec d'autres produits de traitement de l'eau dans le cadre d'un programme de traitement et d'entretien de routine.

Propriétés chimiques du 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide
Point de fusion : 122-125 °C(lit.)
Point d'ébullition : 123-126 °C
Densité : 2,3846 (estimation approximative)
Indice de réfraction : 1,6220 (estimation)
Température de stockage : Atmosphère inerte, 2-8°C
Solubilité dans l'eau : Légèrement soluble dans l'eau
Solubilité : DMSO (avec parcimonie), méthanol (légèrement)
Forme : poudre à cristal
Pka : 11,72 ± 0,50 (prédit)
Couleur : Blanc à jaune clair à orange clair
Odeur : odeur antiseptique
Stabilité : Stable, mais peut être sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChIKey : UUIVKBHZENILKB-UHFFFAOYSA-N
LogP : 0,820
Référence de la base de données CAS : 10222-01-2 (référence de la base de données CAS)

Avantages
Utilisé comme conservateur de produits aqueux et miscibles à l'eau
Très efficace
Biocides à action rapide
Se dégradant rapidement dans l'environnement
Bonne compatibilité avec d'autres biocides et matières premières
Très rentable
Efficace contre la légionelle

Les usages
Traitement de l'eau:
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide est utilisé dans les processus de traitement de l'eau pour contrôler la croissance des bactéries, des algues et des champignons dans les systèmes d'eau industriels, les tours de refroidissement et les usines de traitement de l'eau.
Systèmes d'eau de refroidissement :
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide est utilisé comme biocide dans les systèmes d'eau de refroidissement pour prévenir l'encrassement microbien, notamment la croissance d'algues et de bactéries pouvant entraîner une corrosion et une efficacité réduite du transfert de chaleur.
Traitement du cuir :
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide est utilisé dans l'industrie du cuir comme conservateur pour inhiber la croissance de micro-organismes sur les cuirs et peaux bruts pendant le traitement et le stockage.
Peintures et revêtements :
Dans l'industrie des peintures et des revêtements, le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide est ajouté aux formulations pour prévenir la contamination microbienne et la détérioration, garantissant ainsi la stabilité et la qualité des produits finaux.
Applications pour champs pétrolifères :
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide trouve une application dans les opérations des champs pétrolifères pour contrôler la croissance microbienne dans les fluides de forage, l'eau d'injection et d'autres systèmes associés à la production pétrolière et gazière.
Industrie du papier et de la pâte à papier :
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide est utilisé dans l'industrie du papier et de la pâte à papier pour empêcher la croissance microbiologique dans le processus de fabrication du papier et sur les produits en papier.
Adhésifs et mastics :
Dans les formulations d'adhésifs et de mastics, le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide sert de conservateur pour prolonger la durée de conservation et maintenir la qualité des produits en empêchant la contamination microbienne.
Fluides pour le travail des métaux :
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide est utilisé dans les fluides de travail des métaux pour contrôler la croissance microbienne et prévenir la détérioration de ces fluides pendant l'utilisation.
Industrie textile:
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide peut être utilisé dans l'industrie textile pour protéger les textiles et les tissus de la dégradation microbienne pendant le traitement et le stockage.
Industrie du plastique :
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide peut être incorporé dans des formulations de plastiques pour empêcher la croissance microbienne sur les surfaces en plastique et maintenir l'intégrité des produits en plastique.

Synthèse chimique :
Le 2,2-Dibromo-2-Cyanoacétamide est généralement synthétisé par des processus chimiques impliquant la bromation du cyanoacétamide.

Étapes de synthèse :

Matière première - Cyanoacétamide :
Le cyanoacétamide (H₂NC(O)CH₂CN) sert de matière première. Ce composé contient un groupe fonctionnel cyano (CN) et un groupe fonctionnel amide (C(O)NH₂).
Réaction de bromation :
Le processus de bromation consiste à introduire du brome (Br₂) dans le mélange réactionnel. Le brome réagit avec le cyanoacétamide pour substituer des atomes d'hydrogène, conduisant à la formation de cyanoacétamide substitué par le brome.
La bromation peut se produire sélectivement à des positions spécifiques, en fonction des conditions de réaction et des réactifs spécifiques utilisés.
L’équation chimique de la réaction de bromation est représentée comme suit :
H₂NC(O)CH₂CN+Br₂→2,2-Dibromo-2-Cyanoacétamide+Sous-produits
H₂NC(O)CH₂CN+Br₂→2,2-Dibromo-2-Cyanoacétamide+Sous-produits

Isolement et purification :
Le mélange réactionnel est ensuite traité pour isoler le produit souhaité, le 2,2-Dibromo-2-Cyanoacétamide, des impuretés et des sous-produits.
Des techniques telles que la filtration, la cristallisation ou la chromatographie peuvent être utilisées pour purifier le composé.
Caractérisation du produit :
Le composé synthétisé est caractérisé à l'aide de techniques analytiques telles que la spectroscopie (par exemple, RMN - Résonance Magnétique Nucléaire, IR - Spectroscopie Infrarouge) et la spectrométrie de masse pour confirmer sa structure et sa pureté.
2,2-DIBROMO-2-CYANOACÉTAMIDE (DBNPA)
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est disponible dans le commerce sous forme de solution active à 20 % dans un mélange d'eau et de polyéthylène glycol.
2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) en tant qu'exhausteur de conservation ; l'efficacité du DBNPA ; et les méthodes d'ajout de DBNPA aux systèmes à base d'eau.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) agit de la même manière que les biocides halogènes typiques.

Numéro CAS : 10222-01-2
Formule moléculaire : C3H2Br2N2O
Poids moléculaire : 241,87
Numéro EINECS : 233-539-7

2,2-DIBROMO-2-CYANOACÉTAMIDE, 10222-01-2, Dibromocyanoacétamide, 2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide, Dbnpa, Acétamide, 2,2-Dibromo-2-cyano-, 2-Cyano-2,2-Dibromoacétamide, XD-7287L Antimicrobien, 2,2-Dibromo-2-carbamoylacétonitrile, Amide de l'acide dibromocyano acétique, Dibromonitrilopropionamide, XD-1603, 7N51QGL6MJ, DTXSID5032361, NSC-98283, Caswell No. 287AA, C3H2Br2N2O, NSC 98283, Dowicil QK 20, HSDB 6982, XD 7287L, EINECS 233-539-7, UNII-7N51QGL6MJ, EPA Pesticide Chemical Code 101801, BRN 1761192, 2,2-dibromo-2-cyano-acétamide, 2,2-dibromo-3-nitrilopropanamide, acétamide, 2-cyane-2,2-dibromo-, cyanodibromoacétamide, amide 2,2-dibromo-3-nitrilopropion, NCIOpen2_006184, SCHEMBL23129, 3-02-00-01641 (référence du manuel Beilstein), acétamide, 2-dibromo-2-cyano-, 2-cyano-2,2-dibromo-acétamide, CHEMBL1878278, DOW Antimicrobial 7287, DTXCID3012361, UUIVKBHZENILKB-UHFFFAOYSA-N, DIBROMOCYANOACÉTAMIDE [INCI], NSC98283, Tox21_300089, MFCD00129791, 2,2- Dibromo-2-cyanoacétamide, 9CI, 2,2-dibromo-2-carbamoylacétonitrile, 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide, 96%, AKOS015833850, 2,2-bis(bromanyl)-2-cyano-éthanamide, NCGC00164203-01, NCGC00164203-02, NCGC00253921-01, AS-12928, CAS-10222-01-2, CS-0144768, D2902, DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE, 2,2-, FT-0612090, 2,2-dibromo-3-nitrile propionamide (DBNPA), H11778, 2,2-DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE [HSDB], A800546, Q-102771, Q5204411, dbnpa ; 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide ; 2,2-dibromo-2-carbamoylacétonitrile ; 2,2-dibromo-3-nitrilepropionamide ; Le DBNPA

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est utilisé dans une grande variété d'applications.
C'est le cas, par exemple, de la fabrication du papier en tant que conservateur dans le revêtement du papier et les boues.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est également utilisé comme traitement des boues sur les machines à papier et comme biocide dans les puits de fracturation hydraulique et dans l'eau de refroidissement.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA), également connu sous le nom de 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA), peut être synthétisé en faisant réagir le bromure de sodium et le cyanoacétamide.
Les cristaux de 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) sont monocliniques et appartiennent au groupe spatial P21/n.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) ou 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide est un biocide à destruction rapide qui s'hydrolyse facilement dans des conditions acides et alcalines.

Il a été démontré que le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) a des propriétés antimicrobiennes contre les bactéries à Gram positif, telles que Staphylococcus aureus et Bacillus subtilis.
Le microbiocide de traitement de l'eau au 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est une formulation contenant 20 % d'ingrédient actif, le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide, numéro d'enregistrement CAS 10222-01-2).
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) permet un contrôle à large spectre des bactéries, des champignons, des levures et des algues.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) a prouvé son efficacité à de faibles concentrations contre les bactéries, les champignons, les levures, les cyanobactéries (algues bleu-vert) et les vraies algues.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est préféré pour son instabilité dans l'eau, car il tue rapidement puis se dégrade rapidement pour former un certain nombre de produits, selon les conditions, notamment l'ammoniac, les ions bromure, le dibromoacétonitrile et l'acide dibromoacétique.
Une discussion sur l'utilisation d'un agent antimicrobien non oxydant, à action rapide et à courte demi-vie chimique, dans divers aspects de la production et de l'utilisation des fluides de travail des métaux, présentée lors de la 59e conférence annuelle STLE.

Meeting (Toronto, Ontario, Canada 5/17-20/2004), couvre la dégradation et la stabilité microbienne des lubrifiants ; les homologations indirectes pour le contact alimentaire pour le DBNPA ; voies de décomposition ; microbiologie.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est un composé soluble dans l'eau avec une solubilité élevée dans l'eau et d'autres solvants organiques.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est un composé chimique utilisé comme agent biocide ou antimicrobien.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est couramment utilisé dans les applications de traitement des eaux industrielles, y compris les systèmes d'eau de refroidissement, les usines de pâtes et papiers, l'extraction de pétrole et de gaz et divers autres systèmes à base d'eau.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) agit en libérant du brome lorsqu'il entre en contact avec l'eau, et le brome est connu pour ses propriétés biocides.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est efficace contre un large éventail de micro-organismes, notamment les bactéries, les algues et les champignons.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) n'est pas toxique pour les animaux et les humains, bien qu'il puisse provoquer une irritation de la peau ou des lésions oculaires.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est un biocide à destruction rapide qui s'hydrolyse très facilement dans des conditions acides et alcalines.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est chaleureusement accueilli en raison de sa propriété d'instabilité dans l'eau.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) tue les bactéries, puis se dégrade rapidement pour former un certain nombre de produits chimiques.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) fonctionne comme les biocides halogènes typiques.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est utilisé dans de nombreux domaines. Par exemple, il a trouvé son application dans la fabrication du papier en tant que conservateur dans le revêtement du papier et les boues.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est également utilisé comme agent de lutte contre les boues sur les machines à papier et comme biocide dans les puits de fracturation hydraulique et dans l'eau de refroidissement.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est un composé chimique de formule moléculaire C3H2Br2N2O.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est communément appelé DBNPA, qui signifie 2,2-dibromo-2-cyano-N,N-diméthylacétamide.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être utilisé comme additif dans le traitement des eaux usées pour réduire la concentration de matière organique en inhibant la croissance des bactéries.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) s'est également avéré efficace en tant que biocide pour désinfecter le matériel ou les surfaces médicales.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) a été documenté comme un agent antimicrobien utile dans un certain nombre d'applications industrielles, en raison de son taux de destruction rapide à des concentrations d'utilisation relativement faibles, de son large spectre d'activité antimicrobienne, de sa non-persistance chimique et de son faible impact sur l'environnement.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) a des applications dans le traitement de l'eau, la fabrication du papier, les textiles et les produits de soins personnels.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) présente des propriétés antimicrobiennes contre les bactéries, les champignons et les algues.
Des précautions de sécurité doivent être suivies lors de la manipulation de ce produit chimique, y compris l'utilisation de gants et de lunettes de protection.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) doit être stocké dans un endroit frais et bien ventilé, à l'écart des matériaux incompatibles.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) a une faible solubilité dans l'eau et est considéré comme ayant de faibles niveaux de toxicité.
Cependant, des méthodes d'élimination appropriées doivent être suivies pour minimiser l'impact environnemental.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est constitué de cristaux blancs.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est un biocide non oxydant et très efficace dont les performances ont été prouvées au cours des 5 dernières décennies.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) appartient à la classe des composés organiques connus sous le nom d'amides primaires de l'acide carboxylique.
Les amides primaires d'acide carboxylique sont des composés comprenant le groupe fonctionnel des amides d'acide carboxylique primaire, avec la structure générale RC(=O)NH2.
Sur la base d'une revue de la littérature, un petit nombre d'articles ont été publiés sur le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA).

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est une poudre cristalline blanche à blanc cassé.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est une solution aqueuse, stable dans des conditions acides et facile à hydrolyser dans des conditions alcalines.
La vitesse de dissolution peut être considérablement accélérée par l'augmentation du pH, le chauffage, la lumière UV ou l'irradiation par fluorescence.

Agent facile à réduire, tel que le sulfure d'hydrogène débromé en amine cyanoacétate non toxique, de sorte que le taux de stérilisation est considérablement réduit.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) agit comme un biocide en libérant du brome dans l'eau.
Le brome interfère avec les enzymes et les protéines des micro-organismes, perturbant leurs fonctions cellulaires et conduisant à leur destruction.

Ce mode d'action rend le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) efficace contre un large éventail de micro-organismes.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est connu pour son activité à large spectre, ce qui le rend efficace contre les bactéries, les champignons, les levures et les algues.
Cette polyvalence contribue à son utilisation dans diverses applications industrielles et de traitement de l'eau.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est reconnu pour ses propriétés à action rapide, permettant un contrôle microbien rapide.
Cette action rapide est particulièrement avantageuse dans les systèmes où une activité biocide rapide est cruciale.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) laisse généralement peu ou pas de résidus dans les systèmes d'eau traitée, ce qui signifie que ses effets sont relativement brefs.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) présente une stabilité sur une plage de températures, ce qui permet un contrôle microbien efficace dans les systèmes d'eau chaude et froide.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est soluble dans l'acétone, le polyéthylèneglycol, le benzène, l'éthanol, etc.
La solubilité du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est soluble dans les solvants organiques courants et légèrement soluble dans l'eau.

Le biocide 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est stable dans des conditions acides et se décompose dans des conditions alcalines ou en présence de sulfure d'hydrogène.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide solide (DBNPA) est un germicide efficace pour le système de recyclage de l'eau.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut pénétrer rapidement dans le cytocyste des microbes et les tuer en réagissant avec certaines protéines qu'il contient, arrêtant ainsi l'oxydoréduction des cellules.
Le biocide solide 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) a une bonne propriété de décapage, peu de poison et aucune mousse dans le système.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est couramment utilisé dans les procédés de traitement des eaux industrielles, tels que les systèmes d'eau de refroidissement dans les centrales électriques et les installations de fabrication.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est efficace dans la prévention de l'encrassement biologique, ce qui le rend précieux pour maintenir l'efficacité des équipements d'échange de chaleur.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière pour le contrôle microbien dans divers procédés, y compris les fluides de forage et la récupération assistée du pétrole
Opérations.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est généralement compatible avec d'autres produits chimiques de traitement de l'eau, ce qui permet son intégration dans des programmes complets de traitement de l'eau.

Les utilisateurs doivent connaître les exigences réglementaires associées à l'utilisation du 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) dans des industries et des régions spécifiques.
Le respect des réglementations relatives à la qualité de l'eau, aux rejets et à l'impact environnemental est essentiel.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est disponible dans diverses formulations, y compris des concentrés liquides et des formes solides.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est largement utilisé pour le contrôle microbien, son impact environnemental doit être pris en compte.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est un composé chimique utilisé comme biocide à large spectre et conservateur dans diverses industries.
La présente invention fournit un 2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide compacté (DBNPA) essentiellement pur sous forme de granulés et/ou de comprimés et/ou de briquettes et/ou de pastilles.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est actuellement populaire dans le pays et à l'étranger. Fongicides biologiques au brome.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est un agent non oxydant, qui se dégrade rapidement dans les solutions aqueuses alcalines.
La teneur en eau organique ainsi que la lumière améliorent l'hydrolyse et la débromation du 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) en cyanoacétamide suivie de la dégradation en acide cyanoacétique et en acide malonique, qui sont des composés non toxiques.

Cette voie de dégradation rend l'utilisation du DBNPA relativement respectueuse de l'environnement.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est compatible avec les membranes à base de polyamide et présente des taux de rejet élevés pour les membranes d'osmose inverse.
L'effet antimicrobien est dû à la réaction rapide entre le DBNPA et les molécules organiques contenant du soufre dans des micro-organismes tels que le glutathion ou la cystéine.

Les propriétés des composants microbiens de la surface des cellules sont altérées de manière irréversible, interrompant le transport des composés à travers la membrane de la cellule bactérienne et inhibant les processus biologiques clés de la bactérie.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est compris dans l'industrie des membranes que les membranes composites en polyamide à couche mince ont une résistance limitée aux oxydants à base de chlore.
Par conséquent, les opérateurs ont relativement peu d'options en ce qui concerne les produits chimiques qui peuvent être utilisés en toute sécurité pour désinfecter les systèmes d'osmose inverse et de NF et prévenir la biocroissance et l'encrassement biologique.

Une option est le produit chimique 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA), qui est un biocide à action rapide et non oxydant qui est très efficace à de faibles concentrations pour contrôler la croissance des bactéries aérobies, des bactéries anaérobies, des champignons et des algues.
L'efficacité du 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être influencée par la composition chimique spécifique de l'eau traitée.
Des facteurs tels que la dureté de l'eau, l'alcalinité et la présence d'autres produits chimiques peuvent avoir un impact sur les performances biocides.

La réalisation d'analyses de la qualité de l'eau peut aider à optimiser l'utilisation du 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA).
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) lui-même est connu pour sa faible persistance dans l'environnement, les produits de dégradation résultant de sa dégradation doivent être pris en compte.
La compréhension de la biodégradabilité de ces sous-produits contribue à l'évaluation de l'impact environnemental global.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) doit être conscient des risques potentiels pour la santé associés à l'exposition.
Afin d'évaluer l'effet anti-encrassement biologique, des applications en ligne et hors ligne du biocide ont été étudiées sur des installations d'osmose inverse à l'échelle industrielle avec une concentration de 20 ppm de 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) dans l'eau d'alimentation.
Les études de cas industriels décrites par indiquent un effet préventif du biocide, mais de nombreux détails n'ont pas été donnés.

On ne dispose que d'informations très limitées sur l'aptitude du 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) à lutter contre l'encrassement biologique membranaire dans des conditions bien définies.
L'objectif de cette étude était de déterminer, dans des conditions bien contrôlées, l'effet du dosage du biocide 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) sur le contrôle de l'encrassement biologique dans les systèmes membranaires.
Des stratégies préventives et curatives de contrôle de l'encrassement biologique ont été étudiées dans le cadre d'une série d'expériences avec des simulateurs d'encrassement membranaire fonctionnant en parallèle, alimentés avec de l'eau d'alimentation supplémentée en Dbnpa 20% (2,2-

Dibromo-3-Nitrilopropionamide) et un substrat biodégradable, l'acétate de sodium.
Il a été démontré que le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA), une concentration plus élevée de substrat dans l'eau d'alimentation, entraîne une augmentation plus rapide et plus importante de la perte de charge et une plus grande quantité de biomasse accumulée.
Dans les études, l'acétate a été dosé comme substrat pour améliorer le taux d'encrassement biologique.

La perte de charge a été surveillée et des autopsies ont été pratiquées pour quantifier le matériel accumulé.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est préféré pour son instabilité dans l'eau, car il tue rapidement puis se dégrade rapidement pour former un certain nombre de produits, selon les conditions, notamment l'ammoniac, les ions bromure, le dibromoacétonitrile et l'acide dibromoacétique.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) agit de la même manière que les biocides halogènes typiques.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est utilisé dans une grande variété d'applications.
C'est le cas, par exemple, de la fabrication du papier en tant que conservateur dans le revêtement du papier et les boues.
La présente invention fournit en outre un procédé de préparation du même DBNPA compacté essentiellement pur.

Des efforts doivent être faits pour minimiser les rejets de résidus biocides dans les systèmes d'eau naturels, et les utilisateurs doivent respecter les réglementations environnementales.
Les exigences réglementaires relatives au 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peuvent varier selon les régions et les industries.
Les utilisateurs doivent connaître et respecter les réglementations pertinentes, y compris celles relatives à la qualité de l'eau, à la santé et à la sécurité au travail et à la protection de l'environnement.

Dans certains cas, le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être utilisé en combinaison avec d'autres biocides ou agents antimicrobiens pour améliorer l'efficacité ou élargir le spectre d'activité.
Le microbiocide de traitement de l'eau au 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est une formulation aqueuse contenant une concentration de 20 % p/p de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide).
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est un biocide à large spectre offrant un contrôle rapide des bactéries, des champignons, des levures et des algues.

Le choix d'un biocide ou d'une combinaison de biocides dépend de l'application spécifique et des défis microbiens.
La surveillance et l'analyse régulières des systèmes d'eau traités au 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) sont essentielles pour s'assurer que le niveau souhaité de contrôle microbien est maintenu.
Cela peut impliquer des dénombrements microbiens, des analyses de la qualité de l'eau et d'autres tests pertinents.

Préparation de l'acide chloroacétique, de l'acide cyanoacétique, de l'acroléine aminée dialkylique, de l'amino-acétal et du cyanoacétate de méthyle comme matière première.
Le cyanoacétamide est d'abord fabriqué, puis vous obtenez le biocide 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) par bromation du cyanoacétamide.
La méthode de synthèse de l'acide chloroacétique comme matière première : l'acide chloroacétique neutralise le carbonate de sodium ou l'hydroxyde de sodium pour produire du chloroacétate de sodium.

Ensuite, le chloroacétate de sodium réagit avec le cyanure de sodium dans une solution de butanol pour produire du sodium d'acide cyanoacétique.
La concentration de 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) dans une formulation peut varier, et il est essentiel de suivre les recommandations du fabricant pour un dosage approprié afin d'obtenir un contrôle microbien efficace sans surdosage.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est efficace contre un large spectre de micro-organismes, certains micro-organismes peuvent développer une résistance au fil du temps.

Point de fusion : 122-125 °C (lit.)
Point d'ébullition : 123-126 °C
Densité : 2.3846 (estimation approximative)
Indice de réfraction : 1,6220 (estimation)
température de stockage : atmosphère inerte, 2-8°C
Solubilité dans l'eau : Légèrement soluble dans l'eau
solubilit : DMSO (avec parcimonie), méthanol (légèrement)
Forme : poudre à cristal
pka : 11,72±0,50 (prédit)
couleur : blanc à jaune clair à orange clair
Odeur : odeur antiseptique
Stabilité : Stable, mais peut être sensible à l'humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChIKey : UUIVKBHZENILKB-UHFFFAOYSA-N
Log P : 0,820

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est un biocide non alimentaire à large spectre.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est très soluble dans l'eau et dans certains solvants organiques tels que l'acétone et l'éthanol.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut pénétrer rapidement la membrane cellulaire des micro-organismes et agir sur un certain groupe de protéines pour arrêter l'oxydoréduction normale des cellules et provoquer la mort cellulaire.

Les branches du 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peuvent également bromer sélectivement ou oxyder des métabolites enzymatiques spécifiques de micro-organismes, conduisant finalement à la mort microbienne.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) a de bonnes performances de pelage, pas de mousse, et ses produits liquides et son eau peuvent être dissous dans n'importe quel rapport.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est couramment utilisé dans l'industrie du papier et de la pâte à papier pour préserver les eaux de traitement, ainsi que pour prévenir la croissance microbienne dans les produits du papier et du bois.

L'efficacité du 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) dans le contrôle d'un large spectre de micro-organismes est particulièrement précieuse dans ces procédés de fabrication.
Les performances biocides du 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peuvent être influencées par des facteurs tels que la température, la dureté de l'eau et la teneur en matières organiques.
Il est important de comprendre comment ces facteurs affectent l'efficacité du 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) dans une application spécifique pour obtenir des performances optimales.

L'efficacité du 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être influencée par la température, et son activité peut varier selon différentes plages de température.
Il est important de tenir compte des conditions de température du système d'eau lors de l'application du DBNPA et d'ajuster les dosages en conséquence.
Il est important de surveiller régulièrement les populations microbiennes dans les systèmes d'eau traitée.

La surveillance permet d'évaluer l'efficacité du 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) et de procéder à des ajustements pour prévenir le développement d'une résistance microbienne.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être utilisé en combinaison avec d'autres produits chimiques de traitement de l'eau pour obtenir des effets synergiques.
Les formulations synergiques peuvent améliorer les performances et l'efficacité globales, offrant une solution complète au contrôle microbien.

Un contrôle précis du dosage est essentiel pour optimiser l'efficacité du 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) et éviter le surdosage ou le sous-dosage.
Les systèmes de dosage automatisés peuvent aider à assurer une application précise et cohérente.
Peu d'informations sont publiées sur son devenir environnemental.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est modérément toxique pour les organismes aquatiques.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) a une toxicité orale modérée chez l'homme, peut être une toxine pour la reproduction et le développement et est un irritant reconnu.
Appartient à la classe des composés organiques connus sous le nom d'amides primaires de l'acide carboxylique.

Les amides primaires d'acide carboxylique sont des composés comprenant le groupe fonctionnel des amides d'acide carboxylique primaire, avec la structure générale RC(=O)NH2.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) possède un large spectre de propriétés bactéricides.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) a un bon effet destructeur sur les bactéries, les champignons, les levures, les algues, les boues biologiques et les micro-organismes pathogènes qui menacent la santé humaine.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut pénétrer rapidement la membrane cellulaire microbienne et agir sur certains gènes protéiques, et l'oxydoréduction normale des cellules syncytiales est terminée.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA), le 2,2-dibromo-2-cyano-acétamide peuvent également bromer ou oxyder sélectivement des métabolites enzymatiques spéciaux de micro-organismes, entraînant la mort cellulaire.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA), le 2,2-dibromo-2-cyano-acétamide a un large spectre de performances et a un bon effet destructeur sur les bactéries, les champignons, les levures, les algues, la boue biologique et d'autres micro-organismes athogéniques qui menacent la santé humaine.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA), le 2,2-dibromo-2-cyano-acétamide se caractérise par une vitesse de stérilisation très rapide et une efficacité élevée, avec un taux de stérilisation de plus de 98% en 5 à 10 minutes.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) se caractérise par une stérilisation extrêmement rapide et une efficacité élevée.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) a été comparé aux trois autres biocides.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est complètement miscible à l'eau lors de sa dispersion à des niveaux d'utilisation normaux.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est un fongicide industriel à large spectre et à haute efficacité utilisé pour empêcher la croissance des bactéries et des algues dans la fabrication du papier, l'eau de refroidissement industrielle circulante, les lubrifiants pour le travail des métaux, la pâte à papier, le bois, la peinture et le contreplaqué.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut pénétrer rapidement la membrane cellulaire des micro-organismes et agir sur un certain groupe de protéines pour arrêter l'oxydoréduction normale des cellules et provoquer la mort cellulaire.
Les branches du 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peuvent également bromer sélectivement ou oxyder des métabolites enzymatiques spécifiques de micro-organismes, conduisant finalement à la mort microbienne.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) a de bonnes performances de pelage, pas de mousse, et ses produits liquides et son eau peuvent être dissous dans n'importe quel rapport.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est un biocide à action rapide et non oxydant et très efficace contre un large spectre de micro-organismes.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est un biocide très efficace et respectueux de l'environnement.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est un nouveau type d'algicide bactéricide très efficace et d'agent de traitement de l'eau.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) présente les avantages d'un rendement élevé et d'un large spectre, facile à dégrader, sans résidu résiduel, sans pollution de l'environnement.
Dans le même temps, il a également une fonction multi-effets telle que la stérilisation et l'élimination des algues, le détartrage et l'inhibition de la corrosion, etc. valeur.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est un fongicide industriel à large spectre et à haute efficacité utilisé pour empêcher la croissance des bactéries et des algues dans la fabrication du papier, l'eau de refroidissement industrielle circulante, les lubrifiants pour le travail des métaux, la pâte à papier, le bois, la peinture et le contreplaqué.

Les tests de compatibilité peuvent aider à prévenir toute interaction indésirable susceptible d'entraîner la corrosion ou la dégradation des matériaux.
Dans certains systèmes, il peut y avoir un potentiel de régénération du 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA), surtout s'il se dégrade ou réagit avec d'autres composants.
La surveillance et l'ajustement des dosages en fonction des conditions de qualité de l'eau peuvent aider à maintenir un contrôle microbien efficace.

Les effluents des procédés industriels traités au 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peuvent contenir des résidus du biocide.
Il est important de comprendre les effets en aval sur les eaux réceptrices et les écosystèmes pour assurer la conformité aux réglementations environnementales.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est un désinfectant avantageux car il se dégrade également rapidement en dioxyde de carbone, en ammoniac et en ions bromure lorsqu'il se trouve dans un environnement aqueux.

Cela permet à l'effluent d'être évacué en toute sécurité, même dans des plans d'eau sensibles.
Les utilisateurs doivent tenir compte de la compatibilité du 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) avec les matériaux couramment utilisés dans les systèmes d'eau, tels que les métaux et les élastomères.
La production et l'utilisation du 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) comme bactéricide et algicide dans les systèmes commerciaux de refroidissement et de traitement de l'eau et les systèmes d'eau des usines de pâte à papier(1) peuvent entraîner son rejet dans l'environnement par divers flux de déchets (SRC).

Sur la base d'un schéma de classification(1), une valeur estimée de Koc de 58(SRC), déterminée à partir d'un log Koe de 0,80(2) et d'une équation dérivée d'une régression(3), indique que le DBNPA devrait avoir une grande mobilité dans le sol (SRC).
On ne s'attend pas à ce que la volatilisation du 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) à partir des surfaces humides du sol soit un processus de devenir important (SRC) étant donné une constante de la loi de Henry estimée à 1,9X10-8 atm-cu m/mole (SRC), dérivée de sa pression de vapeur, 9,0X10-4 mm Hg(2), et de sa solubilité dans l'eau, 1,5X10+4 mg/L(2).
On ne s'attend pas à ce que le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) se volatilise à partir des surfaces sèches du sol (SRC) en fonction de sa pression de vapeur(2).

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est parfois utilisé dans les procédés de traitement de l'eau, y compris ceux impliquant des systèmes d'osmose inverse.
La compatibilité avec les membranes d'osmose inverse et les impacts potentiels sur les performances du système doivent être évalués.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est connu pour laisser de faibles résidus, la surveillance des niveaux résiduels dans l'eau traitée est toujours importante.

Comprendre la persistance des résidus de 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut guider les décisions concernant la réapplication et les traitements supplémentaires.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) trouve une application dans l'industrie pétrolière et gazière pour le contrôle microbien dans divers procédés, y compris les fluides de fracturation hydraulique et les systèmes d'eau des champs pétrolifères.
Dans les systèmes d'eau de refroidissement à recirculation, le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut aider à prévenir l'encrassement biologique et la contamination microbienne.

Cependant, l'efficacité peut être influencée par des facteurs tels que la chimie de l'eau et la conception du système.
La biodégradation dans le sol peut être un processus important de devenir dans l'environnement ; Cependant, on s'attend à ce que la dégradation du sol soit due à des processus abiotiques et biotiques(2,4).
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est sensible à l'hydrolyse aqueuse dans les sols humides et à la photodégradation lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil(2,4).

Avant d'introduire le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) dans un système d'eau, une évaluation approfondie des risques doit être effectuée.
Cela comprend l'évaluation des impacts potentiels sur la santé humaine, la sécurité des travailleurs et l'environnement.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) doit tenir des registres complets de son application, y compris les dosages, les résultats de la surveillance et les effets indésirables observés.

La documentation est cruciale pour la conformité réglementaire, le dépannage et la référence future.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) permet une destruction rapide tout en se dégradant rapidement dans l'eau.
Le produit final est le dioxyde de carbone et le bromure d'ammonium.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est incompatible avec les bases, les métaux, les agents oxydants, les acides.
Des gaz dangereux peuvent s'accumuler à la suite d'un incendie et d'un incendie.

Utilise:
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est utilisé dans la formulation des biocides.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est utilisé comme conservateur pour les revêtements, les boues et pour contrôler l'encrassement microbien dans les papeteries, les champs pétrolifères et les procédés de transformation du cuir.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est utilisé dans les traitements de préservation du bois pour empêcher la croissance de champignons et de micro-organismes responsables de la pourriture dans les produits du bois, améliorant ainsi leur longévité.

Dans certaines formulations d'adhésifs et de produits d'étanchéité, le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être utilisé pour inhiber la croissance des microbes, en maintenant l'intégrité du produit.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est utilisé dans l'industrie textile pour contrôler la contamination microbienne dans les systèmes d'eau utilisés dans le traitement des textiles et pour empêcher la croissance de champignons et de bactéries sur les textiles.
Dans l'industrie du cuir, le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être utilisé pour contrôler la croissance microbienne dans les systèmes d'eau et prévenir la dégradation des cuirs et des peaux.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est appliqué dans les systèmes de lavage d'air, tels que ceux utilisés dans les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation), pour prévenir la croissance microbienne et maintenir la qualité de l'air intérieur.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être utilisé dans certaines peintures antisalissure marines pour empêcher la croissance d'organismes marins sur les coques de navires et les structures sous-marines.
Dans les piscines et les spas, le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être utilisé comme biocide pour contrôler la contamination microbienne, garantissant ainsi la sécurité et l'hygiène de l'eau.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA), à des concentrations et des formulations spécifiques, peut être utilisé comme réactif de laboratoire pour certaines applications.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est utilisé pour prévenir la contamination microbienne dans les fluides de travail des métaux, qui sont utilisés dans les opérations d'usinage et de coupe pour refroidir et lubrifier les surfaces métalliques.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être appliqué dans les bioréacteurs à membrane pour contrôler la croissance microbienne et l'encrassement des membranes utilisées dans le traitement des eaux usées.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être utilisé dans les systèmes d'osmose inverse pour prévenir la contamination microbienne et l'encrassement biologique, tout en maintenant l'efficacité des membranes.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est efficace pour prévenir l'encrassement biologique et la contamination microbienne dans les systèmes de recirculation d'eau utilisés dans divers procédés industriels.
Comme les biocides dans le biocide à large spectre, le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est largement utilisé dans les systèmes industriels de circulation d'eau, la grande climatisation et le grand centre de traitement des eaux usées pour
Éliminez les micro-organismes et les algues et écaillez l'argile.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est également utilisé dans le processus de fabrication du papier pour éviter de réduire la qualité du papier par la génération de micro-organismes.
Ce biocide halogène convient à la coupe des métaux de la liqueur de refroidissement, au système de récupération de l'huile, du latex et des contreplaqués en tant que biocides anti-espionnage.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) présente les avantages suivants : facile à manipuler ; pas de risques d'oxydation inhabituels ; des performances et une sécurité similaires dans les applications de papier et de champs pétrolifères ; Utilisé pour le contrôle de la boue dans la partie humide de la papeterie et fonctionne exceptionnellement bien contre les bactéries formant de la boue.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est utilisé comme agent de traitement des eaux usées industrielles de tueur d'algues bactéricides intermédiaires pharmaceutiques, ce produit est un large spectre de biocide à haute efficacité.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est un additif chimique destiné à contrôler la contamination bactérienne lors de la fermentation de l'éthanol.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) convient à la coupe des métaux de la liqueur de refroidissement, au système de récupération de l'huile, du latex et des contreplaqués en tant que biocides anti-espionnage.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) présente les avantages suivants :Facile à manipuler. Pas de risques d'oxydation inhabituels.
Des performances et une sécurité similaires dans les applications de papier et de champs pétrolifères.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est utilisé pour le contrôle de la boue dans la partie humide de la papeterie et fonctionne exceptionnellement bien contre les bactéries formant de la boue.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) a montré une efficacité exceptionnelle contre les biofilms et contre un large spectre de bactéries, de champignons et de levures.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être incorporé dans les formulations de nettoyage et d'assainissement pour améliorer leur efficacité en empêchant la contamination microbienne dans les solutions de nettoyage.
Dans la production d'éthanol-carburant, le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être utilisé pour contrôler la contamination microbienne dans les processus de fermentation et les systèmes de stockage.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est couramment utilisé dans les applications de traitement des eaux industrielles pour contrôler la croissance microbienne dans les systèmes d'eau de refroidissement, les usines de pâtes et papiers et les procédés d'extraction de pétrole et de gaz.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est utilisé pour contrôler les bactéries et autres micro-organismes dans les systèmes de production de pétrole et de gaz, y compris les pipelines et les réservoirs de stockage.
Les produits de la série 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) sont utilisés dans la conservation à court terme des revêtements et des additifs de revêtement tels que le latex, l'amidon et les boues minérales.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est un biocide à action rapide à large spectre qui ne contient pas et ne libère pas de formaldéhyde.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est un fongicide industriel efficace à large spectre, utilisé pour prévenir les bactéries et les algues dans la fabrication du papier, l'eau de refroidissement industrielle en circulation, l'huile lubrifiante de traitement des métaux, la pâte à papier, le bois, le revêtement et la croissance et la reproduction du contreplaqué, et peut être utilisé comme agent de contrôle de la boue, largement utilisé dans la pâte à papier et le système d'eau de refroidissement en circulation.
En tant que biocide à large spectre et très efficace, le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut rapidement pénétrer la membrane cellulaire des micro-organismes et agir comme un certain groupe protéique pour arrêter le
REDOX des cellules, provoquant ainsi la mort cellulaire.

Dans le même temps, les branches du 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peuvent bromer ou oxyder sélectivement des métabolites enzymatiques spécifiques des micro-organismes, entraînant la mort microbienne.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) a de bonnes performances de pelage, pas de mousse lorsqu'il est utilisé, les produits liquides et l'eau peuvent être arbitrairement solubles, faible toxicité.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est largement utilisé comme biocide, en particulier dans les applications de traitement de l'eau.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est utilisé dans le processus de traitement de l'eau.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est un additif chimique pour contrôler la contamination bactérienne lors de la fermentation de l'éthanol.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est un bactéricide industriel à large spectre et à haut rendement, utilisé pour empêcher la croissance et la reproduction des bactéries et des algues dans la fabrication du papier, l'industrie et l'industrie
circulation de l'eau de refroidissement, des lubrifiants de traitement des métaux, de la pâte à papier, du bois, de la peinture et du contreplaqué.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) a montré une efficacité exceptionnelle contre les biofilms et un large spectre de bactéries, de champignons et de levures.
Les produits de la série 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) sont utilisés dans la conservation à court terme des revêtements et des additifs de revêtement tels que le latex, l'amidon et les boues minérales.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est un biocide à action rapide à large spectre qui ne contient ni ne libère de formaldéhyde.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est couramment utilisé dans le traitement de l'eau des tours de refroidissement pour prévenir la croissance microbienne, l'encrassement biologique et la corrosion.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) aide à maintenir l'efficacité des systèmes de refroidissement en contrôlant la contamination microbiologique.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être utilisé dans les fluides d'hydroanalyse, qui sont utilisés pour tester la pression des pipelines et des cuves.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) aide à prévenir la contamination microbienne dans le processus d'analyse.
Dans les systèmes hydrauliques, le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être utilisé pour contrôler la croissance microbienne dans les fluides hydrauliques, assurant ainsi la stabilité et les performances du fluide dans le temps.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être utilisé dans les systèmes d'antigel et de liquide de refroidissement automobiles pour inhiber la croissance microbienne et prévenir la contamination du liquide de refroidissement circulant dans le moteur.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est parfois utilisé dans les systèmes de gicleurs d'incendie pour prévenir la contamination microbienne de l'eau qui serait libérée en cas d'incendie.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être appliqué dans les pipelines de production de pétrole et de gaz pour contrôler la corrosion influencée par les microorganismes (CMI) et inhiber la croissance microbienne qui pourrait entraîner la dégradation des pipelines.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être utilisé dans les usines de dessalement pour prévenir l'encrassement microbien des membranes et d'autres composants du processus de traitement de l'eau.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut également être utilisé comme agent de contrôle des boues.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est largement utilisé dans les systèmes de pâte à papier et d'eau de refroidissement en circulation dans les usines de papier.
En tant que biocide à large spectre et à haute efficacité, il peut rapidement pénétrer la membrane cellulaire des micro-organismes et agir sur un certain groupe de protéines pour arrêter l'oxydoréduction normale des cellules et provoquer la mort cellulaire.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) aide à contrôler la croissance des bactéries, des champignons et des algues dans l'eau, en prévenant l'encrassement biologique et en maintenant l'efficacité des équipements d'échange de chaleur.
Dans l'industrie des pâtes et papiers, le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est utilisé pour préserver les eaux de traitement et prévenir la contamination microbienne des produits du papier et du bois.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être utilisé dans certaines formulations de peintures et de revêtements afin de prévenir la contamination microbienne et de maintenir l'intégrité du produit.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être appliqué à l'eau d'irrigation en milieu agricole pour contrôler la croissance microbienne, garantissant que l'eau utilisée pour l'irrigation est exempte de micro-organismes nocifs.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) trouve une application dans l'industrie pétrolière et gazière, y compris son utilisation dans les fluides de fracturation hydraulique et les systèmes d'eau des champs pétrolifères, où le contrôle de la croissance microbienne est essentiel.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est utilisé dans certaines centrales nucléaires pour contrôler la croissance microbienne dans les systèmes d'eau de refroidissement et prévenir l'encrassement biologique sur les équipements d'échange de chaleur.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est largement utilisé comme désinfectant, bactéricide, algicide, décapant visqueux et inhibiteur de moisissure dans les aspects suivants.
Le système d'eau de refroidissement en circulation, le système d'injection d'eau des champs pétrolifères, le bactéricide, l'algicide, le décapant visqueux dans l'industrie papetière.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être utilisé dans les procédés de traitement de l'eau dans l'industrie alimentaire et des boissons pour contrôler la contamination microbienne de l'eau de traitement.

Dans les établissements de soins de santé, le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être utilisé dans le traitement de l'eau pour contrôler la croissance microbienne dans les systèmes d'eau des hôpitaux, y compris les tours de refroidissement et les systèmes de distribution.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être appliqué dans les systèmes de refroidissement associés à l'équipement médical pour prévenir la contamination microbienne et maintenir les performances de l'équipement.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être incorporé dans diverses formulations désinfectantes et biocides utilisées pour diverses applications, y compris la désinfection des surfaces et les traitements antimicrobiens.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être utilisé dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) pour prévenir la croissance microbienne dans les systèmes de lavage d'air et les serpentins de refroidissement.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être utilisé dans divers procédés de fabrication où l'eau est utilisée comme liquide de refroidissement ou comme milieu de traitement pour prévenir la contamination microbienne.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est largement utilisé dans les systèmes de circulation d'eau industriels, les grandes climatiseurs et le grand centre de traitement des eaux usées pour éliminer les micro-organismes et les algues et écailler l'argile.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est également utilisé dans le processus de fabrication du papier pour éviter de réduire la qualité du papier par la génération de micro-organismes.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est utilisé dans l'industrie des pâtes et papiers pour empêcher la croissance de micro-organismes dans l'eau utilisée pendant le processus de fabrication du papier.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est utilisé comme conservateur dans les fluides de travail des métaux pour empêcher la croissance bactérienne et fongique, prolongeant ainsi la durée de vie de ces fluides.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est utilisé dans certaines formulations de peintures et de revêtements pour prévenir la contamination microbienne et la détérioration.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est utilisé comme conservateur dans les adhésifs et les produits d'étanchéité pour inhiber la croissance des bactéries, des champignons et d'autres micro-organismes.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être utilisé dans les fluides hydrauliques pour prévenir la contamination microbienne et la dégradation du fluide.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être utilisé pour prévenir la croissance microbienne dans les systèmes à base d'eau utilisés dans le traitement des textiles.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) a de bonnes performances de pelage, pas de mousse lorsqu'il est utilisé, le produit liquide et l'eau peuvent être dissous dans n'importe quel rapport, faible toxicité.

Profil d'innocuité :
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être irritant pour la peau, les yeux et le système respiratoire.
Le contact avec la peau ou les yeux peut provoquer des rougeurs, des irritations et de l'inconfort.
Comme pour tout produit chimique, des précautions de sécurité doivent être prises lors de la manipulation et de l'utilisation.

Les fiches de données de sécurité (FDS) appropriées fournies par le fabricant doivent être consultées pour obtenir des informations spécifiques sur la manipulation, le stockage et les mesures d'urgence.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) peut être corrosif pour les métaux et peut endommager la peau, les yeux et les voies respiratoires au contact.

Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est un irritant sévère pour la peau et les yeux.
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) est essentiel à l'utilisation d'un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des gants et des lunettes de protection, lors de la manipulation de ce produit chimique.
L'exposition prolongée ou répétée au DBNPA peut entraîner une sensibilisation, où les individus peuvent développer une réaction allergique lors d'une exposition ultérieure.

2,2-DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE (DBNPA)
DESCRIPTION:

Le DBNPA ou 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide est un biocide à action rapide qui s'hydrolyse facilement dans des conditions acides et alcalines.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est préféré pour son instabilité dans l'eau car le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide tue rapidement puis se dégrade rapidement pour former un certain nombre de produits, selon les conditions, y compris l'ammoniac, les ions bromure, le dibromoacétonitrile et l'acide dibromoacétique.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) agit de la même manière que les biocides halogénés typiques.

Numéro CAS : 10222-01-2
Numéro CE : 233-539-7
Nom IUPAC préféré : 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide
Formule moléculaire : C3H6BrNO4
Poids moléculaire : 199,989 g par mol


Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est utilisé dans une grande variété d'applications.
Quelques exemples sont dans la fabrication du papier en tant que conservateur dans le couchage du papier et les pâtes.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est également utilisé comme contrôle des boues sur les machines à papier et comme biocide dans les puits de fracturation hydraulique et dans l'eau de refroidissement

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) offre une action immédiate pour tuer les bactéries, les champignons et les algues pour une utilisation dans la désinfection de l'hygiène industrielle, la décontamination rapide et le nettoyage des matières premières et des solutions encrassées.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est une sorte de germicide industriel à large spectre et à haute efficacité qui peut être utilisé dans la peinture et comme adhésif.

Le 2,2-Dibromo-3-Nitrilopropionamide (DBNPA) est un biocide très efficace et respectueux de l'environnement.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) permet une destruction rapide tout en se dégradant rapidement dans l'eau.
Le produit final est le dioxyde de carbone et le bromure d'ammonium.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est une poudre blanche à jaune avec une légère odeur antiseptique médicinale.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est utilisé dans l'industrie du papier et de la pâte à papier.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est exempt d'impuretés et est donc utilisé dans de nombreux produits de consommation tels que les encres, les cires, les vernis, les détergents, etc.

Étant un biocide à large spectre, le 2,2-dibromo-3 nitrilopropionamide est également utilisé dans l'industrie pour contrôler les champignons, etc.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) doit être conservé dans son emballage d'origine avec le couvercle bien fermé.

Le DBNPA ou 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide est un biocide à action rapide qui s'hydrolyse facilement dans des conditions acides et alcalines.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est préféré pour son instabilité dans l'eau car il tue rapidement puis se dégrade rapidement pour former un certain nombre de produits, selon les conditions, notamment l'ammoniac, les ions bromure, le dibromoacétonitrile et l'acide dibromoacétique. .
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) agit de la même manière que les biocides halogénés typiques.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est utilisé dans une grande variété d'applications.
Quelques exemples sont dans la fabrication du papier en tant que conservateur dans le couchage du papier et les pâtes.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est également utilisé comme contrôle des boues sur les machines à papier et comme biocide dans les puits de fracturation hydraulique et dans l'eau de refroidissement.


UTILISATIONS DU 2,2-DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE (DBNPA) :
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un biocide utilisé dans une variété de processus industriels pour contrôler les algues, les bactéries, les champignons et les levures. Les formulations comprennent des comprimés et des concentrés solubles solides et liquides.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est appliqué par choc/bouchon, initial, intermittent, maintenance, pendant la fabrication et les traitements d'alimentation continue, à l'aide de pompes doseuses, de dispositifs d'alimentation goutte à goutte et d'autres types d'équipements industriels.
Un permis du système national d'élimination des rejets de polluants (NPDES) est requis pour les rejets dans les cours d'eau.


APPLICATIONS DU 2,2-DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE (DBNPA):
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide est largement utilisé comme désinfectant, bactéricide, algicide, décapant visqueux et inhibiteur de moisissure dans les aspects suivants.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide est utilisé comme système d'eau de refroidissement en circulation, système d'injection d'eau de champ pétrolifère, bactéricide, algicide, décapant de boue dans l'industrie du papier.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide est utilisé comme conservateur pour les peintures, les cires, les encres, les détergents, les tensioactifs, les boues, les résines.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide est utilisé comme eau de traitement, système de purification d'air dans l'industrie de la fabrication de machines, fongicides et algicides dans les paysages aquatiques municipaux.









INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LE 2,2-DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE (DBNPA) :
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

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE DU 2,2-DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE (DBNPA) :
Emballé dans des sacs tissés de 25 kg.
Le processus de transport empêche l'exposition et la pluie.
Conserver dans un endroit ventilé et sec en dessous de 40°C.

Éviter le gel, le chauffage ou la lumière directe du soleil.
La durée de conservation du produit est de six mois.


PROPRIETES CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU 2,2-DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE (DBNPA):
Formule chimique C3H2Br2N2O
Masse molaire 241,870 g•mol−1
Apparence Cristaux blancs, translucides
Point de fusion 122 à 125 ° C (252 à 257 ° F; 395 à 398 K)
État physique Liquide
Pression de vapeur : 25,2 hPa (25 ℃ )
Odeur : Légère.
pH : 1,5 à 5
Couleur : incolore à marron
Point d'éclair : Coupe fermée : >100°C (>212°F)
Vase ouvert : >=182 °C (>=359,6 °F) [Cleveland.]
Coefficient de partage : noctanol/eau
Point d'ébullition : >70 °C (1013 hPa)
Densité relative (densité relative) : 1,25 à 1,3
Apparence Poudre cristalline blanche à crémeuse.
Pas moins de 99,0 %
PH (1% dans l'eau) 4,0 à 7,0
Point de fusion entre 125°C et 127°C
Teneur en eau NMT 1,0 %


Autres noms:
Amide d'acide dibromocyano acétique
2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide


2,2-DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE (DBNPA)
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un composé hydrosoluble très soluble dans l'eau et d'autres solvants organiques.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un composé chimique utilisé comme biocide ou agent antimicrobien.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est constitué de cristaux monocliniques et appartient au groupe d'espace P21/n.

Numéro CAS : 10222-01-2
Formule moléculaire : C3H2Br2N2O
Poids moléculaire : 241,87
Numéro EINECS : 233-539-7

2,2-DIBROMO-2-CYANOACÉTAMIDE, 10222-01-2, Dibromocyanoacétamide, 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide, Dbnpa, acétamide, 2,2-dibromo-2-cyano-, 2-cyano-2,2-dibromoacétamide, XD-7287l antimicrobien, 2,2-dibromo-2-carbamoylacétonitrile, amide d'acide dibromocyano-acétique, dibromonitrilopropionamide, XD-1603, 7N51QGL6MJ, DTXSID5032361, NSC-98283, Caswell n° 287AA, C3H2Br2N2O, NSC 98283, Dowicil QK 20, HSDB 6982, XD 7287L, EINECS 233-539-7, UNII-7N51QGL6MJ, EPA Pesticide Chemical Code 101801, BRN 1761192, 2,2-dibromo-2-cyano-acétamide, 2,2-dibromo-3-nitrilopropanamide, acétamide, 2-cyano-2,2-dibromo-, cyanodibromoacétamide, 2,2-dibromo-3-nitrilopropion amide, NCIOpen2_006184, SCHEMBL23129, 3-02-00-01641 (Beilstein Handbook Reference), acétamide,2-dibromo-2-cyano-, 2-cyano-2,2-dibromo-acétamide, CHEMBL1878278, DOW ANTIMICROBIAL 7287, DTXCID3012361, UUIVKBHZENILKB-UHFFFAOYSA-N, DIBROMOCYANOACETAMIDE [INCI], NSC98283, Tox21_300089, MFCD00129791, 2,2- Dibromo-2-cyanoacétamide, 9CI, 2, 2-Dibromo-2-carbamoylacétonitrile, 2,2-Dibromo-2-cyanoacétamide, 96 %, AKOS015833850, 2,2-bis(bromanyl)-2-cyano-éthanamide, NCGC00164203-01, NCGC00164203-02, NCGC00253921-01, AS-12928, CAS-10222-01-2, CS-0144768, D2902, DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE, 2,2-, FT-0612090, 2,2-Dibromo-3-Nitrilo propionamide (DBNPA), H11778, 2,2-DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE [HSDB], A800546, Q-102771, Q5204411, dbnpa ; 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide ; 2,2-dibromo-2-carbamoylacétonitrile ; 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide ; dbnpa

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) ou 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide est un biocide à destruction rapide qui s'hydrolyse facilement dans des conditions acides et alcalines.
Il a été démontré que le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) a des propriétés antimicrobiennes contre les bactéries à Gram positif, telles que Staphylococcus aureus et Bacillus subtilis.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est couramment utilisé dans les applications industrielles de traitement de l'eau, y compris les systèmes d'eau de refroidissement, les usines de pâtes et papiers, l'extraction de pétrole et de gaz et divers autres systèmes à base d'eau.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) n'est pas toxique pour les animaux et les humains, bien qu'il puisse provoquer une irritation de la peau ou des lésions oculaires.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un biocide à destruction rapide qui s'hydrolyse très facilement dans des conditions acides et alcalines.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est chaleureusement accueilli en raison de sa propriété d'instabilité dans l'eau.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) tue les bactéries, puis se dégrade rapidement pour former un certain nombre de produits chimiques.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) fonctionne comme les biocides halogènes typiques.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est utilisé dans de nombreux domaines. Par exemple, il a trouvé son application dans la fabrication du papier comme conservateur dans le revêtement du papier et les boues.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est également utilisé comme contrôle de la boue sur les machines à papier et comme biocide dans les puits de fracturation hydraulique et dans l'eau de refroidissement.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un composé chimique de formule moléculaire C3H2Br2N2O.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est communément appelé DBNPA, qui signifie 2,2-dibromo-2-cyano-N,N-diméthylacétamide.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être utilisé comme additif dans le traitement des eaux usées pour réduire la concentration de matière organique en inhibant la croissance des bactéries.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) s'est également avéré efficace comme biocide pour désinfecter les équipements ou les surfaces médicales.
Le microbiocide de traitement de l'eau 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est une formulation contenant 20 % de principe actif, DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide, numéro d'enregistrement CAS 10222-01-2).

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) permet un contrôle à large spectre des bactéries, des champignons, des levures et des algues.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) a prouvé son efficacité à de faibles concentrations contre les bactéries, les champignons, les levures, les cyanobactéries (algues bleu-vert) et les vraies algues.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) a des applications dans le traitement de l'eau, la fabrication du papier, les textiles et les produits de soins personnels.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) présente des propriétés antimicrobiennes contre les bactéries, les champignons et les algues.
Des précautions de sécurité doivent être suivies lors de la manipulation de ce produit chimique, y compris l'utilisation de gants et de lunettes de protection.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) doit être entreposé dans un endroit frais et bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) a une faible solubilité dans l'eau et est considéré comme ayant de faibles niveaux de toxicité.
Cependant, des méthodes d'élimination appropriées doivent être suivies pour minimiser l'impact sur l'environnement.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est constitué de cristaux blancs.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est soluble dans l'acétone, le polyéthylèneglycol, le benzène, l'éthanol, etc.
La solubilité du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est soluble dans les solvants organiques courants et légèrement soluble dans l'eau.
Le biocide 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est stable dans des conditions acides et décomposé dans des conditions alcalines ou en présence de sulfure d'hydrogène.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide solide (DBNPA) est un germicide efficace pour le système de recyclage de l'eau.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut pénétrer rapidement dans le cytocyste des microbes et les tuer en réagissant avec certaines protéines qu'il contient, arrêtant ainsi l'oxydoréduction des cellules.
Le biocide solide 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) a une bonne propriété de décapage, peu de poison et pas de mousse dans le système.

Le microbiocide de traitement de l'eau du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est une formulation aqueuse contenant une concentration de 20 % p/p de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide).
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un biocide à large spectre offrant un contrôle rapide des bactéries, des champignons, des levures et des algues.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un biocide non oxydant et très efficace dont les performances ont été prouvées au cours des 5 dernières décennies.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) appartient à la classe des composés organiques connus sous le nom d'amides primaires de l'acide carboxylique.
Les amides d'acide carboxylique primaire sont des composés comprenant un groupe fonctionnel amide d'acide carboxylique primaire, avec la structure générale RC(=O)NH2.
D'après une revue de la littérature, un petit nombre d'articles ont été publiés sur le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA).

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est une poudre cristalline blanche à blanc cassé.
Point de fusion 125°C, soluble dans les solvants organiques ordinaires (tels que l'acétone, le benzène, le diméthylformamide, l'éthanol, le polyéthylène glycol, etc.).
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est une solution aqueuse, stable à l'état acide et facile à hydrolyser à l'état alcalin.

La vitesse de dissolution peut être considérablement accélérée par l'augmentation du pH, le chauffage, la lumière UV ou l'irradiation par fluorescence.
Agent facile à réduire, tel que le débrome de sulfure d'hydrogène en cyanoacétate amine non toxique, de sorte que le taux de stérilisation est considérablement réduit.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) agit comme un biocide en libérant du brome dans l'eau.

Le brome interfère avec les enzymes et les protéines des micro-organismes, perturbant leurs fonctions cellulaires et entraînant leur destruction.
Ce mode d'action rend le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) efficace contre un large éventail de micro-organismes.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est connu pour son activité à large spectre, ce qui le rend efficace contre les bactéries, les champignons, les levures et les algues.

Cette polyvalence contribue à son utilisation dans diverses applications industrielles et de traitement de l'eau.
Le 2,2-Dibromo-3-Nitrilopropionamide (DBNPA) est reconnu pour ses propriétés à action rapide, offrant un contrôle microbien rapide.
Cette action rapide est particulièrement avantageuse dans les systèmes où une activité biocide rapide est cruciale.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) laisse généralement peu ou pas de résidu dans les systèmes d'eau traitée, ce qui signifie que ses effets sont relativement courts.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) présente une stabilité dans une gamme de températures, permettant un contrôle microbien efficace dans les systèmes d'eau chaude et froide.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est couramment utilisé dans les processus de traitement de l'eau industrielle, tels que les systèmes d'eau de refroidissement dans les centrales électriques et les installations de fabrication.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est efficace pour prévenir l'encrassement biologique, ce qui le rend précieux pour maintenir l'efficacité des équipements d'échange de chaleur.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière pour le contrôle microbien de divers processus, y compris les fluides de forage et les opérations de récupération assistée du pétrole.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est généralement compatible avec d'autres produits chimiques de traitement de l'eau, ce qui permet son intégration dans des programmes complets de traitement de l'eau.
Les utilisateurs doivent connaître les exigences réglementaires associées à l'utilisation du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) dans des industries et des régions spécifiques.
Le respect des réglementations concernant la qualité de l'eau, les rejets et l'impact environnemental est essentiel.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est disponible dans diverses formulations, y compris les concentrés liquides et les formes solides.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est largement utilisé pour le contrôle microbien, son impact environnemental doit être pris en compte.
Des efforts doivent être faits pour minimiser les rejets de résidus biocides dans les systèmes d'eau naturels, et les utilisateurs doivent respecter les réglementations environnementales.

Les exigences réglementaires relatives au 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peuvent varier selon la région et l'industrie.
Les utilisateurs doivent connaître et respecter les règlements pertinents, y compris ceux liés à la qualité de l'eau, à la santé et à la sécurité au travail et à la protection de l'environnement.
Dans certains cas, le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être utilisé en association avec d'autres biocides ou agents antimicrobiens pour améliorer l'efficacité ou élargir le spectre d'activité.

Le choix du biocide ou de la combinaison de biocides dépend de l'application spécifique et des défis microbiens.
La surveillance et l'analyse régulières des systèmes d'eau traités au 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) sont essentielles pour s'assurer que le niveau souhaité de contrôle microbien est maintenu.
Cela peut impliquer des comptages microbiens, une analyse de la qualité de l'eau et d'autres tests pertinents.

Préparation de l'acide chloroacétique, de l'acide cyanoacétique, de la dialkylamino-acroléine, de l'amino-acétal et du cyanoacétate de méthyle comme matière première.
Le cyanoacétamide est d'abord fabriqué, puis vous obtenez le biocide 2,2-Dibromo-3-Nitrilopropionamide (DBNPA) par bromation de cyanoacétamide.
La méthode de synthèse de l'acide chloroacétique comme matière première : l'acide chloroacétique neutralise le carbonate de sodium ou l'hydroxyde de sodium pour produire du chloroacétate de sodium.

Ensuite, le chloroacétate de sodium réagit avec le cyanure de sodium dans une solution de butanol pour produire du sodium d'acide cyanoacétique.
La concentration de 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) dans une formulation peut varier, et il est essentiel de suivre les recommandations du fabricant pour un dosage approprié afin d'obtenir un contrôle microbien efficace sans surdosage.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est efficace contre un large spectre de micro-organismes, certains micro-organismes peuvent développer une résistance au fil du temps.

La rotation ou la combinaison de biocides ayant des modes d'action différents est une stratégie courante pour minimiser le risque de développement de résistance.
L'efficacité du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être influencée par le pH de l'eau.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est généralement efficace dans une large gamme de pH, mais les conditions de pH optimales pour son activité biocide peuvent dépendre de la formulation spécifique.

Comme de nombreux produits chimiques, le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) doit être stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
Les utilisateurs doivent prendre les précautions appropriées lors de la manipulation, y compris l'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants et des lunettes de protection.
Cela peut être avantageux dans les applications où le maintien d'un faible niveau de biocide résiduel est souhaitable.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un composé chimique utilisé comme biocide et conservateur à large spectre dans diverses industries.
La présente invention concerne un 2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide compacté (DBNPA) essentiellement pur sous forme de granulés et/ou de comprimés et/ou de briquettes et/ou de granulés.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est actuellement populaire au pays et à l'étranger. Fongicides biologiques au brome.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un agent non oxydant, qui se dégrade rapidement dans des solutions aqueuses alcalines.
La teneur en eau organique ainsi que la lumière améliorent l'hydrolyse et la débromation du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) en cyanoacétamide, suivie d'une dégradation
en acide cyanoacétique et en acide malonique, qui sont des composés non toxiques.
Cette voie de dégradation rend l'utilisation du DBNPA relativement respectueuse de l'environnement.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est compatible avec les membranes à base de polyamide et présente des taux de rejet élevés pour les membranes d'osmose inverse.
L'effet antimicrobien est dû à la réaction rapide entre le DBNPA et les molécules organiques contenant du soufre dans des micro-organismes tels que le glutathion ou la cystéine.
Les propriétés des composants microbiens de la surface des cellules sont irréversiblement altérées, interrompant le transport des composés à travers la membrane de la cellule bactérienne et inhibant les processus biologiques clés de la bactérie.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est compris dans l'industrie des membranes que les membranes composites en polyamide à couche mince ont une résistance limitée aux oxydants à base de chlore.
Par conséquent, les opérateurs ont relativement peu d'options concernant les produits chimiques qui peuvent être utilisés en toute sécurité pour désinfecter les systèmes d'osmose inverse et de non-prolifération et empêcher l'encrassement biologique.
Une option est le produit chimique, le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA), qui est un biocide à action rapide et non oxydante qui est très efficace à de faibles concentrations pour contrôler la croissance des bactéries aérobies, des bactéries anaérobies, des champignons et des algues.

L'efficacité du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être influencée par la chimie spécifique de l'eau traitée.
Des facteurs tels que la dureté de l'eau, l'alcalinité et la présence d'autres produits chimiques peuvent avoir un impact sur les performances biocides.
La réalisation d'analyses de la qualité de l'eau peut aider à optimiser l'utilisation du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA).

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) lui-même est connu pour sa faible persistance dans l'environnement, les produits de dégradation résultant de sa dégradation doivent être pris en compte.
Comprendre la biodégradabilité de ces sous-produits contribue à évaluer l'impact environnemental global.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) doit être conscient des dangers potentiels pour la santé associés à l'exposition.

Pour évaluer l'effet anti-biofouling, des applications en ligne et hors ligne du biocide ont été étudiées sur des installations d'osmose inverse à l'échelle industrielle avec une concentration de 20 ppm de 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) dans l'eau d'alimentation.
Les études de cas industriels décrites par indiquent un effet préventif du biocide, mais de nombreux détails n'ont pas été donnés.

On ne dispose que de très peu d'informations sur l'adéquation du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) pour contrôler l'encrassement biologique des membranes dans des conditions bien définies.
L'objectif de cette étude était de déterminer, dans des conditions bien contrôlées, l'effet du dosage du biocide 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) sur le contrôle de l'encrassement biologique dans les systèmes membranaires.
Des stratégies préventives et curatives de contrôle de l'encrassement biologique ont été étudiées dans une série d'expériences avec des simulateurs d'encrassement membranaire fonctionnant en parallèle, alimentés avec de l'eau d'alimentation complétée par du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) et un substrat biodégradable, l'acétate de sodium.

Il a été démontré que le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA), une concentration plus élevée de substrat dans l'eau d'alimentation, entraîne une augmentation plus rapide et plus importante de la perte de charge et une plus grande quantité accumulée de biomasse.
Dans les études, l'acétate a été dosé comme substrat pour augmenter le taux d'encrassement biologique.
La chute de pression a été surveillée et des autopsies ont été effectuées pour quantifier le matériau accumulé.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est préféré pour son instabilité dans l'eau car il tue rapidement puis se dégrade rapidement pour former un certain nombre de produits, selon les conditions, notamment l'ammoniac, les ions bromure, le dibromoacétonitrile et l'acide dibromoacétique.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) agit de la même manière que les biocides halogènes typiques.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est utilisé dans une grande variété d'applications.

Quelques exemples sont dans la fabrication du papier comme conservateur dans le revêtement du papier et les boues.
La présente invention concerne en outre un procédé de préparation du même DBNPA compacté essentiellement pur.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) agit en libérant du brome lorsqu'il entre en contact avec l'eau, et le brome est connu pour ses propriétés biocides.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est disponible dans le commerce sous forme de solution active à 20 % dans un mélange eau/polyéthylène glycol.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est préféré pour son instabilité dans l'eau car il tue rapidement puis se dégrade rapidement pour former un certain nombre de produits, selon les conditions, notamment l'ammoniac, les ions bromure, le dibromoacétonitrile et l'acide dibromoacétique.
Une discussion sur l'utilisation d'un agent antimicrobien non oxydant à action rapide à courte demi-vie chimique, dans divers aspects de la production et de l'utilisation des fluides pour le travail des métaux, présentée à la 59e réunion annuelle du STLE (Toronto, Ontario, Canada 17/5-20/2004), porte sur la dégradation et la stabilité des lubrifiants - microbienne ; les approbations indirectes pour le contact alimentaire pour le DBNPA ; les voies de décomposition ; microbiologie.

le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) comme exhausteur de conservation ; efficacité du DBNPA ; et les méthodes d'ajout de DBNPA aux systèmes à base d'eau.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) agit de la même manière que les biocides halogènes typiques.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est utilisé dans une grande variété d'applications.

Quelques exemples sont dans la fabrication du papier comme conservateur dans le revêtement du papier et les boues.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est également utilisé comme contrôle de la boue sur les machines à papier et comme biocide dans les puits de fracturation hydraulique et dans l'eau de refroidissement.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA), également connu sous le nom de 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA), peut être synthétisé en faisant réagir le bromure de sodium et le cyanoacétamide.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est efficace contre un large éventail de micro-organismes, y compris les bactéries, les algues et les champignons.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) a été documenté comme un agent antimicrobien utile dans un certain nombre d'applications industrielles, en raison de son taux de destruction rapide à des concentrations d'utilisation relativement faibles, de son large spectre d'activité antimicrobienne, de sa non-persistance chimique et de son faible impact sur l'environnement.

Point de fusion : 122-125 °C (lit.)
Point d'ébullition : 123-126 °C
Densité : 2,3846 (estimation approximative)
indice de réfraction : 1,6220 (estimation)
Température de stockage : Atmosphère inerte, 2-8°C
Solubilité dans l'eau : Légèrement soluble dans l'eau
solubilité : DMSO (avec parcimonie), méthanol (légèrement)
Forme : poudre à cristal
pka : 11,72±0,50 (prédit)
couleur : Blanc à jaune clair à orange clair
Odeur : odeur antiseptique
Stabilité : Stable, mais peut être sensible à l'humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChIKey : UUIVKBHZENILKB-UHFFFAOYSA-N
LogP : 0,820

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est modérément toxique pour les organismes aquatiques.
Les amides d'acide carboxylique primaire sont des composés comprenant un groupe fonctionnel amide d'acide carboxylique primaire, avec la structure générale RC(=O)NH2.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un fongicide industriel à large spectre et à haute efficacité utilisé pour prévenir la croissance des bactéries et des algues dans la fabrication du papier, la circulation industrielle de l'eau de refroidissement, les lubrifiants pour le travail des métaux, la pâte à papier, le bois, la peinture et le contreplaqué.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut pénétrer rapidement dans la membrane cellulaire des micro-organismes et agir sur un certain groupe protéique pour arrêter l'oxydoréduction normale des cellules et provoquer la mort cellulaire.
Les branches du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peuvent également bromer ou oxyder sélectivement des métabolites enzymatiques spécifiques de micro-organismes, entraînant finalement la mort microbienne.
Le 2,2-Dibromo-3-Nitrilopropionamide (DBNPA), le 2,2-Dibromo-2-cyano-acétamide se caractérise par une vitesse de stérilisation très rapide et une efficacité élevée, avec un taux de stérilisation de plus de 98% en 5-10 minutes.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) se caractérise par une stérilisation extrêmement rapide et une grande efficacité.
Le taux de stérilisation peut atteindre plus de 99% en 5 ~ 10 minutes.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) a été comparé aux trois autres biocides.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est complètement miscible à l'eau lors de la dispersion à des niveaux normaux d'utilisation.
Microbiocide à large spectre, fongicide et algicide à destruction rapide.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un nouveau type d'algicide bactéricide et d'agent de traitement de l'eau très efficace.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) présente les avantages d'une efficacité élevée et d'un large spectre, facile à dégrader, sans résidu résiduel, sans pollution de l'environnement.
Dans le même temps, il a également une fonction multi-effets telle que la stérilisation et la destruction des algues, le détartrage et l'inhibition de la corrosion, etc. valeur.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un fongicide industriel à large spectre et à haute efficacité utilisé pour prévenir la croissance des bactéries et des algues dans la fabrication du papier, la circulation industrielle de l'eau de refroidissement, les lubrifiants pour le travail des métaux, la pâte à papier, le bois, la peinture et le contreplaqué.

Les tests de compatibilité peuvent aider à prévenir toute interaction indésirable qui pourrait entraîner la corrosion ou la dégradation des matériaux.
Dans certains systèmes, il peut y avoir un risque de régénération du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA), surtout s'il se dégrade ou réagit avec d'autres composants.
La surveillance et l'ajustement des doses en fonction des conditions de qualité de l'eau peuvent aider à maintenir un contrôle microbien efficace.

Les effluents des procédés industriels traités avec du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peuvent contenir des résidus du biocide.
Il est important de comprendre les effets en aval sur les eaux réceptrices et les écosystèmes pour assurer la conformité aux règlements environnementaux.
Avant d'introduire le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) dans un système d'eau, une évaluation approfondie des risques doit être effectuée.

Cela comprend l'évaluation des impacts potentiels sur la santé humaine, la sécurité des travailleurs et l'environnement.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) doit tenir des registres complets de son application, y compris les doses, les résultats de la surveillance et tout effet indésirable observé.
La documentation est cruciale pour la conformité réglementaire, le dépannage et la référence future.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut pénétrer rapidement dans la membrane cellulaire des micro-organismes et agir sur un certain groupe protéique pour arrêter l'oxydoréduction normale des cellules et provoquer la mort cellulaire.
Les branches du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peuvent également bromer ou oxyder sélectivement des métabolites enzymatiques spécifiques de micro-organismes, entraînant finalement la mort microbienne.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) a de bonnes performances de pelage, pas de mousse, et ses produits liquides et l'eau peuvent être dissous à n'importe quel ratio.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est couramment utilisé dans l'industrie du papier et de la pâte à papier pour la préservation des eaux de traitement, ainsi que pour prévenir la croissance microbienne dans le papier et les produits du bois.
L'efficacité du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) dans le contrôle d'un large éventail de micro-organismes est particulièrement précieuse dans ces procédés de fabrication.
Les performances biocides du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peuvent être influencées par des facteurs tels que la température, la dureté de l'eau et la teneur en matières organiques.

Il est important de comprendre comment ces facteurs affectent l'efficacité du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) dans une application spécifique pour des performances optimales.
L'efficacité du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être influencée par la température, et son activité peut varier selon les plages de température.
Il est important de tenir compte des conditions de température du système d'eau lors de l'application du DBNPA et d'ajuster les doses en conséquence.

Il est important de surveiller régulièrement les populations microbiennes dans les systèmes d'eau traitée.
La surveillance permet d'évaluer l'efficacité du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) et de procéder à des ajustements pour prévenir le développement d'une résistance microbienne.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être utilisé en combinaison avec d'autres produits chimiques de traitement de l'eau pour des effets synergiques.

Les formulations synergiques peuvent améliorer les performances et l'efficacité globales, offrant une solution complète au contrôle microbien.
Un contrôle précis du dosage est essentiel pour optimiser l'efficacité du 2,2-Dibromo-3-Nitrilopropionamide (DBNPA) et éviter le surdosage ou le sous-dosage.
Les systèmes de dosage automatisés peuvent aider à assurer une application précise et cohérente.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un désinfectant avantageux car il se dégrade rapidement en dioxyde de carbone, en ammoniac et en ion bromure lorsqu'il se trouve dans un environnement aqueux.
Cela permet de rejeter l'effluent en toute sécurité, même dans les plans d'eau sensibles.
Les utilisateurs doivent tenir compte de la compatibilité du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) avec les matériaux couramment utilisés dans les systèmes d'eau, tels que les métaux et les élastomères.

La production et l'utilisation du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) comme bactéricide et algicide dans les systèmes commerciaux de refroidissement et de traitement de l'eau et les systèmes d'eau des usines de pâte à papier(1) peuvent entraîner son rejet dans l'environnement par divers flux de déchets (SRC).
D'après un schéma de classification(1), une valeur Kco estimée de 58(SRC), déterminée à partir d'un log Koe de 0,80(2) et d'une équation dérivée d'une régression(3), indique que le DBNPA devrait avoir une grande mobilité dans le sol(SRC).

La volatilisation du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) à partir de surfaces humides du sol ne devrait pas être un processus important du devenir (SRC) étant donné une constante de la loi de Henry estimée à 1,9 x 10-8 atm-cu m/mole, dérivée de sa pression de vapeur, 9,0X10-4 mm Hg(2), et de sa solubilité dans l'eau, 1,5 X 10+4 mg/L(2).
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) ne devrait pas se volatiliser à partir des surfaces sèches du sol (SRC) en raison de sa pression de vapeur(2).
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est parfois utilisé dans les procédés de traitement de l'eau, y compris ceux impliquant des systèmes d'osmose inverse.

La compatibilité avec les membranes d'osmose inverse et les impacts potentiels sur les performances du système doivent être évalués.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est connu pour laisser de faibles résidus, la surveillance des niveaux résiduels dans l'eau traitée est toujours importante.
Comprendre la persistance des résidus de 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut guider les décisions concernant la réapplication et les traitements supplémentaires.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) trouve une application dans l'industrie pétrolière et gazière pour le contrôle microbien dans divers processus, y compris les fluides de fracturation hydraulique et les systèmes d'eau des champs pétrolifères.
Dans les systèmes d'eau de refroidissement à recirculation, le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut aider à prévenir l'encrassement biologique et la contamination microbienne.
Cependant, l'efficacité peut être influencée par des facteurs tels que la chimie de l'eau et la conception du système.

La biodégradation dans le sol peut être un processus important du devenir dans l'environnement ; cependant, la dégradation du sol devrait être due à des processus abiotiques et biotiques(2,4).
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est sensible à l'hydrolyse aqueuse dans les sols humides et à la photodégradation lorsqu'il est exposé au soleil(2,4).
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) a de bonnes performances de pelage, pas de mousse, et ses produits liquides et l'eau peuvent être dissous à n'importe quel ratio.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) possède un large spectre de propriétés bactéricides. Il a un bon effet destructeur sur les bactéries, les champignons, les levures, les algues, la boue biologique et les micro-organismes pathogènes qui menacent la santé humaine.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut pénétrer rapidement la membrane des cellules microbiennes et agir sur certains gènes protéiques, et l'oxydoréduction normale des cellules syncytiales est terminée.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA), le 2,2-dibromo-2-cyano-acétamide peuvent également bromer ou oxyder sélectivement des métabolites enzymatiques spéciaux de micro-organismes, entraînant la mort cellulaire.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA), le 2,2-dibromo-2-cyano-acétamide a un large spectre de performances et a un bon effet destructeur sur les bactéries, les champignons, les levures, les algues, la boue biologique et d'autres micro-organismes pathogènes qui menacent la santé humaine.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) a une toxicité orale modérée pour l'homme, peut être une toxine pour la reproduction et le développement et est un irritant reconnu.
Appartient à la classe des composés organiques connus sous le nom d'amides primaires de l'acide carboxylique.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un biocide à action rapide, non oxydant et très efficace contre un large éventail de micro-organismes.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un biocide très efficace et respectueux de l'environnement.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) permet une destruction rapide tout en se dégradant rapidement dans l'eau.

Le produit final est le dioxyde de carbone et le bromure d'ammonium.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est incompatible avec les bases, les métaux, les agents oxydants, les acides.
Des gaz dangereux peuvent s'accumuler à la suite d'un incendie et d'un incendie.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un biocide non alimentaire à large spectre.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est très soluble dans l'eau et dans certains solvants organiques tels que l'acétone et l'éthanol.
Peu d'informations sont publiées sur son devenir environnemental.

Utilise:
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est utilisé dans les traitements de préservation du bois pour empêcher la croissance de champignons et de micro-organismes responsables de la pourriture dans les produits du bois, améliorant ainsi leur longévité.
Dans certaines formulations d'adhésifs et de produits d'étanchéité, le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être utilisé pour inhiber la croissance des microbes, maintenant ainsi l'intégrité du produit.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est appliqué dans les systèmes de lavage d'air, tels que ceux utilisés dans les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation), pour prévenir la croissance microbienne et maintenir la qualité de l'air intérieur.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être utilisé dans certaines peintures antisalissure marines pour empêcher la croissance d'organismes marins sur les coques de navires et les structures sous-marines.
Dans les piscines et les spas, le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être utilisé comme biocide pour contrôler la contamination microbienne, assurant ainsi la sécurité et l'hygiène de l'eau.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA), à des concentrations et des formulations spécifiques, peut être utilisé comme réactif de laboratoire pour certaines applications.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est utilisé pour prévenir la contamination microbienne dans les fluides d'usinage et de coupe pour refroidir et lubrifier les surfaces métalliques.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être appliqué dans les bioréacteurs à membrane pour contrôler la croissance microbienne et l'encrassement des membranes utilisées dans le traitement des eaux usées.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est largement utilisé comme biocide, en particulier dans les applications de traitement de l'eau.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est utilisé dans le processus de traitement de l'eau.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un additif chimique pour contrôler la contamination bactérienne lors de la fermentation de l'éthanol.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un bactéricide industriel à large spectre et à haute efficacité, utilisé pour empêcher la croissance et la reproduction des bactéries et des algues dans la fabrication du papier, la circulation industrielle de l'eau de refroidissement, les lubrifiants pour la transformation des métaux, la pâte à papier, le bois, la peinture et le contreplaqué.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) a montré une efficacité exceptionnelle contre les biofilms et un large éventail de bactéries, de champignons et de levures.
Les produits de la série 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) sont utilisés dans la conservation à court terme des revêtements et des additifs de revêtement tels que le latex, l'amidon et les boues minérales.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un biocide à action rapide et à destruction rapide à large spectre qui ne contient ni ne libère de formaldéhyde.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est couramment utilisé dans le traitement de l'eau des tours de refroidissement pour prévenir la croissance microbienne, l'encrassement biologique et la corrosion.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) aide à maintenir l'efficacité des systèmes de refroidissement en contrôlant la contamination microbiologique.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être utilisé dans les fluides d'essai hydraulique, qui sont utilisés pour tester la pression des pipelines et des récipients.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) aide à prévenir la contamination microbienne dans le processus de test.
Dans les systèmes hydrauliques, le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être utilisé pour contrôler la croissance microbienne dans les fluides hydrauliques, assurant ainsi la stabilité et les performances du fluide dans le temps.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut trouver une application dans les systèmes d'antigel et de liquide de refroidissement automobiles pour inhiber la croissance microbienne et prévenir la contamination du liquide de refroidissement circulant dans le moteur.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est parfois utilisé dans les systèmes de gicleurs d'incendie pour prévenir la contamination microbienne de l'eau qui serait libérée en cas d'incendie.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être appliqué dans les pipelines de production de pétrole et de gaz pour contrôler la corrosion d'influence microbiologique (CMI) et inhiber la croissance microbienne qui pourrait entraîner la dégradation des pipelines.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être utilisé dans les usines de dessalement pour prévenir l'encrassement microbien des membranes et d'autres composants du processus de traitement de l'eau.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est utilisé dans certaines centrales nucléaires pour contrôler la croissance microbienne dans les systèmes d'eau de refroidissement et prévenir l'encrassement biologique sur les équipements d'échange de chaleur.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est largement utilisé comme désinfectant, bactéricide, algicide, décapant de bave et inhibiteur de mildiou dans les aspects suivants.
Le système d'eau de refroidissement en circulation, le système d'injection d'eau de champ pétrolifère, bactéricide, algicide, décapant de boue dans l'industrie papetière.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut trouver une application dans les procédés de traitement de l'eau de l'industrie alimentaire et des boissons pour contrôler la contamination microbienne de l'eau de traitement.
Dans les établissements de santé, le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être utilisé dans le traitement de l'eau pour contrôler la croissance microbienne dans les systèmes d'eau des hôpitaux, y compris les tours de refroidissement et les systèmes de distribution.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être appliqué dans les systèmes de refroidissement associés à l'équipement médical pour prévenir la contamination microbienne et maintenir les performances de l'équipement.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être incorporé dans diverses formulations de désinfectants et de biocides utilisées pour diverses applications, y compris la désinfection des surfaces et les traitements antimicrobiens.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être utilisé dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) pour prévenir la croissance microbienne dans les systèmes de lavage d'air et les serpentins de refroidissement.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être appliqué dans divers procédés de fabrication où l'eau est utilisée comme liquide de refroidissement ou milieu de traitement pour prévenir la contamination microbienne.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est largement utilisé dans les systèmes de circulation d'eau industriels, les grands climatiseurs et le grand centre de traitement des eaux usées pour éliminer les micro-organismes et les algues et écailler l'argile.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est également utilisé dans le processus de fabrication du papier pour éviter de réduire la qualité du papier par la génération de micro-organismes.
Dans les systèmes de chauffage et de refroidissement géothermiques, le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être utilisé pour prévenir l'encrassement microbien et la contamination de l'eau circulant dans le système.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut également être utilisé comme agent de contrôle de la boue.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est largement utilisé dans les systèmes de pâte à papier et d'eau de refroidissement en circulation dans les usines de papier.
En tant que biocide à large spectre et à haute efficacité, il peut pénétrer rapidement dans la membrane cellulaire des micro-organismes et agir sur un certain groupe protéique pour arrêter l'oxydoréduction normale des cellules et provoquer la mort cellulaire.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) aide à contrôler la croissance des bactéries, des champignons et des algues dans l'eau, empêchant l'encrassement biologique et maintenant l'efficacité des équipements d'échange de chaleur.
Dans l'industrie des pâtes et papiers, le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est utilisé pour préserver les eaux de traitement et prévenir la contamination microbienne dans les produits du papier et du bois.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être utilisé dans certaines formulations de peintures et de revêtements pour prévenir la contamination microbienne et maintenir l'intégrité du produit.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être appliqué à l'eau d'irrigation en milieu agricole pour contrôler la croissance microbienne, en veillant à ce que l'eau utilisée pour l'irrigation soit exempte de micro-organismes nuisibles.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) trouve une application dans l'industrie pétrolière et gazière, y compris son utilisation dans les fluides de fracturation hydraulique et les systèmes d'eau des champs pétrolifères, où le contrôle de la croissance microbienne est essentiel.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être utilisé dans les systèmes d'osmose inverse pour prévenir la contamination microbienne et l'encrassement biologique, en maintenant l'efficacité des membranes.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est efficace pour prévenir l'encrassement biologique et la contamination microbienne dans les systèmes de recirculation d'eau utilisés dans divers processus industriels.
En tant que biocides à large spectre, le biocide 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est largement utilisé dans les systèmes industriels de circulation d'eau, les grands climatiseurs et le grand centre de traitement des eaux usées pour éliminer les micro-organismes et les algues et écailler l'argile.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est également utilisé dans le processus de fabrication du papier pour éviter de réduire la qualité du papier par la génération de micro-organismes.

Ce biocide halogène convient à la découpe métallique de la liqueur de refroidissement, au système de récupération de l'huile, du latex et des contreplaqués en tant que biocides anti-espionnage.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) présente les avantages suivants : facile à manipuler ; pas de risques d'oxydation inhabituels ; des performances et une sécurité similaires dans les applications de papier et de champs pétrolifères ; Utilisé pour le contrôle de la boue dans la partie humide de la papeterie et fonctionne exceptionnellement bien contre les bactéries formant de la boue.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique agent de traitement des eaux usées industrielles, ce produit est un large spectre de biocide à haute efficacité.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un additif chimique pour contrôler la contamination bactérienne lors de la fermentation de l'éthanol.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) convient à la coupe des métaux de la liqueur de refroidissement, au système de récupération de l'huile, du latex et des contreplaqués de bois comme biocides anti-espionnage.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) présente les avantages suivants :Facile à manipuler. Pas de risques d'oxydation inhabituels.

Performances et sécurité similaires dans les applications de papier et de champs pétrolifères.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est utilisé pour le contrôle de la boue dans la partie humide de l'usine de papier et fonctionne exceptionnellement bien contre les bactéries formant de la vase.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) a montré une efficacité exceptionnelle contre les biofilms et contre un large spectre de bactéries, de champignons et de levures.

Les produits de la série 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) sont utilisés dans la conservation à court terme des revêtements et des additifs de revêtement tels que le latex, l'amidon et les boues minérales.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un biocide à action rapide et à destruction rapide à large spectre qui ne contient ni ne libère de formaldéhyde.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un fongicide industriel efficace et à large spectre, utilisé pour prévenir les bactéries et les algues dans la fabrication du papier, la circulation industrielle de l'eau de refroidissement, la transformation des métaux, l'huile lubrifiante, la pâte à papier, le bois, le revêtement et la croissance et la reproduction du contreplaqué, et peut être utilisé comme agent de contrôle de la boue, largement utilisé dans la pâte à papier et le système de circulation d'eau de refroidissement.

En tant que biocide à large spectre et très efficace, le 2,2-Dibromo-3-Nitrilopropionamide (DBNPA) peut pénétrer rapidement dans la membrane cellulaire des micro-organismes et agir comme un certain groupe protéique pour arrêter l'oxydoréduction normale des cellules, provoquant ainsi la mort cellulaire.
Dans le même temps, les branches du 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peuvent bromer ou oxyder sélectivement des métabolites enzymatiques spécifiques des micro-organismes, entraînant la mort microbienne.
Le 2,2-Dibromo-3-Nitrilopropionamide (DBNPA) a de bonnes performances de pelage, pas de mousse lors de l'utilisation, les produits liquides et l'eau peuvent être solubles arbitrairement, faible toxicité.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est utilisé dans l'industrie textile pour contrôler la contamination microbienne dans les systèmes d'eau utilisés dans le traitement des textiles et pour empêcher la croissance de champignons et de bactéries sur les textiles.
Dans l'industrie du cuir, le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être utilisé pour contrôler la croissance microbienne dans les systèmes d'eau et prévenir la dégradation des cuirs et des peaux.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être incorporé dans les formulations de nettoyage et d'assainissement pour améliorer leur efficacité en empêchant la contamination microbienne dans les solutions de nettoyage.

Dans la production d'éthanol-carburant, le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être utilisé pour contrôler la contamination microbienne dans les processus de fermentation et les systèmes de stockage.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est couramment utilisé dans les applications de traitement de l'eau industrielle pour contrôler la croissance microbienne dans les systèmes d'eau de refroidissement, les usines de pâtes et papiers et les procédés d'extraction de pétrole et de gaz.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est utilisé pour contrôler les bactéries et autres microorganismes dans les systèmes de production de pétrole et de gaz, y compris les pipelines et les réservoirs de stockage.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est utilisé dans l'industrie des pâtes et papiers pour empêcher la croissance de micro-organismes dans l'eau utilisée pendant le processus de fabrication du papier.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est utilisé comme conservateur dans les fluides d'usinage des métaux pour prévenir la croissance bactérienne et fongique, prolongeant ainsi la durée de vie de ces fluides.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est utilisé dans certaines formulations de peintures et de revêtements pour prévenir la contamination microbienne et la détérioration.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est utilisé comme conservateur dans les adhésifs et les produits d'étanchéité pour inhiber la croissance des bactéries, des champignons et d'autres micro-organismes.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être utilisé dans les fluides hydrauliques pour prévenir la contamination microbienne et la dégradation du fluide.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être utilisé pour empêcher la croissance microbienne dans les systèmes à base d'eau utilisés dans le traitement des textiles.

Le 2,2-Dibromo-3-Nitrilopropionamide (DBNPA) a de bonnes performances de pelage, pas de mousse lors de l'utilisation, le produit liquide et l'eau peuvent être dissous dans n'importe quel rapport, faible toxicité.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est principalement utilisé comme biocide non alimentaire dans l'industrie papetière et comme conservateur pour les revêtements et les boues.

Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est utilisé dans la formulation des biocides.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est utilisé comme agent de conservation pour les revêtements, les boues et pour contrôler l'encrassement microbien dans les usines de papier, les champs pétrolifères et les procédés de traitement du cuir.

Profil de sécurité :
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être irritant pour la peau, les yeux et le système respiratoire.
Le contact avec la peau ou les yeux peut provoquer des rougeurs, des irritations et de l'inconfort.
Comme pour tout produit chimique, des précautions de sécurité doivent être prises lors de la manipulation et de l'utilisation.

Les fiches de données de sécurité (FDS) appropriées fournies par le fabricant doivent être consultées pour obtenir des informations spécifiques sur la manipulation, l'entreposage et les mesures d'urgence.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) peut être corrosif pour les métaux et peut causer des dommages à la peau, aux yeux et aux voies respiratoires au contact.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est essentiel pour utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des gants et des lunettes de protection, lors de la manipulation de ce produit chimique.

Une exposition prolongée ou répétée au DBNPA peut entraîner une sensibilisation, où les personnes peuvent développer une réaction allergique lors d'une exposition ultérieure.
Le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) est un irritant grave pour la peau et les yeux.

2,2-DIMÉTHOXYPROPANE
Le 2,2-diméthoxypropane ou acétone diméthyl acétal ou DMP est un composé organique et un réactif alkylant.
La formule chimique est C5H12O2 et la formule moléculaire est (CH3)2C(OCH3)2.
Le 2,2-diméthoxypropane est un composé organique produit par l'acétylation du propylène glycol.

Numéro CAS : 77-76-9
Numéro CE : 201-056-0
Formule Hill : C5H12O2
Masse molaire : 104,15 g/mol

Le 2,2-diméthoxypropane ou acétone diméthyl acétal ou DMP est un composé organique et un réactif alkylant.
Le 2,2-diméthoxypropane est un réactif pour la préparation de 1,2-diols sous forme d'acétonides.

Le 2,2-diméthoxypropane est le produit d'acétalisation de l'acétone et du méthanol.
Le 2,2-diméthoxypropane est un intermédiaire pour la synthèse du 2-méthoxypropène.
Le 2,2-diméthoxypropane est couramment utilisé comme piégeur d'eau dans les réactions sensibles à l'eau - toute eau disponible réagira avec le 2,2-diméthoxypropane pour former de l'acétone et du méthanol.

Le 2,2-diméthoxypropane-1,3-diol est un composé chimique de formule CH3OCH2CO2H.

Le groupe phosphate de cette molécule peut être clivé pour produire de l'acide phosphorique et du méthanol.
La réaction de polymérisation par ouverture de cycle de ce monomère produit des polyesters.

Il a été démontré que ce produit a une activité lipase.
L'acétylation de ce composé donne naissance à un groupe carbonyle, qui peut être hydrogénolysé pour produire du phosphate de dihydroxyacétone.

Le 2,2-diméthoxypropane est un liquide transparent incolore à l'odeur d'acétone.
Le 2,2-diméthoxypropane est modérément soluble dans l'eau, soluble dans le benzène, le tétrachlorure de carbone, l'éther éthylique, le n-butane, le méthanol.
Le 2,2-diméthoxypropane est stable et réactif avec les agents oxydants, les acides.

Le 2,2-diméthoxypropane est un bloc de construction organique couramment utilisé comme précurseur pour générer du 2-méthoxypropène (MPP).
L'étude de la dégradation du 2,2-diméthoxypropane dans les liquides ioniques a montré la formation de MPP et de 2-éthoxypropène (EPP) dans un rapport identique en raison de l'effet tunnel.

Une analyse conformationnelle du 2,2-diméthoxypropane basée sur des calculs ab initio et une spectroscopie infrarouge d'isolement de matrice a été rapportée.
Le 2,2-diméthoxypropane réagit avec l'eau pour produire du méthanol et de l'acétone. Cette réaction a été employée dans une méthode de quantification de l'eau dans les produits naturels par chromatographie gaz-liquide.
Le 2,2-diméthoxypropane acidifié a été utilisé pour la déshydratation d'échantillons biologiques.

Le 2,2-diméthoxypropane agit comme agent déshydratant.
Le 2,2-diméthoxypropane sert également d'intermédiaire dans la synthèse de la vitamine E, de la vitamine A et de divers caroténoïdes tels que l'astaxanthine.
Le 2,2-diméthoxypropane est utilisé comme réactif pour la préparation de 1,2-diols, d'acétonides, de dérivés isopropylidènes de sucres, de nucléosides, d'esters méthyliques d'acides aminés et d'éthers d'énol.

Le 2,2-diméthoxypropane est un composé organique de formule (CH3)2C(OCH3)2.
Liquide incolore, le 2,2-diméthoxypropane est le produit de la condensation de l'acétone et du méthanol.

Le 2,2-diméthoxypropane est utilisé comme piégeur d'eau dans les réactions sensibles à l'eau.
Lors d'une réaction catalysée par un acide, le 2,2-diméthoxypropane réagit quantitativement avec l'eau pour former de l'acétone et du méthanol.
Cette propriété peut être utilisée pour déterminer avec précision la quantité d'eau dans un échantillon, alternativement à la méthode Karl Fischer.

Le 2,2-diméthoxypropane est spécifiquement utilisé pour préparer des acétonides :
RCHOHCHOHCH2 + (MeO)2CMe2 → RCHCHCH2O2CMe2 + 2 MeOH

Le diméthoxypropane est un intermédiaire pour la synthèse du 2-méthoxypropène.
En histologie, le 2,2-diméthoxypropane est utilisé pour la déshydratation des tissus animaux.

Applications du 2,2-diméthoxypropane :
Le 2,2-diméthoxypropane agit comme agent déshydratant.
Le 2,2-diméthoxypropane sert également d'intermédiaire dans la synthèse de la vitamine E, de la vitamine A et de divers caroténoïdes tels que l'astaxanthine.
Le 2,2-diméthoxypropane est utilisé comme réactif pour la préparation de 1,2-diols, d'acétonides, de dérivés isopropylidènes de sucres, de nucléosides, d'esters méthyliques d'acides aminés et d'éthers d'énol.

Agent déshydratant :
En histologie, le 2,2-diméthoxypropane est considéré comme plus efficace que l'éthanol pour la déshydratation des tissus animaux.
Le 2,2-diméthoxypropane acidifié peut être utilisé comme agent déshydratant qui provoque une déshydratation chimique rapide des échantillons biologiques pour la microscopie électronique à balayage.

Pharmacie :
Le 2,2-diméthoxypropane est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique, y compris des intermédiaires pour la synthèse de la vitamine E, de la vitamine A et de divers caroténoïdes tels que l'astaxanthine.

Batteries:
Le 2,2-diméthoxypropane peut être considéré comme un additif souhaitable dans l'électrolyte pour les batteries lithium-ion fonctionnant à haute température, env. 60 °C.
Les résultats des études révèlent que le test de durée de vie cyclique et les performances de stockage à haute température dans un électrolyte avec additif 2,2-diméthoxypropane étaient meilleurs que dans un électrolyte sans additif.

Produits agrochimiques :
Le 2,2-diméthoxypropane est un intermédiaire de valeur pour la production d'insecticides et de fongicides.

Chimie analytique:
La réaction bien connue entre le 2,2-diméthoxypropane et l'eau permet la conversion d'une solution aqueuse en une solution organique prête à être injectée directement dans un système de chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (GC-MS). Cette méthode est proposée pour l'analyse GC-MS de solutions aqueuses contenant des hydrocarbures, des hydrocarbures halogénés et des éthers.

Autres utilisations:
Le 2,2-diméthoxypropane est un intermédiaire de parfums, de parfums.
Le 2,2-diméthoxypropane est intermédiaire pour la synthèse du 2-méthoxypropène.

Le 2,2-diméthoxypropane est un réactif pour la préparation de 1,2-diols sous forme d'acétonides.
Le 2,2-diméthoxypropane est l'utilisation du 2,2-diméthoxypropane et de la RMN 1H pour distinguer et quantifier l'eau sorbée externe et interne dans les charbons.

Méthode de production du 2,2-diméthoxypropane :
Le 2,2-diméthoxypropane a été synthétisé par une méthode indirecte.
La synthèse de 2,2-diméthoxypropane à partir de 2,2 diméthyl-1,3-dioxolane (DMD) à partir d'éthylène glycol et d'acétone a été étudiée.

En utilisant du dichlorométhane comme agent porteur d'eau et du sulfate ferrique anhydre comme catalyseur, le 2,2-diméthoxypropane a été synthétisé après la synthèse du DMD et son échange avec du méthanol.
Le rendement global de la réaction en deux étapes était de 60 %.

Sécurité du 2,2-diméthoxypropane :
S26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S9 - Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
S37/39 - Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage
S33 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges statiques.
S16 - Tenir à l'écart des sources d'ignition.
S33,37/39 -

Stabilité du 2,2-diméthoxypropane :
Écurie.
Facilement inflammable - notez le point d'éclair bas.
Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

Peut former des peroxydes explosifs en cas d'exposition à l'air.
Incompatible avec les agents oxydants forts.

Identifiants du 2,2-diméthoxypropane :
Numéro CAS : 77-76-9
ChEMBL : ChEMBL3184215
ChemSpider : 21106033
InfoCard ECHA : 100.000.961
Numéro CE : 201-056-0
PubChem CID : 6495
UNII : 66P41R0030
Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID7026441
InChIInChI=1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
Clé : HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES : CC(C)(OC)OC

Numéro CAS : 77-76-9
Poids moléculaire : 104,15
Belstein : 635678
Numéro CE : 201-056-0
Numéro MDL : MFCD00008479
ID de la substance PubChem : 24893272

Numéro CAS : 77-76-9
Numéro CE : 201-056-0
Formule de Hill : C₅H₁₂O₂
Masse molaire : 104,15 g/mol
Code SH : 2911 00 00

CAS : 77-76-9
Formule moléculaire : C5H12O2
Poids moléculaire (g/mol) : 104,149
Numéro MDL : MFCD00008479
InChI Key : HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-NAfficher moins
PubChem CID : 6495
Nom IUPAC : 2,2-diméthoxypropane
SOURIRES : CC(C)(OC)OC

Propriétés du 2,2-diméthoxypropane :
Formule chimique : C5H12O2
Masse molaire : 104,15 g/mol
Aspect : Liquide incolore
Densité : 0,85 g/cm3
Point de fusion : -47 ° C (-53 ° F; 226 K)
Point d'ébullition : 83 ° C (181 ° F; 356 K)
Solubilité dans l'eau : 15 g/L (20 °C)

Qualité : qualité réactif
Niveau de qualité : 200
Densité de vapeur : 3,59 (vs air)
Pression de vapeur : 60 mmHg ( 15,8 °C)
Dosage : 98 %
Forme : liquide

Exp. lim. :
31 %, 58 °F
6 %, 27 °F

Indice de réfraction : n20/D 1,378 (lit.)
point d'ébullition : 83 °C (lit.)
densité : 0,847 g/mL à 25 °C (lit.)
Chaîne SOURIRE : COC(C)(C)OC
InChI : 1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
Clé InChI : HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N

Point d'ébullition : 80 °C
Densité : 0,85 g/cm3 (20 °C)
Limite d'explosivité : 6 - 31 %(V)
Point d'éclair : -10 °C
Point de fusion : -47 °C
Pression de vapeur : 60 hPa (16 °C)
Solubilité : 180 g/l

Limite de pureté : ≥ 99 % (Gc)
Formule moléculaire : C5H12O2
Poids moléculaire : 104,15
Numéro de cas : 77-76-9
N° Mdl : mfcd00008479
Aspect : Liquide incolore
Point d'ébullition : 83 °c
Point d'éclair : -10 °c
Densité : 0,847 G/ml à 25 °c
Indice de réfraction : n20/d 1,378
Avertissements : inflammable ! Irritant!
Température de stockage : stocker à 0-8 °C

Formule moléculaire : C5H12O2
Masse molaire : 104,15
Densité : 0,847 g/mL à 25 °C (lit.)
Point de fusion : -47 °C
Point de Boling : 83 °C (lit.)
Point d'éclair : 12 °F
Solubilité dans l'eau : 18 g/100 mL (25 ºC)
Solubilité : 180g/l
Pression de vapeur : 60 mm Hg ( 15,8 °C)
Densité de vapeur : 3,59 (par rapport à l'air)
Apparence : Liquide
Gravité spécifique : 0,852 (20/4℃)
Couleur : Clair incolore
BRN : 635678
Condition de stockage : Stocker en dessous de +30°C.
Limite d'explosivité : 31 %, 58 °F
Indice de réfraction : n20/D 1,378 (lit.)

Poids moléculaire : 104,15
XLogP3-AA : 0,6
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0 :
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre d'obligations rotatives : 2
Masse exacte : 104.083729621
Masse monoisotopique : 104,083729621
Surface polaire topologique : 18,5 Ų
Nombre d'atomes lourds : 7
Complexité : 44
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Le composé est canonisé : Oui

Spécifications du 2,2-diméthoxypropane :
Dosage (GC, surface %) : ≥ 97,0 % (a/a)
Densité (d 20 °C/ 4 °C) : 0,850 - 0,851
Identité (IR) : test réussi

Point de fusion : -47°C
Densité : 0,848
Point d'ébullition : 79°C à 81°C
Point d'éclair : -11 °C (12 °F)
Plage de pourcentage de dosage : 98 %
Odeur : Sucré
Numéro ONU : UN3271
Belstein : 635678
Indice de réfraction : 1,378
Quantité : 100 mL
Informations sur la solubilité : Soluble dans le benzène, le tétrachlorure de carbone, l'éther éthylique et le n-butane, le méthanol. Modérément soluble dans l'eau.
Poids de la formule : 104,15
Pourcentage de pureté : 98 %
Forme Physique : Liquide
Nom chimique ou matériau : 2,2-diméthoxypropane

Produits connexes de 2,2-diméthoxypropane :
Acide 3-(2-N,N-diéthylaminoéthylaminocarbonyl)phénylboronique, chlorhydrate
Chlorhydrate d'acide 4-[2-(N,N-diéthylaminoéthyl)aminocarbonyl]phénylboronique
1,3-diméthyl-2-imidazolidinone
Acide 4-(N,N-diéthylaminométhyl)benzèneboronique
3,3-diméthyl 1-indanone

Noms du 2,2-diméthoxypropane :

Nom IUPAC préféré :
2,2-diméthoxypropane

Autre nom:
acétone diméthylacétal

Synonymes de 2,2-diméthoxypropane :
CI 77769
2,2-diméthoxypropane
2,2-DIMETHOXYPROPANE
Trioxyde de dimolybdène
2,2-diméthoxy propane
Diméthoxypropane, 2,2-
Propane,2,2-diméthoxy-
Propane, 2,2-diméthoxy-
ACÉTONE DIMÉTHYL ACÉTAL
Acétone diméthylacétal
Oxyde de molybdène (Mo2O3)
2-méthoxy-4-hydroxy-méthylpyrimidine
2,2-diméthoxypropane, (acétone diméthylacétal)
2,2-Diméthoxypropane [Allemand] [Nom ACD/IUPAC]
2,2-Diméthoxypropane [Nom ACD/IUPAC] [Wiki]
2,2-Diméthoxypropane [Français] [Nom ACD/IUPAC]
2,2-diméthoxypropane
201-056-0 [EINECS]
77-76-9 [RN]
Acétone diméthylacétal
ACÉTONE DIMÉTHYL CÉTAL
acétone diméthylacétal
Acétone-diméthylacétal
DMP
MFCD00008479 [numéro MDL]
Propane, 2,2-diméthoxy- [ACD/Nom de l'indice]
2,2-DIMETHOXY PROPANE
Acétone diméthylacétal; DMP
ACÉTONE, ACÉTAL DE DIMÉTHYLE
Acétone, diméthylacétal (8CI)
STR01454
acétone diméthylacétal
propane
2,2-diméthoxy
acétone diméthyl cétal
acétone
diméthylacétal
acétone-diméthylacétal
2,2-diméthoxy propane
acétone diméthylacétal
2,2-diméthoxypropane
2,2-diméthoxy-propane
dimethoxypropanAfficher moins
2,2-DIMETHOXYPROPANE
77-76-9
Acétone diméthylacétal
Propane, 2,2-diméthoxy-
Acétone diméthyl cétal
Acétone, diméthylacétal
2,2-diméthoxy-propane
acétone diméthylacétal
2,2-diméthoxypropane
NSC-62085
Acétone-diméthylacétal
66P41R0030
2,2-diméthoxypropane
EINECS 201-056-0
NSC 62085
diméthoxypropane
AI3-26275
diméthoxy propane
UNII-66P41R0030
2,2diméthoxypropane
acétone diméthylcétal
2,2-diméthoxypropane
2,2-dimétoxypropane
2 2-diméthoxypropane
2,2 diméthoxypropane
2.2-diméthoxypropane
Propane,2-diméthoxy-
2, 2-diméthoxypropane
2,2 diméthoxy propane
2,2,-diméthoxypropane
2,2-di-méthoxypropane
2,2-diméthyloxypropane
2, 2-diméthoxypropane
2,2-diméthoxyl propane
2,2-bis(méthyloxy)propane
CE 201-056-0
SCHEMBL49039
CHEMBL3184215
DTXSID7026441
diméthylformaldéhyde diméthylacétal
ZINC402867
NSC62085
STR01454
Tox21_200627
MFCD00008479
AKOS000121900
CAS-77-76-9
NCGC00248770-01
NCGC00258181-01
2,2-diméthoxypropane, étalon analytique
BP-20658
2,2-diméthoxypropane, qualité réactif, 98 %
2,2-diméthoxypropane, pour dérivation GC
A0057
FT-0609249
EN300-29553
2,2-Diméthoxypropane, pur, >=96.0% (GC)
J-506803
Q4596749
F0001-1976
2,2'-DIMORPHOLINODIÉTHYLÉTHER (DMDEE)
DESCRIPTION:

Le 2,2'-DIMORPHOLINODIETHYL ETHER (DMDEE) convient aux systèmes de durcissement de l'eau et est un puissant catalyseur moussant.
En raison de l'encombrement stérique des groupes amino, la période de stockage des composants NCO peut être prolongée.

Numéro CAS : 6425-39-4
Numéro CE, 229-194-7
Nom chimique : 2,2-dimorpholinodiéthyléther
Poids moléculaire : 244.33

SYNONYMES DE 2,2'-DIMORPHOLINODIÉTHYLÉTHER (DMDEE) :
DMDEE;Catalyseur Niax« DMDEE;4,4′-(oxydiéthane-2,1-diyl)dimorpholine
Morpholine, 4,4'-(oxydi-2,1-éthanediyl)bis-
Bis(2-morpholinoéthyl)éther, 4,4'-(Oxybis(éthane-2,1-diyl))dimorpholine,2,2-dimorpholinodiéthyléther,2,2'-dimorpholinodiéthyléther,4,4'-(oxydiéthylène)bis (morpholine),4-[2-(2-morpholin-4-yléthoxy)éthyl]morpholine, 2,2'-Dimorpholinyldiéthyléther
4,4'-(oxydi-2,1-éthanediyl)bis-morpholine;Dimorpholinodiéthyléther;BIS(2-MORPHOLINOETHYL)ÉTHER;BIS[2-(N-MORPHOLINO)ETHYL]ÉTHER;LUPRAGEN(R) N 106;4, 4'-(3-OXAPENTANE-1,5-DIYL)BISMORPHOLINE ; 4,4-(OXYDI-2,1-ETHANEDIYL)BISMORPHOLINE ; 2,2'-DIMORPHOLINODIETHYL ÉTHER



Le 2,2'-DIMORPHOLINODIETHYL ETHER (DMDEE) convient à la réaction catalytique du NCO et de l'eau dans des systèmes tels que le TDI, le MDI et l'IPDI ; Sinocat® DMDEE est principalement utilisé dans le système de mousse de polyuréthane rigide monocomposant, le 2,2'-DIMORPHOLINODIETHYL ETHER (DMDEE) peut également être utilisé pour la mousse souple de polyéther et de polyester polyuréthane, la mousse semi-rigide, le matériau CASE, etc.
La quantité ajoutée représente 0,3 à 0,55 % du composant polyéther/ester.


2,2'-DIMORPHOLINODIETHYL ETHER (DMDEE) est un acronyme pour dimorpholinodiéthyléther, mais est presque toujours appelé DMDEE (prononcé dumdee) dans l'industrie du polyuréthane.
Le 2,2'-DIMORPHOLINODIETHYL ETHER (DMDEE) est un produit chimique organique, en particulier un hétérocycle azote-oxygène avec une fonctionnalité amine tertiaire.

Le 2,2'-DIMORPHOLINODIETHYL ETHER (DMDEE) est un catalyseur utilisé principalement pour produire de la mousse de polyuréthane.
Le 2,2'-DIMORPHOLINODIETHYL ETHER (DMDEE) porte le numéro CAS 6425-39-4 et est enregistré TSCA et REACH et sur EINECS sous le numéro 229-194-7.
Le nom IUPAC est 4-[2-(2-morpholin-4-yléthoxy)éthyl]morpholine et la formule chimique C12H24N2O3.

APPLICATIONS DE L'ÉTHER 2,2'-DIMORPHOLINODIÉTHYLIQUE (DMDEE) :
Le catalyseur 2,2'-DIMORPHOLINODIETHYL ETHER (DMDEE) est un bon catalyseur de soufflage qui ne provoque pas de réticulation.
Lorsqu'il est utilisé dans des systèmes durcis à l'humidité, le 2,2'-DIMORPHOLINODIETHYL ETHER (DMDEE) fournit un prépolymère stable avec un durcissement rapide.
Le 2,2'-DIMORPHOLINODIETHYL ETHER (DMDEE) peut également être utilisé dans les mousses d'uréthane flexibles à base de polyester, ainsi que dans les mousses semi-flexibles et les mousses moulées HR.



UTILISATIONS DE L'ÉTHER 2,2'-DIMORPHOLINODIÉTHYLIQUE (DMDEE) :
Le 2,2'-DIMORPHOLINODIETHYL ETHER (DMDEE) a tendance à être utilisé dans les systèmes polyuréthane à un composant plutôt qu'à deux composants.
Son utilisation a été étudiée dans les polyuréthanes pour la libération contrôlée de médicaments ainsi que dans les adhésifs pour applications médicales.

Son utilisation comme catalyseur, y compris la cinétique et la thermodynamique, a été largement étudiée et rapportée.
Le 2,2'-DIMORPHOLINODIETHYL ETHER (DMDEE) est un catalyseur populaire avec le DABCO.






PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DE L'ÉTHER 2,2'-DIMORPHOLINODIÉTHYLIQUE (DMDEE) :
Article, norme
Aspect, Liquide transparent incolore
Chromaticité, < 2
Teneur en eau, ≤0,1 %
Contenu, ≥99 %
Couleur Ambre
Point d'éclair, PMCC, °C (°F) 166 (330)
Point de congélation, °C -28
Point d'ébullition initial, °C 309
pH 10,3
Densité spécifique, 20/20°C 1,06
Pression de vapeur, mm Hg, 20°C < 1
Viscosité, cSt, 15,5°C (60°F) 29
Teneur en COV, %, par ASTM D 2369 76
Solubilité dans l'eau, % > 10
CAS :, 6425-39-4
FM :, C12H24N2O3
MW :, 244,33
EINECS :, 229-194-7
Point d'ébullition, 309 °C(lit.)
densité, 1,06 g/mL à 25 °C(lit.)
indice de réfraction, n20/D 1,484(lit.)
Fp, 295 °F
Référence de la base de données CAS, 6425-39-4 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA, Morpholine, 4,4'-(oxydi-2,1-éthanediyl) bis-(6425-39-4)

Nom du produit :
Éther dimorpholinodiéthylique
Autre nom:
Morpholine,4,4′-(oxydi-2,1-éthanediyl)bis-;Morpholine,4,4′-(oxydiéthylène)di-;4,4′-(Oxydi-2,1-éthanediyl)bis[morpholine] ;Éther de bis(morpholinoéthyle);Éther de 2,2′-dimorpholinodiéthyle;Éther de β,β′-dimorpholinodiéthyle;4,4′-(oxydiéthylène)bis[morpholine];4,4′-(oxydiéthylène)dimorpholine;Éther de dimorpholinodiéthyle;Texacat DMDEE; Jeffcat DMDEE; Di(2-morpholinoéthyl) éther; PC CAT DMDEE; Bis[2-(4-morpholino)éthyl] éther; Dabco DMDEE; NSC 28749; U-CAT 660M; Bis(2-morpholinoéthyl) éther; DMDEE ;4,4′-(Oxydi-2,1-éthanediyl)bismorpholine;Lupragen N 106;N 106;JD-DMDEE;442548-14-3
N ° CAS.:
6425-39-4
Formule moléculaire:
C12H24N2O3
Clés InChI :
InChIKey=ZMSQJSMSLXVTKN-UHFFFAOYSA-N
Masse moléculaire:
244.33
Masse exacte :
244.33
Numéro CE :
229-194-7
UNII :
5BH27U8GG4
Numéro NSC :
28749
Identifiant DSSTox :
DTXSID9042170
Code SH :
2934999090
Message d'intérêt public :
34.2
XLogP3 :
-0,6
Apparence:
Liquide
Densité:
1,0682 g/cm3 à température : 20 °C
Point d'ébullition:
176-182 °C à la pression : 8 Torr
Point d'éclair:
295 °F
Indice de réfraction :
1.482


INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE 2,2'-DIMORPHOLINODIÉTHYLÉTHER (DMDEE) :
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

2,2'-DITHIODI(ÉTHYLAMMONIUM) BIS(DIBENZYLDITHIOCARBAMATE)
Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) est un composé chimique de formule moléculaire C30H32N2S8.
Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) est communément appelé dithiocarbamate d'éthylammonium dibenzyle (DEE).
Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) est principalement utilisé comme agent chélateur ou agent complexant dans divers procédés industriels, notamment dans le domaine de la chimie analytique et de l'extraction d'ions métalliques.

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

Acide carbamodithioïque, N,N-bis(phénylméthyl)-, composé de 2,2a(2)-dithiobis[éthanamine] (2 :1), 239446-62-9, DTXSID001088861

Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) forme des complexes stables avec certains ions métalliques, tels que le cuivre, le nickel et le cobalt.
Ces complexes peuvent être utilisés dans des techniques analytiques telles que la spectroscopie d'absorption atomique et la chromatographie pour la détermination et la quantification des ions métalliques dans différents échantillons.
De plus, le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) a été étudié pour ses applications potentielles dans l'extraction et la récupération d'ions métalliques à partir d'eaux usées industrielles et de procédés miniers en raison de sa capacité à se lier sélectivement à des ions métalliques spécifiques.

Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) est constitué de deux groupes éthylammonium (-NHCH2CH3) liés par un pont soufré (dithio) aux positions 2,2'.
Chaque groupe éthylammonium est coordonné à un groupement dithiocarbamate de dibenzyle.
Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) est généralement synthétisé par la réaction de l'éthylamine avec le disulfure de carbone, suivie de la réaction du dithiocarbamate d'éthylammonium résultant avec le sulfure de dibenzyle.

Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) est généralement soluble dans les solvants polaires tels que l'eau, l'éthanol et le méthanol.
Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) forme des complexes stables avec certains ions métalliques, en particulier ceux des métaux de transition tels que le cuivre, le nickel et le cobalt.
Ces complexes ont souvent des couleurs et des propriétés spectroscopiques distinctives, qui peuvent être utilisées pour leur détection et leur analyse.

Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) est couramment utilisé en chimie analytique pour l'extraction, la séparation et la détermination des ions métalliques dans divers échantillons, y compris les échantillons environnementaux, les fluides biologiques et les effluents industriels.
Il présente une sélectivité envers des ions métalliques spécifiques, ce qui le rend utile pour l'extraction sélective et la préconcentration d'ions métalliques cibles à partir de matrices complexes.
En tant qu'agent chélateur, il forme des chélates stables avec des ions métalliques en coordonnant plusieurs atomes donneurs (atomes de soufre des groupes dithiocarbamate), ce qui améliore la solubilité et la stabilité des complexes métalliques.

Les complexes formés par le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) avec des ions métalliques ont tendance à être stables dans une large gamme de conditions, y compris les variations de pH et de température.
Cette stabilité est avantageuse dans les applications analytiques où les échantillons peuvent subir divers traitements ou analyses.
La capacité du 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) à former des complexes stables avec des ions métalliques entraîne souvent de faibles limites de détection, ce qui le rend adapté à l'analyse de traces de métaux dans des matrices complexes.

Cette sensibilité est particulièrement utile dans les processus de surveillance environnementale et de contrôle de la qualité.
En chimie analytique, le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) est souvent utilisé dans les techniques de préparation d'échantillons telles que l'extraction liquide-liquide et l'extraction en phase solide pour isoler et concentrer les ions métalliques des solutions d'échantillons avant l'analyse.
Bien que le composé présente une sélectivité vis-à-vis de certains ions métalliques, il peut également interagir avec d'autres composants présents dans la matrice de l'échantillon.

Une optimisation minutieuse des conditions d'extraction et l'utilisation d'agents de masquage peuvent aider à atténuer les interférences des composants de la matrice.
En raison de ses effets potentiels sur l'environnement et la santé, l'utilisation et l'élimination du bis(dibenzyldithiocarbamate) de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) peuvent faire l'objet de contrôles réglementaires dans certaines juridictions.
Le respect des réglementations et directives en vigueur est essentiel lors de la manipulation et de l'élimination de ce composé.

Les recherches en cours visent à optimiser davantage les propriétés et les applications du 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate), notamment en explorant son potentiel dans de nouvelles techniques analytiques, des stratégies d'assainissement de l'environnement et des procédés industriels.
Conçu pour surmonter les problèmes de réponse allergique au 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) et de type IV, tant en termes d'environnements de production que d'application.
Fonctionne comme un accélérateur primaire ou secondaire, capable de remplacer les thiurames conventionnels ou le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) en fonction du poids à poids.

Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) réduit ou élimine l'iridescence dans les pièces de production.
Présente une faible accumulation de chaleur (faible hystérésis) et une très bonne déformation rémanente à la compression dans le caoutchouc naturel, en particulier dans les sections transversales plus épaisses qui peuvent être trop durcies.
Réagit si rapidement avec le soufre qu'il est nécessaire d'utiliser la forme liée au caoutchouc pour éviter les réactions prématurées avec le soufre ou les produits chimiques contenant du soufre.

La présente invention concerne des élastomères, c'est-à-dire des caoutchoucs naturels ou synthétiques, et aussi particulièrement des composés de caoutchouc améliorés et un procédé amélioré de production d'élastomères durcis moulés.
Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) est bien connu et établi que, pour obtenir l'état durci utile, les polymères de caoutchouc basiques qui existent sous forme visqueuse, se trouvant entre les solides et les liquides, sont généralement d'abord mélangés mécaniquement avec d'autres ingrédients sous forme de poudres, de résines ou de liquides pour produire ce que l'on appelle des composés de caoutchouc.
Certains des ingrédients ajoutés sont des produits chimiques qui peuvent réagir pour provoquer l'état élastique durci.

Ces bis(dibenzyldithiocarbamate) de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) sont ensuite soumis au processus de durcissement (vulcanisation).
Pendant la période de durcissement, dans un processus courant, le moulage par compression, le composé de caoutchouc est placé à une capacité de surremplissage dans les composants d'un moule approprié façonné comme le reflet du composant final en cours de production.
Au cours des premières étapes du durcissement, les pièces du moule qui encapsulent le composé de caoutchouc sont soumises à la chaleur et à une pression hydrostatique appliquée de l'extérieur.

La pression appliquée fait que les pièces du moule se déplacent ensemble jusqu'à ce qu'elles soient fermées, produisant ainsi un écoulement et une consolidation du composé de caoutchouc à l'intérieur, et expulsant l'excès de matériau.
Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) prend ainsi la forme du moule.
La chaleur appliquée provoque d'abord le ramollissement du composé de caoutchouc pour faciliter ce processus, puis provoque les réactions de réticulation chimique qui vulcanisent le composé de caoutchouc à un état élastique utile.

Dans d'autres procédés de moulage, le bis(dibenzyldithiocarbamate) de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) est extrudé en une bande continue appropriée (moulage par extrusion), ou transféré ou injecté d'une région du moule à une autre façonnée pour former le produit (moulage par transfert et moulage par injection, respectivement).
Là encore, le processus implique une mise en forme mécanique suivie d'un durcissement.
Cette invention s'applique à tous les procédés de formage et de durcissement tels que ceux-ci ou tout autre procédé utilisé pour le moulage des caoutchoucs.

Les moulages d'utilisation finale vont des petits composants tels que les joints et les guêtres aux caoutchoucs de chaussures, aux profilés extrudés et aux bandes de roulement des pneus, en passant par les tuyaux et les éléments flexibles, ainsi que les appuis de pont et autres structures de génie civil à grande échelle.
Les ingrédients ajoutés (additifs) sont incorporés dans le bis(dibenzyldithiocarbamate) de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) selon des recettes, ou formulations, qui ont été développées au cours de nombreuses années d'amélioration et d'optimisation pour obtenir les propriétés matérielles souhaitées pour chacune des nombreuses utilisations différentes des caoutchoucs.
L'ampleur de ces propriétés est couramment utilisée pour spécifier les matériaux les plus adaptés à différentes applications.

Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) est de loin la pratique la plus courante pour durcir les composés de caoutchouc à une température approximative de 120 °C à 220 °C, les températures les plus courantes étant de 130 °C à 185 °C ou environ.
Le temps nécessaire à ces températures pour atteindre la fin du durcissement varie d'environ quelques minutes aux températures les plus élevées à plusieurs heures aux températures les plus basses, qui ne sont généralement utilisées que pour le durcissement de très gros articles.
Parfois, une température aussi basse que 100°C peut être utilisée, mais la cure dure normalement plusieurs jours.

De tels durcissements longs à basse température ne sont normalement utilisés que dans des situations où le temps de durcissement n'a pas d'importance, par exemple, durcissement d'un revêtement en caoutchouc autour de la surface intérieure d'un réservoir de stockage utilisé pour contenir des liquides, etc.
Aux températures les plus courantes de 140 °C à 150 °C, le temps raisonnablement nécessaire pour durcir se situerait normalement entre 20 minutes et 60 minutes.
Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) présente une sélectivité vis-à-vis de certains ions métalliques, la sélectivité peut être encore améliorée ou modifiée en ajustant les conditions expérimentales telles que le pH, la température et la composition du solvant.

Cette flexibilité permet aux chercheurs d'adapter le processus d'extraction à des applications spécifiques ou à des analytes cibles.
En plus des méthodes d'extraction liquide-liquide, le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) peut également être utilisé dans des techniques chromatographiques telles que la chromatographie liquide à haute performance (CLHP) et la chromatographie en phase gazeuse (GC) pour la séparation et la quantification des ions métalliques dans des mélanges complexes.
Dans certains cas, des techniques de dérivatisation peuvent être utilisées pour améliorer la détectabilité ou la stabilité des complexes métalliques formés par le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate).

La dérivation peut impliquer la modification de la structure chimique du composé ou l'introduction de groupes fonctionnels qui facilitent la détection ou améliorent l'efficacité de la complexation.
Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) dans les processus de contrôle de la qualité est essentiel pour garantir l'exactitude et la fiabilité des résultats analytiques.
Les mesures de contrôle de la qualité peuvent inclure l'utilisation de matériaux de référence certifiés, des études de validation de méthodes et l'étalonnage régulier des instruments d'analyse.

Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) est utile dans les programmes de surveillance environnementale visant à évaluer la présence et la concentration de contaminants métalliques dans l'air, l'eau, le sol et le biote.
Les données de surveillance peuvent éclairer les décisions réglementaires, les stratégies d'atténuation de la pollution et les évaluations des risques environnementaux.
Comme pour tout réactif chimique, des précautions de sécurité appropriées doivent être observées lors de la manipulation du 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate).

Cela comprend le port d'un équipement de protection individuelle approprié, le travail dans un endroit bien ventilé et le respect des protocoles établis pour l'entreposage, la manipulation et l'élimination.
Les progrès continus en chimie analytique et en sciences de l'environnement sont susceptibles de stimuler la recherche et l'innovation continues dans le domaine de l'analyse et de l'extraction des ions métalliques.
Les tendances futures pourraient inclure le développement de nouvelles techniques d'extraction, l'exploration des principes de la chimie verte et l'application de technologies émergentes telles que la microfluidique et les nanomatériaux.

Utilise:
Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) est couramment utilisé dans les procédures analytiques pour l'extraction et la préconcentration d'ions métalliques à partir de diverses matrices d'échantillons, y compris les échantillons environnementaux (p. ex., eau, sol), les échantillons biologiques (p. ex., sang, urine) et les effluents industriels.
Il forme des complexes stables avec des ions métalliques, facilitant leur isolement et leur analyse ultérieure.
Les complexes de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) sont utilisés pour la détermination et la quantification des ions métalliques dans des techniques analytiques telles que la spectroscopie d'absorption atomique, la spectroscopie d'émission atomique et la spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS).

La formation de complexes distincts aide à la détection sensible et à la mesure précise des concentrations de métaux.
Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) est utilisé dans les processus de contrôle de la qualité dans des industries telles que la surveillance de l'environnement, les produits pharmaceutiques, les aliments et les boissons et la métallurgie.
Il permet de mesurer avec précision les impuretés métalliques ou les additifs dans les matières premières, les produits intermédiaires et les produits finis, garantissant ainsi la conformité aux normes réglementaires et aux spécifications des produits.

Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) est utilisé dans les laboratoires de recherche pour étudier la distribution, la spéciation et le comportement des ions métalliques dans divers systèmes.
Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) est un outil précieux pour étudier la cinétique de complexation des métaux, la thermodynamique et les processus de devenir dans l'environnement.
Les méthodes à base de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) sont utilisées dans les programmes de surveillance environnementale pour évaluer les niveaux de contamination par les métaux dans l'air, les plans d'eau, les sédiments et le biote.

Les techniques à base de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) contribuent à comprendre les sources, les tendances et les impacts de la pollution environnementale, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées et l'action réglementaire.
Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) peut trouver des applications dans les procédés de traitement des eaux usées pour éliminer les contaminants de métaux lourds avant leur rejet dans l'environnement.
Sa capacité à complexer sélectivement avec des ions métalliques peut aider à la précipitation ou à l'adsorption des métaux, contribuant ainsi à l'assainissement des effluents contaminés.

Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) est utilisé dans les milieux universitaires à des fins d'enseignement dans les cours de chimie analytique et les expériences en laboratoire.
Les étudiants apprennent la chimie de complexation, les techniques d'analyse des ions métalliques et les principes de préparation des échantillons et de fonctionnement des instruments à l'aide de méthodologies basées sur l'EED.
Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) peut être utilisé dans l'industrie minière pour l'extraction et la récupération d'ions métalliques précieux à partir de minerais et de concentrés minéraux.

Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) facilite l'extraction sélective des métaux cibles pendant les processus hydrométallurgiques tels que la lixiviation et l'extraction par solvant, contribuant ainsi à augmenter la récupération des métaux et l'efficacité du processus.
Dans les opérations de galvanoplastie et de finition des métaux, le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) peut être utilisé comme agent complexant pour faciliter le dépôt de revêtements métalliques sur des substrats.
Il permet d'améliorer l'uniformité et l'adhérence des couches métalliques, améliorant ainsi la qualité et les performances des produits finis dans des industries telles que l'électronique, l'automobile et l'aérospatiale.

Les complexes de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) peuvent servir d'inhibiteurs de corrosion pour les surfaces métalliques exposées à des environnements agressifs tels que l'eau de mer, les solutions acides ou les flux de processus industriels.
La formation de couches de film protecteur sur les surfaces métalliques permet d'atténuer les dommages causés par la corrosion et de prolonger la durée de vie des composants et des structures métalliques.
Les complexes métalliques à base de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) ont montré des applications potentielles dans la recherche biomédicale et les soins de santé, notamment comme agents de contraste pour les modalités d'imagerie médicale telles que l'imagerie par résonance magnétique (IRM).

Ces complexes peuvent être fonctionnalisés pour cibler des tissus ou des biomolécules spécifiques, permettant une imagerie et un diagnostic non invasifs des maladies.
Les complexes de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) avec certains ions de métaux de transition présentent une activité catalytique dans les réactions de synthèse organique.
Ils peuvent agir comme catalyseurs ou cocatalyseurs dans diverses transformations chimiques, y compris les réactions de couplage croisé, les réactions d'oxydation et les réactions de polymérisation, conduisant à la synthèse de composés organiques et de matériaux précieux.

Des complexes métalliques à base de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) ont été étudiés pour leurs applications potentielles dans les technologies des cellules solaires.
Ils peuvent fonctionner comme sensibilisants ou matériaux de transport d'électrons dans des cellules solaires sensibilisées aux colorants (DSSC) ou des dispositifs photovoltaïques organiques, contribuant à la conversion de la lumière du soleil en énergie électrique.
Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) peut être utilisé dans les procédés de traitement de l'eau pour éliminer les contaminants de métaux lourds des approvisionnements en eau potable ou des flux d'eaux usées industrielles.

Il offre un moyen efficace et sélectif d'élimination des ions métalliques, contribuant à répondre aux normes réglementaires en matière de qualité de l'eau et à protéger la santé humaine et l'environnement.
Des complexes de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) ont été explorés pour leur utilisation dans la synthèse et la fonctionnalisation de nanomatériaux ayant des propriétés et des applications adaptées.
Ils peuvent servir de modèles, de stabilisateurs ou de précurseurs pour la fabrication de nanoparticules, de nanocomposites et de matériaux nanostructurés avec diverses fonctionnalités.

Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) peut être utilisé en chimie analytique pour la détermination des ions métalliques dans des matrices complexes telles que des échantillons biologiques, des produits alimentaires et des échantillons environnementaux.
Sa capacité à former des complexes stables avec des ions métalliques permet une quantification précise à l'aide de techniques analytiques telles que la spectrophotométrie, la voltampérométrie et la chromatographie.
Les méthodes d'extraction à base de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) peuvent trouver une application dans la récupération de métaux précieux à partir de déchets électroniques (déchets électroniques).

Compte tenu de la demande croissante de métaux rares et précieux dans les appareils électroniques, des techniques d'extraction efficaces utilisant le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) pourraient contribuer à des pratiques de recyclage durables et à la conservation des ressources.
Les complexes de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) ont été explorés pour leur utilisation potentielle dans des applications de détection et de détection d'ions métalliques.
Ces complexes peuvent être incorporés dans des plates-formes de capteurs ou des tests de détection pour une détection rapide et sélective d'ions métalliques spécifiques en solution, offrant des applications potentielles dans la surveillance de l'environnement, le contrôle des processus industriels et le diagnostic médical.

Les complexes métalliques à base de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) se sont révélés prometteurs dans le développement de systèmes d'administration de médicaments et de traitements.
Ces complexes peuvent servir de transporteurs ou de véhicules pour l'administration ciblée de médicaments, permettant une libération contrôlée d'agents thérapeutiques à des sites spécifiques dans le corps pour une efficacité accrue et des effets secondaires réduits.
La thérapie par chélation à base de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) a été étudiée comme traitement potentiel de l'empoisonnement aux métaux lourds, en particulier la toxicité du cadmium et du plomb.

Les complexes de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) avec des ions cadmium et plomb peuvent faciliter leur élimination de l'organisme en favorisant leur excrétion par l'urine, offrant une approche thérapeutique potentielle pour les personnes exposées à des niveaux élevés de ces métaux toxiques.
Les complexes de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) ont été explorés pour leurs propriétés antimicrobiennes et leurs applications potentielles dans la conservation des aliments.
Ces complexes peuvent inhiber la croissance des micro-organismes pathogènes et des bactéries d'altération des produits alimentaires, prolongeant leur durée de conservation et améliorant la sécurité alimentaire.

Les méthodes d'extraction à base de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) pourraient être appliquées aux efforts d'assainissement des sols visant à éliminer les contaminants métalliques des sols contaminés.
En extrayant sélectivement les ions métalliques des matrices du sol, l'EED facilite le processus d'assainissement, en restaurant la qualité du sol et en réduisant les risques environnementaux associés à la contamination par les métaux.
Les complexes de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) utilisés comme catalyseurs dans les réactions de synthèse organique peuvent permettre le recyclage et la réutilisation des catalyseurs, contribuant ainsi à la durabilité et à la rentabilité des procédés de fabrication de produits chimiques.

Profil de sécurité :
Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) et ses complexes métalliques peuvent présenter une toxicité pour l'homme et d'autres organismes.
L'exposition à des concentrations élevées de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) ou de ses complexes peut avoir des effets néfastes sur la santé, notamment une irritation de la peau, des yeux, des voies respiratoires et des réactions allergiques.
L'ingestion ou l'inhalation de substances contenant du 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) peut entraîner une toxicité systémique, affectant le système nerveux central, le foie, les reins et d'autres organes.

Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) et ses complexes peuvent être dangereux pour l'environnement, en particulier pour les écosystèmes aquatiques.
Le rejet d'effluents contenant du 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) dans les plans d'eau peut entraîner la contamination des eaux de surface et des sédiments, ce qui peut nuire aux organismes aquatiques tels que les poissons, les invertébrés et les algues.
Le 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) peut persister dans l'environnement et se bioaccumuler dans les chaînes alimentaires, ce qui entraîne des impacts écologiques à long terme.

Les solutions de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) peuvent présenter des propriétés corrosives, en particulier à des concentrations élevées ou dans certaines conditions.
Le contact avec des solutions concentrées de DEE ou l'exposition à des vapeurs de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) bis(dibenzyldithiocarbamate) peut provoquer de la corrosion et des dommages à la peau, aux muqueuses et aux tissus respiratoires.
Des pratiques de manipulation et d'entreposage appropriées sont nécessaires pour prévenir l'exposition accidentelle et minimiser le risque de blessures liées à la corrosion.


2,4,6-Tris-(2,4,6-Tribromophenoxy)-1,3,5-Triazine
2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPAN;2-ACRYLAMIDO-2-METHYL-1-PROPANESULFONIC&;SODIUM ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANE SULFONATE;sodium 2-acrylamido-2-methylpropanesulphonate;SODIUM 2-ACRYLAMINO-2-METHYLPROPANE SULFONATE;SODIUM 2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANE SULFONATE;N-[1,1-Dimethyl-2-(sodiosulfo)ethyl]acrylamide;Sodium 2-acrylamido-2-methylpropane-1-sulfonate;Natrium-2-methyl-2-((1-oxoallyl)amino)propansulfonat;N-[2-(Sodiooxysulfonyl)-1,1-dimethylethyl]acrylamide CAS NO: 5165-97-9
20% DBNPA (2,2-DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE)
Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % est un biocide non oxydant à action rapide et très efficace contre un large éventail de micro-organismes.
20% DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est un biocide très efficace et respectueux de l'environnement.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) permet une destruction rapide tout en se dégradant rapidement dans l'eau.

Numéro CAS : 10222-01-2
Formule moléculaire : C3H2Br2N2O
Poids moléculaire : 241,87
Numéro EINECS : 233-539-7

Synonymes : 2,2-DIBROMO-2-CYANOACÉTAMIDE, 10222-01-2, Dibromocyanoacétamide, Dbnpa, 2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide, Acétamide, 2,2-dibromo-2-cyano-, 2-Cyano-2,2-dibromoacétamide, XD-7287l Antimicrobien, 2,2-Dibromo-2-carbamoylacétonitrile, Amide d'acide dibromocyano-acétique, Dibromonitrilopropionamide, XD-1603, 7N51QGL6MJ, DTXSID5032361, NSC-98283, Caswell n° 287AA, C3H2Br2N2O, NSC 98283, Dowicil QK 20, HSDB 6982, XD 7287L, EINECS 233-539-7, UNII-7N51QGL6MJ, Code chimique des pesticides de l'EPA 101801, BRN 1761192, 2,2-dibromo-2-cyano-acétamide, 2,2-dibromo-3-nitrilopropanamide, Acétamide, 2-cyano-2,2-dibromo-, Cyanodibromoacétamide, 2,2-dibromo-3-nitrilopropion amide, NCIOpen2_006184, SCHEMBL23129, 3-02-00-01641 (Beilstein Handbook Reference), Acétamide,2-dibromo-2-cyano-, 2-Cyano-2,2-dibromo-Acétamide, CHEMBL1878278, DOW ANTIMICROBIAL 7287, DTXCID3012361, DIBROMOCYANOACÉTAMIDE [INCI], NSC98283, Tox21_300089, MFCD00129791, 2,2-Dibromo-2-cyanoacétamide, 9CI, 2, 2-dibromo-2-carbamoylacétonitrile, 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide, 96 %, AKOS015833850, 2,2-bis(bromanyl)-2-cyano-éthanamide, NCGC00164203-01, NCGC00164203-02, NCGC00253921-01, AS-12928, CAS-10222-01-2, DB-027512, CS-0144768, D2902, DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE, 2,2-, NS00009357, 2,2-Dibromo-3-Nitrilo propionamide (DBNPA), H11778, 2,2-DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE [HSDB], A800546, Q-102771, Q5204411, dbnpa ; 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide ; 2,2-dibromo-2-carbamoylacétonitrile ; 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide ; dbnpa.

Le DBNPA à 20 % (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est un biocide à destruction rapide qui s'hydrolyse facilement dans des conditions acides et alcalines.
Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % est préféré pour son instabilité dans l'eau car il tue rapidement puis se dégrade rapidement pour former un certain nombre de produits, selon les conditions, notamment l'ammoniac, les ions bromure, le dibromoacétonitrile et l'acide dibromoacétique.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) agit de la même manière que les biocides halogènes typiques.

Le produit final est le dioxyde de carbone et le bromure d'ammonium.
20 % DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) recommande et vend DBNPA pour une utilisation avec DTEA II dans des conditions appropriées.
Le DBNPA à 20 % (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est compatible avec d'autres produits chimiques de traitement, à l'exception du mercaptobenzothiazole.

La libération continue de biocide par le comprimé maintient des concentrations efficaces pour le contrôle dans la tour, tandis que le biocide dans la purge se dégrade rapidement.
Ainsi, 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est facile à respecter pour les réglementations environnementales strictes sur le rejet des tours.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) a été utilisé comme biocide dans les applications industrielles de l'eau en raison de son activité antimicrobienne instantanée et de sa dégradation chimique rapide.

Dans cette étude, 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est considéré comme une alternative potentielle aux antibiotiques utilisés pour lutter contre les bactéries pendant la fermentation du maïs en éthanol.
Une méthode utilisant LC/MS/MS a été mise au point pour quantifier avec précision le DBNPA dans l'eau.
Lorsque cette méthode a été appliquée pour quantifier la concentration de DBNPA dans une matrice de fermentation, 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) se sont avérés instables et se décomposaient rapidement, ce qui a empêché la validation de la méthode ou la quantification.

20% DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est une poudre cristalline blanche, point de fusion, 122-125°C, valeur PH, 5--5,5.
20% DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est soluble dans les solvants organiques courants (tels que l'acétone, le benzène, le diméthylformamide, l'éthanol, le polyéthylène glycol, etc.), légèrement solubles dans l'eau.
Dans des conditions acides, sa solution aqueuse est plus stable.

L'augmentation du PH, le chauffage ou l'exposition aux UV et à la lumière fluorescente peuvent accélérer sa dissolution.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est utilisé dans une grande variété d'applications.
Quelques exemples sont dans la fabrication du papier comme conservateur dans le revêtement du papier et les boues.

Le DBNPA à 20 % (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est également utilisé comme contrôle de la boue sur les machines à papier et comme biocide dans les puits de fracturation hydraulique et dans l'eau de refroidissement.
La présente invention concerne un DBNPA compacté à 20 % (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) essentiellement pur et compacté sous forme de granulés et/ou de comprimés et/ou de briquettes et/ou de granulés.
La présente invention concerne en outre un procédé de préparation du même DBNPA compacté essentiellement pur.

20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) dans l'eau d'alimentation des systèmes membranaires intégrés pour évaluer l'impact sur l'augmentation de la perte de charge et la fréquence de nettoyage chimique.
Une dose élevée continue de 20 mg/L de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % sur des membranes encrassées a entraîné une diminution significative de la fréquence de nettoyage en raison de la stabilisation de la perte de charge.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est de 5 % en concentration.

Le DBNPA à 20 % (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est un biocide à destruction rapide qui s'hydrolyse facilement dans des conditions acides et alcalines.
Il est préféré pour son instabilité dans l'eau car il tue rapidement puis se dégrade rapidement pour former un certain nombre de produits, selon les conditions, notamment l'ammoniac, les ions bromure, le dibromoacétonitrile et l'acide dibromoacétique.
20 % DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) agit de manière similaire aux biocides halogènes typiques.

Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % DBNPA est un bactéricide industriel efficace et à large spectre utilisé pour prévenir la croissance et la propagation des bactéries et des algues dans la fabrication du papier, la circulation industrielle de l'eau de refroidissement, l'huile lubrifiante pour le traitement des métaux, la pâte à papier, le bois, la peinture et le contreplaqué.
Il peut également être utilisé comme agent de contrôle de la boue et est largement utilisé dans les systèmes de pâte à papier et d'eau de refroidissement en circulation dans les usines de papier.
Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % est un agent non oxydant, se dégradant rapidement dans des solutions aqueuses alcalines.

La teneur en eau organique ainsi que la lumière améliorent l'hydrolyse et la débromation de 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) en cyanoacétamide, suivie d'une dégradation en acide cyanoacétique et en acide malonique, qui sont des composés non toxiques.
Cette voie de dégradation rend l'utilisation de 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) relativement respectueuse de l'environnement.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est compatible avec les membranes à base de polyamide et présente des taux de rejet élevés pour les membranes d'osmose inverse.

L'effet antimicrobien est dû à la réaction rapide entre le DBNPA et les molécules organiques contenant du soufre dans des micro-organismes tels que le glutathion ou la cystéine.
Les propriétés des composants microbiens de la surface des cellules sont irréversiblement altérées, interrompant le transport des composés à travers la membrane de la cellule bactérienne et inhibant les processus biologiques clés de la bactérie.
Pour évaluer l'effet anti-biofouling, des applications en ligne et hors ligne du biocide ont été étudiées sur des installations d'osmose inverse à l'échelle industrielle avec une concentration de 20 ppm de DBNPA dans l'eau d'alimentation.

Les études de cas industriels décrites par indiquent un effet préventif du biocide, mais de nombreux détails n'ont pas été donnés.
On ne dispose que de très peu d'informations sur la pertinence de 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) pour contrôler l'encrassement biologique des membranes dans des conditions bien définies.
L'objectif de cette étude était de déterminer, dans des conditions bien contrôlées, l'effet du dosage du biocide 20% DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) sur le contrôle de l'encrassement biologique dans les systèmes membranaires.

Des stratégies préventives et curatives de lutte contre l'encrassement biologique ont été étudiées dans une série d'expériences avec des simulateurs d'encrassement membranaire fonctionnant en parallèle, alimentés avec de l'eau d'alimentation complétée par 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) (1 ou 20 mg/L) et un substrat biodégradable, l'acétate de sodium.
Il a été démontré qu'une concentration plus élevée de substrat dans l'eau d'alimentation entraîne une augmentation plus rapide et plus importante de la perte de charge et une plus grande quantité accumulée de biomasse.
Dans les études, l'acétate a été dosé comme substrat pour augmenter le taux d'encrassement biologique.

La chute de pression a été surveillée et des autopsies ont été effectuées pour quantifier le matériau accumulé.
20% DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est compris dans l'industrie membranaire que les membranes composites en polyamide à couche mince ont une résistance limitée aux oxydants à base de chlore.
Par conséquent, les opérateurs ont relativement peu d'options concernant les produits chimiques qui peuvent être utilisés en toute sécurité pour désinfecter les systèmes RO/NF et empêcher la croissance biologique/l'encrassement biologique.

Une option est le produit chimique à 20 % DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide), qui est un biocide à action rapide et non oxydant qui est très efficace à de faibles concentrations pour contrôler la croissance des bactéries aérobies, des bactéries anaérobies, des champignons et des algues.
Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % est un désinfectant avantageux car il se dégrade rapidement en dioxyde de carbone, en ammoniac et en ion bromure lorsqu'il est dans un environnement aqueux.
Cela permet de rejeter l'effluent en toute sécurité, même dans les plans d'eau sensibles.

20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est dégradé par des réactions avec l'eau, les nucléophiles et la lumière UV (le taux dépend du pH et de la température).
La demi-vie approximative est de 24 h @ pH 7, 2 h @ pH 8, 15 min @pH 9.
La grande majorité des micro-organismes qui entrent en contact avec lui sont tués en 5 à 10 minutes.

20% DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) 98% min.assay. Très efficace contre un large éventail d'organismes courants d'origine hydrique avec une efficacité prouvée contre les légionelles.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) contrôlera ces organismes et aidera à contrôler l'encrassement microbiologique.
Le DBNPA à 20 % (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est conçu pour être utilisé dans les systèmes d'eau de refroidissement ouverts, les systèmes d'eau glacée, les systèmes de traitement et autres systèmes d'eau industrielle.

20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) a une efficacité prouvée contre les microorganismes pathogènes, y compris Legionella, aux niveaux requis par le système, L8 (HS(G) 274), le type d'eau du système, ainsi que les données d'évaluation des risques.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) se dégrade rapidement et naturellement à des niveaux de pH et de température accrus et, en tant que tel, Accepta 6404 est le produit de choix pour les systèmes fonctionnant sous des réglementations strictes en matière d'environnement et de rejet.
L'augmentation de l'alcalinité de l'eau de refroidissement pose problème pour la plupart des biocides de traitement de l'eau.

Cependant, pour Accepta 6404, même à des valeurs de pH plus élevées, un contrôle microbien rapide et efficace est obtenu avant toute dégradation significative.
Idéal pour une activité antimicrobienne rapide, mais une dégradation rapide du microbicide pour un impact environnemental minimal.
Le DBNPA à 20 % (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est un solide cristallin blanc cassé avec une légère odeur antiseptique médicinale.

Il est légèrement volatil, très soluble dans l'eau et corrosif.
Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % est utilisé pour lutter contre les bactéries, les champignons et les algues formant de la boue dans les systèmes d'eau de refroidissement, les condenseurs par évaporation et les échangeurs de chaleur, les systèmes de lavage de l'air, les usines de pâte à papier et la fabrication du papier, et les fluides de forage d'extraction de pétrole.
Il est également utilisé comme conservateur dans les peintures, les revêtements et adhésifs industriels, les fluides de coupe pour le travail des métaux, le papier et les produits en papier.

Les travailleurs industriels manipulant des fluides contenant 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) peuvent être exposés par contact cutané et par inhalation aux brouillards.
Les travailleurs américains qui manipulent des solutions désinfectantes contenant le composé doivent porter des vêtements de protection et des gants et tabliers résistants aux produits chimiques.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) rejetés dans l'environnement seront dégradés dans l'air et par exposition directe à la lumière directe du soleil.

On s'attend à ce que 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) se déplace dans le sol.
Il se décomposera chimiquement rapidement dans l'eau.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) seront également dégradés par des micro-organismes.

Il est peu probable qu'il s'accumule dans les organismes aquatiques.
Les personnes exposées accidentellement par des déversements ou une mauvaise utilisation de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % ont signalé une irritation des yeux, de la gorge et des voies respiratoires, un écoulement nasal et des maux de tête.
Des réactions allergiques cutanées peuvent se développer chez certaines personnes après un contact direct avec 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide).

Le contact direct avec 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) peut endommager les yeux et la peau en raison de sa corrosivité.
Une respiration laborieuse et une perte de poids ont été observées chez des animaux de laboratoire ayant reçu à plusieurs reprises des doses orales élevées.
L'exposition cutanée répétée d'animaux de laboratoire à des doses élevées de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % a causé des lésions cutanées.

Des doses orales très élevées administrées à des animaux de laboratoire pendant la gestation ont entraîné une diminution de la prise de poids et certains des animaux sont morts.
Des malformations congénitales squelettiques ont été trouvées chez certains descendants d'animaux maternels survivants exposés à cette dose, et une dose plus faible et non toxique pour la mère.
Le potentiel de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % de causer le cancer chez les animaux de laboratoire n'a pas été testé.

Le potentiel de 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) de causer le cancer chez les humains n'a pas été évalué par le programme IRIS de l'EPA des États-Unis, le Centre international de recherche sur le cancer ou le 13e rapport sur les cancérogènes du National Toxicology Program des États-Unis.
Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % est le deuxième biocide le plus couramment utilisé dans le SIEHG après le glutaraldéhyde.
Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % est un biocide électrophile à action rapide ; Il est rapide et efficace au contact, mais la protection n'est pas durable.

Ce biocide inhibe les fonctions biologiques essentielles en réagissant avec les nucléophiles (en particulier les nucléophiles contenant du soufre) à l'intérieur de la cellule.
Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % et certains de ses produits de dégradation peuvent également être nocifs pour l'homme et les animaux.
Il a été démontré que ces composés associés sont modérément à fortement toxiques par ingestion et inhalation, peuvent être corrosifs pour les yeux et ont été démontrés dans des études sur les animaux terrestres et aquatiques comme causant des problèmes de développement.

Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % n'est toutefois pas toxique pour toute la vie, car il est biodégradable dans des conditions aérobies et anaérobies, avec une demi-vie biotique rapportée de moins de 4 heures dans les deux conditions à pH neutre. Cependant, l'hydrolyse et la demi-vie de photolyse aquatique de ce composé dépendent du pH, avec une dégradation plus rapide se produisant à un pH plus alcalin.
Par exemple, les demi-vies abiotiques du DBNPA à des pH de 5, 7 et 9 sont respectivement de 67 jours, 63 h et 73 min.

À l'inverse, un faible pH a été caractéristique des cours d'eau impactés, ce qui fournit des conditions favorables à la stabilité de 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) et de ses produits de dégradation.
Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % est un agent non oxydant, se dégradant rapidement dans des solutions aqueuses alcalines.
La teneur en eau organique ainsi que la lumière améliorent l'hydrolyse et la débromation de 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) en cyanoacétamide, suivie d'une dégradation en acide cyanoacétique et en acide malonique, qui sont des composés non toxiques.

Cette voie de dégradation rend l'utilisation de 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) relativement respectueuse de l'environnement.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est compatible avec les membranes à base de polyamide et présente des taux de rejet élevés pour les membranes d'osmose inverse.

L'effet antimicrobien est dû à la réaction rapide entre le DBNPA et les molécules organiques contenant du soufre dans des micro-organismes tels que le glutathion ou la cystéine.
Les propriétés des composants microbiens de la surface des cellules sont irréversiblement altérées, interrompant le transport des composés à travers la membrane de la cellule bactérienne et inhibant les processus biologiques clés de la bactérie.
Le DBNPA à 20 % (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) n'est pas non plus compatible avec l'eau contenant de l'ammoniac ou du sulfure d'hydrogène.

20 % DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) maintient un contrôle fiable dans les systèmes fonctionnant à pH acide, neutre ou alcalin.
20% DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) se dégrade rapidement en milieu aqueux.
Le DBNPA à 20 % (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est complètement miscible à l'eau lors de la dispersion à des niveaux d'utilisation normaux.

Un DBNPA à 20 % (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) signifie que la solution contient 20 parties de DBNPA dissoutes dans un total de 100 parties de solution.
Cette concentration est couramment utilisée dans diverses applications industrielles, en particulier comme biocide ou agent antimicrobien pour contrôler la croissance microbienne dans les systèmes d'eau, tels que les tours de refroidissement, les eaux de processus industriels et les piscines.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) indique que pour 100 unités de solution, 20 unités sont composées de l'ingrédient actif, DBNPA, tandis que les 80 unités restantes sont généralement composées d'eau ou d'un autre solvant.

20 % DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide), microbiocide à large spectre à destruction rapide, fongicide et algicide.
Le temps de destruction des microbiocides est mesuré en minutes par rapport aux heures pour les autres types d'agents microbiocides.
Le taux de cette activité n'est pas affecté par le pH et la lutte antimicrobienne est rapidement atteinte.

En raison de sa destruction extrêmement rapide, les microbes proliférants et la formation de leur biofilm sont soit éliminés, soit considérablement réduits.
Peu coûteux à utiliser – aussi peu que 22 g traitent 1000 L d'eau.
Plus sûr pour une utilisation dans les systèmes galvanisés, en cuivre et en acier que le chlore et le brome.

20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) peut nettoyer les systèmes encrassés où des niveaux élevés de matières organiques, de boue et de biomasse sont présents.
Cette concentration est souvent choisie en fonction de l'efficacité souhaitée contre la croissance microbienne équilibrée avec des considérations telles que l'innocuité, la rentabilité et les exigences réglementaires.
Il est important de suivre les instructions du fabricant et les consignes de sécurité lors de la manipulation et de l'utilisation de solutions contenant du DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 %, car il s'agit d'un biocide puissant qui peut être nocif s'il n'est pas utilisé correctement.

20% DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) pour le bâtiment et la construction.
Ce biocide de DuPont est utilisé pour le traitement des matériaux.

Point de fusion : 122-125 °C (lit.)
Point d'ébullition : 123-126 °C
Densité : 2,3846 (estimation approximative)
indice de réfraction : 1,6220 (estimation)
Température de stockage : Atmosphère inerte, 2-8°C
Solubilité dans l'eau : Légèrement soluble dans l'eau
solubilité : DMSO (avec parcimonie), méthanol (légèrement)
Forme : poudre à cristal
pka : 11,72±0,50 (prédit)
couleur : Blanc à jaune clair à orange clair
Odeur : odeur antiseptique
Stabilité : Stable, mais peut être sensible à l'humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChIKey : UUIVKBHZENILKB-UHFFFAOYSA-N
LogP : 0,820

Il est important de noter que le microbiocide de traitement de l'eau DBNPA 20 % (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) n'est PAS approuvé pour une utilisation en ligne dans les systèmes d'osmose inverse qui produisent de l'eau potable et municipale.
En raison de différences régionales, 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) pour les systèmes industriels d'osmose inverse sont approuvés et commercialisés en Europe sous le nom de produit DBNPA 20 Water Treatment Microbiocide.

Le traitement et l'utilisation des produits chimiques industriels nécessitent des connaissances techniques et professionnelles adéquates.
L'utilisation de procédés de filtration membranaire pour la production d'eau douce et propre a fortement augmenté au cours des dernières décennies.
La nanofiltration (NF) et l'osmose inverse (OI) sont des procédés d'élimination des sels, des micropolluants, des virus et des micro-organismes, permettant la production d'une eau de haute qualité.

La durée de vie de la membrane et les coûts d'exploitation sont affectés par l'encrassement.
La conséquence de l'encrassement est par exemple une augmentation de la pression d'alimentation pour maintenir la production d'eau, la nécessité d'effectuer des nettoyages chimiques des membranes et, éventuellement, le remplacement des membranes.
Quatre types d'encrassement peuvent se produire : l'entartrage (encrassement inorganique), l'encrassement colloïdal, l'encrassement organique et l'encrassement biologique.

L'encrassement biologique est le plus fréquemment rencontré et le plus difficile à contrôler.
L'encrassement biologique est défini comme la quantité de biofilm accumulé (biomasse) causant une perte de performance inacceptable de la membrane.
20% DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) a une efficacité prouvée à de faibles concentrations contre les bactéries, les champignons, les levures, les cyanobactéries (algues bleu-vert) et les vraies algues.

Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % est un biocide utilisé dans le traitement des eaux industrielles, les systèmes de refroidissement et les papeteries.
Le DBNPA est un biocide efficace avec une activité microbiocide rapide à large spectre, en particulier dans les systèmes d'eau contenant des charges organiques élevées.
La principale application actuelle du DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % est la formulation liquide, qui contient un mélange d'eau et d'un solvant organique tel qu'un glycol (par exemple, polyéthylène glycol (PEG), dipropylène glycol (DPG), éthylène glycol, etc.) et autres.

L'ingrédient actif 20 % DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) ne représente que 5 à 25 % de cette formulation liquide.
L'ajout d'un solvant organique est nécessaire pour la dissolution du DBNPA à 20 % (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide), relativement insoluble dans l'eau, dans une formulation liquide.
L'état de la technique enseigne la production de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % sous forme de matériau en poudre qui peut être utilisé pour la préparation d'une formulation liquide ou solide.

La production et l'utilisation de 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) comme bactéricide et algicide dans les systèmes commerciaux de refroidissement et de traitement de l'eau et les systèmes d'eau des usines de pâte à papier(1) peuvent entraîner son rejet dans l'environnement par divers flux de déchets (SRC).
D'après un schéma de classification(1), une valeur de Kco estimée à 58(SRC), déterminée à partir d'un log Koe de 0,80(2) et d'une équation dérivée d'une régression(3), indique que 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) devrait avoir une grande mobilité dans le sol(SRC).
La volatilisation de 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à partir de surfaces de sol humides ne devrait pas être un processus important du devenir (SRC) étant donné une constante de la loi de Henry estimée à 1,9 x 10-8 atm-cu m/mole, dérivée de sa pression de vapeur, 9,0X10-4 mm Hg(2), et de sa solubilité dans l'eau, 1,5 X 10+4 mg/L(2).

Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % ne devrait pas se volatiliser à partir des surfaces sèches du sol (SRC) en fonction de sa pression de vapeur(2).
La biodégradation dans le sol peut être un processus important du devenir dans l'environnement ; cependant, la dégradation du sol devrait être due à des processus abiotiques et biotiques(2,4).
Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % est sensible à l'hydrolyse aqueuse dans les sols humides et à la photodégradation lorsqu'il est exposé au soleil(2,4).

Les demi-vies variaient de 4 à 25 heures dans 7 sols différents avec des valeurs de pH de 4,8 à 7,5(4).
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) a une demi-vie de moins de 4 heures dans une étude de métabolisme aquatique anaérobie ; Les résidus ont été principalement trouvés dans la couche aqueuse.
Les concentrations des deux principaux produits de dégradation, le 2-cyanoacétamide (atteint 56 % de l'application en 7 jours) et de l'acide dibromoacétique (atteignant 27 % de l'application à 0 heure, 17 % au jour 48) ont été mesurées.

D'autres dégradations mineures comprennent l'acide oxalique, le bromoacétamide et le dibromoactonitrile.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide), de dibromoacétonitrile et de bromoacétamide ont été trouvés dans la couche de sédiments.
L'étude du métabolisme anaérobie comprend la dégradation due à des mécanismes biotiques et abiotiques.

La constante de vitesse pour la réaction en phase vapeur de 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) avec des radicaux hydroxyles produits photochimiquement a été estimée à 2,0X10-12 cm³/molécule-sec à 25 °C(SRC) à l'aide d'une méthode d'estimation de la structure.
Cela correspond à une demi-vie atmosphérique d'environ 8 jours à une concentration atmosphérique de 5X10+5 radicaux hydroxyles par cm³.
Moins de 1 % d'une solution aqueuse à 4000 ppm de DBNPA à 20 % (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est restée après 28 jours d'exposition au soleil(2) ; 91 % de l'APNB ajouté était encore présent dans le témoin sombre après la même période.

L'acide dibromoacétique (63,7 %) est le principal produit de dégradation à pH 5 (demi-vie de 14,8 heures ; le témoin foncé forme de l'acide dibromoacétique à 38,6 %) et à pH 7 (demi-vie de 6,9 heures ; le témoin foncé forme de l'acide dibromoacétique à 74,9 %) dans les études de photolyse aqueuse(2).
Des demi-vies d'hydrolyse de 155, 8,8, 5,8, 2,0 et 0,34 heures ont été mesurées à des valeurs de pH de 6,0, 7,3, 7,7, 8,0 et 8,9, respectivement(2).
La demi-vie du DBNPA est de 67 jours à pH 5, 63 heures à pH 7 et 73 minutes à pH 9(3).

20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide), le dibromoacétonitrile (54,5 % de l'application) et le dibromoacétonitrile (38,6 % de l'application) sont les principaux dégradés à des pH de 5, 7 et 9, respectivement(3).
Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % peut être utilisé pour contrôler les bactéries et réduire l'encrassement biologique dans divers types de systèmes membranaires (osmose inverse, ultrafiltration, nanofiltration et microfiltration) utilisés pour le traitement de l'eau industrielle.
Les applications industrielles acceptables comprennent les systèmes d'osmose inverse pour la production d'eau d'appoint de chaudière pour la production d'énergie électrique, le rinçage de composants électroniques et l'industrie chimique.

Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % peut également être utilisé pour le nettoyage hors ligne des membranes d'osmose inverse produisant de l'eau potable et municipale.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) , a prouvé son efficacité à de faibles concentrations contre les bactéries, les champignons, les levures, les cyanobactéries (également appelées algues bleu-vert) et les vraies algues.
La molécule de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % fonctionnera immédiatement après son introduction dans l'eau d'alimentation et le contrôle antimicrobien est rapidement atteint si elle est correctement dosée.

20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) offre une combinaison avantageuse de propriétés de destruction rapide suivies d'une dégradation chimique rapide, y compris l'hydrolyse.
La voie de dégradation dominante dans les conditions d'utilisation implique des réactions avec des substances nucléophiles ou des matières organiques que l'on trouve invariablement dans l'eau.
La dégradation nucléophile forme du cyanoacétamide.

Lorsque l'élimination du concentré implique le rejet dans de grandes voies navigables ouvertes, une dégradation supplémentaire se produira par l'exposition aux rayons UV.
Lorsqu'ils sont suffisamment dilués, 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) et ses produits de dégradation deviennent biodégradables.
Les produits de dégradation ultimes formés par les processus chimiques et de biodégradation de 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) comprennent l'ammoniac, le dioxyde de carbone et les ions bromure.

Par conséquent, le respect des réglementations environnementales locales pour le rejet autorisé du flux de rejet ne devrait pas être affecté par l'utilisation de DBNPA.
Dans d'autres régions du monde approuvées, il est commercialisé sous le nom de DBNPA 20 Water Treatment Microbiocide.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est du 2.2-dibromo-3-nitrilopropionamide de qualité technique.

Il n'est enregistré que pour une utilisation non fifra aux États-Unis.
Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % est un biocide à destruction rapide.
Le DBNPA à 20 % (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est stable dans des conditions normales.

Évitez les températures de traitement de 70 °C (158 °F) ou plus et l'utilisation d'agents réducteurs puissants.
Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité de ce produit pour des instructions de manipulation précises.
20% DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est incompatible avec les bases, les métaux, les agents oxydants, les acides. Des gaz dangereux peuvent s'accumuler à la suite d'un incendie et d'un incendie.

Des vapeurs, y compris le bromure de cyanogène, peuvent être présentes dans des récipients non ventilés.
Ces vapeurs peuvent être irritantes pour les voies respiratoires supérieures des travailleurs, qui permettent à leur bouche ou à leur nez de s'approcher de l'ouverture du récipient.
Le DBNPA à 20 % (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) peut être conservé pendant 12 mois dans des conditions de température normales.

L'encrassement biologique des membranes d'osmose inverse est un problème courant pour de nombreux systèmes de filtration membranaire qui proviennent de prises d'eau en haute mer, de puits d'eau de mer, d'eau de rivière saumâtre et d'autres eaux de surface contenant de la matière organique naturelle.
Le facteur limitant du contrôle de l'encrassement biologique est l'incompatibilité de la membrane d'osmose inverse composite à couche mince en polyamide avec l'exposition au chlore, ainsi que l'exposition à d'autres produits chimiques oxydants couramment utilisés pour la désinfection des eaux de traitement.
Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % peut être utilisé pour contrôler les bactéries et réduire l'encrassement biologique dans divers types de systèmes membranaires (osmose inverse, ultrafiltration, nanofiltration et microfiltration) utilisés pour le traitement de l'eau industrielle.

Les applications industrielles acceptables comprennent les systèmes d'osmose inverse pour la production d'eau d'appoint de chaudière pour la production d'énergie électrique, le rinçage des composants électroniques et l'industrie de la fabrication de produits chimiques.
Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % peut également être utilisé pour le nettoyage hors ligne des membranes d'osmose inverse produisant de l'eau potable et municipale.
Le microbiocide de traitement de l'eau à 20 % DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est destiné à être utilisé dans les systèmes d'osmose inverse sur le marché industriel et pour le nettoyage hors ligne des membranes d'osmose inverse produisant de l'eau potable et municipale.

Solution biocide de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 %.
Biocide à large spectre à action rapide pour le traitement des matières premières, de l'eau de traitement et des produits et systèmes contaminés.
Le nom chimique du DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % est le 2.2-dibromo-3-nitrilopropion amide.

Le microbicide à 20 % DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) offre un contrôle à large spectre des bactéries, des champignons et des algues.
20 % DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) agit rapidement et se décompose rapidement en matières non dangereuses.
Ingrédient actif 20% DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide)e.

Les avantages de 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) incluent l'éradication d'un large éventail de microbes (fongiques, bactériens, algues).
Minimise les temps d'arrêt de production et les retards dus à la contamination.
Ne pas contribuer à la formulation ou à la création de préoccupations à long terme en matière de santé et de sécurité.

En général, évitez tout contact avec les yeux et la peau, portez des lunettes de sécurité, des gants et des vêtements de protection.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, malgré les mesures de précaution, lavez-vous immédiatement et abondamment à l'eau tiède et consultez un médecin.

Utilise:
Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % est fréquemment utilisé comme biocide dans les procédés de traitement de l'eau pour contrôler la croissance microbienne dans les systèmes industriels d'eau de refroidissement, le traitement des pâtes et papiers, l'exploration et la production de pétrole et d'autres systèmes à base d'eau.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) peuvent être incorporés dans les formulations de peintures et de revêtements pour inhiber la croissance microbienne et prolonger la durée de conservation de ces produits.
Dans la fabrication textile, 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) peuvent être utilisés comme biocide pour empêcher la croissance microbienne sur les tissus et les fibres, en particulier dans des conditions humides ou humides.

Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % est utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière pour prévenir la corrosion microbienne (MIC) dans les pipelines, les réservoirs de stockage et autres équipements pétroliers.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est utilisé dans les systèmes d'eau industrielle au-delà des tours de refroidissement, y compris les systèmes d'eau de traitement, les usines de traitement des eaux usées et les systèmes de lavage industriels pour contrôler la croissance microbienne et prévenir l'encrassement biologique.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) peuvent être trouvés dans les produits d'hygiène tels que les désinfectants pour les mains, les lingettes humides et les désinfectants pour fournir une protection antimicrobienne contre un large éventail de bactéries, de champignons et d'algues.

Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % est utilisé en milieu agricole comme biocide et conservateur dans l'eau d'irrigation, les réservoirs agricoles et les équipements pour prévenir la contamination microbienne et maintenir la qualité de l'eau.
Dans l'industrie des plastiques et des polymères, 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) peuvent être ajoutés aux formulations pour inhiber la croissance microbienne pendant les processus de fabrication et pour empêcher la dégradation des produits polymères pendant le stockage et le transport.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est utilisé dans le traitement du cuir pour prévenir la détérioration microbienne et la détérioration des cuirs et des peaux pendant le stockage et le transport.

20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) peuvent être trouvés dans les désinfectants et les assainissants utilisés dans les établissements médicaux et de soins de santé pour désinfecter les surfaces, les dispositifs médicaux et les équipements, contribuant ainsi à prévenir les infections associées aux soins de santé (IAS).
Dans l'industrie alimentaire et des boissons, le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % peut être utilisé comme biocide dans les systèmes de traitement de l'eau, ainsi que dans les solutions de nettoyage et d'assainissement pour maintenir les normes d'hygiène et prévenir la contamination microbienne dans les installations de transformation des aliments.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) sont ajoutés à l'eau des piscines et des spas pour contrôler la croissance des algues et des bactéries, garantissant ainsi des environnements aquatiques récréatifs sûrs et hygiéniques.

20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) peut être incorporé dans les revêtements antisalissures marins pour empêcher la fixation et la croissance d'organismes marins tels que les balanes, les algues et les mollusques sur les coques de bateaux et les structures marines.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est utilisé dans les fluides d'usinage des métaux, tels que les fluides de coupe et les lubrifiants, pour empêcher la croissance et la contamination microbiennes, prolongeant ainsi la durée de vie du fluide et maintenant l'efficacité de l'usinage.
Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % est utilisé dans les systèmes de climatisation pour contrôler la croissance microbienne dans les serpentins de refroidissement, les bacs à condensats et les conduits d'air, ce qui aide à prévenir la propagation des agents pathogènes en suspension dans l'air et à améliorer la qualité de l'air intérieur.

Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % peut être utilisé dans la production de produits chimiques photographiques pour prévenir la contamination microbienne et maintenir la stabilité et la qualité des solutions photographiques et des émulsions.
Dans la fabrication de matériaux de construction tels que les adhésifs, les produits d'étanchéité et les revêtements, 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) peuvent être ajoutés pour prévenir la dégradation microbienne et préserver l'intégrité des matériaux, en particulier dans les environnements humides ou humides.
Dans l'industrie pétrolière et gazière, 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est utilisé comme biocide dans les fluides de forage, les fluides de fracturation hydraulique et les opérations de récupération assistée du pétrole pour contrôler la croissance microbienne et prévenir l'acidification et l'encrassement biologique des réservoirs.

Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % est utilisé dans les opérations minières pour contrôler la croissance microbienne dans les systèmes d'eau utilisés pour le traitement du minerai, la suppression de la poussière et d'autres processus miniers, contribuant ainsi à maintenir l'efficacité opérationnelle et la conformité environnementale.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est utilisé dans la préservation des matériaux du patrimoine culturel tels que les documents d'archives, les œuvres d'art et les artefacts historiques afin de prévenir la détérioration et la dégradation microbiennes au fil du temps.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) sont ajoutés aux systèmes de traitement des pâtes et papiers pour prévenir la contamination microbienne et la formation de biofilms, améliorant ainsi la qualité du papier et réduisant les temps d'arrêt associés aux problèmes microbiens.

Dans certaines concentrations et formulations, 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) peuvent être trouvés dans les produits de soins personnels tels que les shampooings, les revitalisants et les cosmétiques comme conservateur pour prévenir la contamination microbienne.
Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % est utilisé dans les traitements de préservation du bois pour prévenir la pourriture et la dégradation causées par les champignons et les bactéries dans les produits du bois, tels que le bois d'œuvre, les poteaux et les traverses de chemin de fer.

20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) peuvent être ajoutés aux formulations d'adhésifs et de produits d'étanchéité pour prévenir la croissance microbienne et maintenir l'intégrité du produit pendant l'entreposage et l'utilisation.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est utilisé dans l'industrie papetière pour prévenir la contamination microbienne pendant les processus de production du papier et pour préserver la qualité des produits en papier.
Additif chimique pour contrôler la contamination bactérienne lors de la fermentation de l'éthanol.

En tant que biocide efficace et à large spectre, le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % peut pénétrer rapidement dans la membrane cellulaire des micro-organismes et agir sur certains groupes protéiques pour arrêter l'oxydoréduction normale des cellules, provoquant ainsi la mort cellulaire.
Dans le même temps, ses branches peuvent également bromer ou oxyder sélectivement des métabolites enzymatiques spécifiques des micro-organismes, conduisant éventuellement à la mort microbienne.
20% DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) a de bonnes performances de pelage, pas de mousse lors de l'utilisation, les produits liquides et l'eau peuvent être librement miscibles, faible toxicité.

Une solution de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % peut être ajoutée à n'importe quelle phase de la production, à condition qu'un mélange complet soit obtenu.
Si le processus de fabrication implique un chauffage du produit, il est conseillé d'ajouter 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) après refroidissement à la fin du processus.
Une solution de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % peut être utilisée pour réduire la contamination microbienne des matières premières et/ou des produits tels que les peintures et revêtements aqueux, les polymères, les boues, les adhésifs, les émulsions de latex et de résine, l'encollage, le calfeutrage, l'eau de traitement, ainsi que les produits industriels spécialisés, y compris les encres, les produits à polir, les cires, les détergents et les nettoyants.

Pour réduire la contamination microbienne, ajouter 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) au matériau ou au produit à une concentration de 25 à 2 000 ppm en poids.
Cette concentration équivaut à 2,8 à 224,0 onces liquides de 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) par 1 000 gallons ou de 21,4 à 1 712 millilitres de DBNPA à 20 % par 1 000 litres.
La concentration requise dépendra du matériau traité et du niveau de contamination présent.

Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20% DBNPA est un bactéricide antiseptique à haute efficacité, largement utilisé comme agent de traitement de l'eau, bactéricide et algicide pour l'eau de circulation industrielle et l'eau de refroidissement industrielle, le traitement de la pâte dans l'industrie papetière et comme intermédiaire pharmaceutique, etc.
20% DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est une sorte de matériau de traitement de l'eau.
20% DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est largement utilisé dans les systèmes de circulation d'eau industriels, les grandes climatiseurs et le grand centre de traitement des eaux usées pour éliminer les micro-organismes et les algues et écailler l'argile.

20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est également utilisé dans le processus de fabrication du papier pour éviter de réduire la qualité du papier par la génération de micro-organismes.
Il convient à la découpe des métaux de la liqueur de refroidissement, au système de récupération de l'huile, du latex et des contreplaqués en tant que biocides anti-espionnage.
20% DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) présente les avantages suivants : Facile à manipuler. Pas de risques d'oxydation inhabituels. Performances et sécurité similaires dans les applications de papier et de champs pétrolifères.

Le DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % est utilisé pour le contrôle de la boue dans la partie humide de la papeterie et fonctionne exceptionnellement bien contre les bactéries formant de la vase.
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) a montré une efficacité exceptionnelle contre les biofilms et contre un large spectre de bactéries, de champignons et de levures.
Les produits de la série 20% DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) sont utilisés dans la conservation à court terme des revêtements et des additifs de revêtement tels que le latex, l'amidon et les boues minérales.

Le DBNPA à 20 % (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est un biocide à action rapide/à destruction rapide à large spectre qui ne contient ni ne libère de formaldéhyde.
20% DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est utilisé pour prévenir les bactéries et les algues dans le papier, l'eau de refroidissement en circulation industrielle, les lubrifiants pour le traitement des métaux, la pâte à papier, le bois, la peinture et le contreplaqué dans la croissance et la reproduction, en même temps peut faire un agent de contrôle de la boue, largement utilisé dans la pâte à papier et le système d'eau de refroidissement en circulation.

Profil de sécurité :
20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) peut provoquer une irritation de la peau et des yeux en cas de contact direct.
Cette irritation peut se manifester par des rougeurs, des démangeaisons, des brûlures ou une inflammation.
Un équipement de protection approprié, comme des gants et des lunettes de protection, doit être porté lors de la manipulation du DBNPA afin de minimiser le risque d'exposition.

L'inhalation de poussières, de vapeurs ou de brouillards de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) à 20 % peut irriter les voies respiratoires, entraînant des symptômes tels que la toux, l'essoufflement ou l'irritation de la gorge.
Une ventilation adéquate doit être maintenue dans les zones où 20 % de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) est utilisé pour minimiser l'exposition dans l'air.

Poison par ingestion et par voie intraveineuse.
Un irritant sévère pour la peau et les yeux.
Lorsqu'il est chauffé à la décomposition, il émet des fumées très toxiques de marque NO,.


2-Acrylamido-2-Methyl-1-Propanesulfonic Acid Sodium Salt Solution
SODIUM ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANE SULFONATE; sodium 2-acrylamido-2-methylpropanesulphonate; sodium 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonate; 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid sodium salt; SODIUM 2-ACRYLAMINO-2-METHYLPROPANE SULFONATE; cas : 5165-97-9
2-BROMO-2-NITRO-1,3-PROPANEDIOL
Le 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol, souvent abrégé en « Bronopol », est un composé organique synthétique aux propriétés antimicrobiennes.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un solide cristallin blanc qui est principalement utilisé comme agent de conservation et antimicrobien dans divers produits.
La formule chimique du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est C3H6BrNO4, et son nom IUPAC systématique est 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

Numéro CAS: 52-51-7
Formule moléculaire: C3H6BrNO4
Poids moléculaire: 199.99
Numéro EINECS: 200-143-0

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est efficace contre un large éventail de bactéries, champignons et autres micro-organismes.
Lorsque le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol entre en contact avec l'eau, il libère des ions brome, qui ont des propriétés antimicrobiennes.
Cela le rend utile pour prévenir la contamination microbienne et prolonger la durée de conservation des produits dans diverses industries, y compris les produits de soins personnels, les produits pharmaceutiques, le traitement de l'eau, etc.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un composé organique aux propriétés antimicrobiennes à large spectre.
Synthétisé pour la première fois en 1897, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol était principalement utilisé comme agent de conservation pour les produits pharmaceutiques et a été homologué aux États-Unis en 1984 pour
utilisation dans les bactéricides, les anti-moisissures et les conservateurs industriels.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé comme microbicide ou microbiostatique dans diverses applications commerciales et industrielles, y compris les systèmes de champs pétrolifères, les systèmes de lavage d'air, les systèmes de climatisation ou d'humidification, les systèmes d'eau de refroidissement, les papeteries, les argiles absorbantes, les fluides de travail des métaux, les encres d'imprimerie, les peintures, les adhésifs et les produits de consommation.

Comparé à d'autres composés halogènes-nitro aliphatiques, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est plus stable à l'hydrolyse en milieu aqueux dans des conditions normales.
L'activité inhibitrice contre diverses bactéries, y compris Pseudomonas aeruginosa, a été démontrée in vitro.
L'agent est largement disponible dans le commerce en tant qu'antibactérien à diverses fins industrielles, alors qu'il est principalement disponible à l'achat.
en tant que litière animale de compagnie antibactérienne au niveau du consommateur domestique.

Néanmoins, les réévaluations contemporaines en cours de l'utilisation du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol dans de grands marchés comme le Canada imposent maintenant diverses restrictions de composition et de produit sur l'utilisation de l'agent dans les produits cosmétiques et dans d'autres produits où il ne peut pas être principalement utilisé dans le rôle d'un agent de conservation antimicrobien non médicinal.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a été rapidement absorbé dans les études animales.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut être absorbé par inhalation d'aérosol, par contact cutané et par ingestion 6.

Chez le rat, environ 40 % de la dose topique de 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a été absorbée par la peau dans les 24 heures 6.
Après administration orale de 1 mg/kg chez le rat, les concentrations plasmatiques maximales de 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol ont été atteintes jusqu'à 2 heures après l'administration.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol subit une dégradation en milieu aqueux pour former du bromonitroéthanol à partir d'une réaction rétroaldol avec libération d'une quantité équimolaire de formaldéhyde 4.

Le formaldéhyde est un produit de dégradation du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, qui peut provoquer une sensibilisation 6.
Le bromonitroéthanol se décompose ensuite en formaldéhyde et en bromonitrométhane.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut également se décomposer pour libérer un ion nitrite et du 2-bromoéthanol.

Les études de métabolisme indiquent que le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est principalement excrété dans l'urine 9.
Chez les rats, environ 19 % du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol appliqué par voie cutanée a été excrété dans l'urine, les fèces et l'air expiré 6.
Après administration orale de 1 mg/kg de bronopol radiomarqué chez le rat, environ 81 % et 6 % de la radioactivité administrée a été récupérée dans l'urine et l'air expiré, respectivement, dans un délai de 24 heures 5.

Après administration intraveineuse chez le rat, les récupérations dans l'urine et l'air expiré étaient respectivement de 74% et 9% de la dose.
La demi-vie du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol dans les systèmes biologiques n'est pas rapportée dans la littérature.
La valeur de demi-vie indiquée pour le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol reflète le devenir du composé dans l'environnement.

Lorsqu'il est rejeté dans l'air sous forme de vapeurs, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est dégradé dans l'atmosphère par réaction avec des radicaux hydroxyles produits photochimiquement où la demi-vie de cette réaction est d'environ 11 jours 6.
La demi-vie de photolyse est de 24 heures dans l'eau, mais peut aller jusqu'à 2 jours sous la lumière naturelle du soleil
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, ou 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, est un composé organique aux propriétés antimicrobiennes à large spectre.

Synthétisé pour la première fois en 1897, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol était principalement utilisé comme agent de conservation pour les produits pharmaceutiques et a été homologué aux États-Unis en 1984 pour une utilisation dans les bactéricides industriels, les slimicides et les conservateurs.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est synthétisé par une série de réactions chimiques.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est généralement produit par la bromation du 2-nitro-1,3-propanediol, ce qui entraîne l'introduction d'un atome de brome dans la molécule.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol se trouve généralement sous forme de poudre cristalline blanche ou de flocons. Il est inodore et a un goût légèrement amer.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol agit en libérant des ions brome (Br-) lorsqu'il se dissout dans l'eau.
Ces ions brome sont efficaces pour perturber les processus métaboliques des micro-organismes, conduisant à leur inhibition ou à leur destruction.

Cette action antimicrobienne le rend précieux dans la prévention de la croissance bactérienne et fongique dans divers produits et applications industrielles.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est connu pour son activité antimicrobienne à large spectre, ce qui signifie qu'il peut cibler un large éventail de micro-organismes, y compris les bactéries, les levures et les moisissures.
Le statut réglementaire du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol varie selon le pays et l'application.

Dans certaines régions, l'utilisation du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est approuvée comme agent de conservation et antimicrobien dans des produits spécifiques, tandis que dans d'autres, son utilisation peut être restreinte ou assujettie à certaines limites de concentration en raison de préoccupations en matière de sécurité.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a fait l'objet d'un examen minutieux et d'une controverse en raison de problèmes de sécurité potentiels.
L'une des préoccupations est sa capacité à libérer du formaldéhyde dans certaines conditions, ce qui a entraîné des préoccupations pour la santé et l'environnement.

En conséquence, les autorités réglementaires et les organismes de normalisation de l'industrie ont imposé des restrictions et des lignes directrices sur son utilisation.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol agit en libérant des ions brome lorsqu'il entre en contact avec l'eau, et ces ions ont des propriétés antimicrobiennes qui aident à tuer ou à inhiber la croissance des micro-organismes.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a été utilisé dans les cosmétiques, les articles de toilette, les shampooings, les savons et les produits pharmaceutiques pour prolonger la durée de conservation de ces produits et prévenir la détérioration ou la dégradation due à la contamination microbienne.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un composé organique utilisé comme antimicrobien.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un solide blanc, bien que les échantillons commerciaux apparaissent jaunes.
La première synthèse signalée de 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol remonte à 1897.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a été inventé par The Boots Company PLC au début des années 1960 et les premières applications ont été comme conservateur pour les produits pharmaceutiques.
En raison de sa faible toxicité pour les mammifères aux niveaux d'utilisation et de sa forte activité contre les bactéries, en particulier les espèces à Gram négatif, le bronopol est devenu populaire comme agent de conservation dans de nombreux produits de consommation tels que les shampooings et les cosmétiques.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a ensuite été adopté comme antimicrobien dans d'autres environnements industriels tels que les usines de papier, les installations d'exploration et de production pétrolières, ainsi que les usines de désinfection de l'eau de refroidissement.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un composé aliphatique halogénonitro ayant une activité antibactérienne puissante, mais une activité limitée contre les champignons (Guthrie, 1999).
L'activité du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est quelque peu réduite de 10% dans le sérum et, dans une plus large mesure, par les composés sulfydryliques, mais n'est pas affectée par 1% de polysorbate ou 0,1% de lécithine.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a une demi-vie d'environ 96 jours à pH 8 et 25oC (Toler, 1985).

En raison des préoccupations de sécurité entourant Bronopol, certains fabricants et industries ont cherché des solutions de rechange à des fins antimicrobiennes et de conservation.
Cela a conduit au développement et à l'adoption d'autres agents de conservation et agents antimicrobiens qui peuvent être considérés comme plus sûrs.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a été inventé par The Boots Company PLC au début des années 1960 et les premières applications ont été comme conservateur pour les produits pharmaceutiques.

En raison de sa faible toxicité pour les mammifères aux niveaux d'utilisation et de sa forte activité contre les bactéries, en particulier les espèces à Gram négatif, le bronopol est devenu populaire
comme agent de conservation dans de nombreux produits de consommation tels que les shampooings et les cosmétiques.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a ensuite été adopté comme antimicrobien dans d'autres environnements industriels tels que les usines de papier, les installations d'exploration et de production pétrolières, ainsi que les usines de désinfection de l'eau de refroidissement.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est produit par la bromation du di(hydroxyméthyl)nitrométhane, qui est dérivé du nitrométhane par une réaction de nitroaldol.
La production mondiale est passée de dizaines de tonnes à la fin des années 1970 à plus de 5 000 tonnes selon les estimations actuelles.
La fabrication est aujourd'hui l'affaire de producteurs à faible coût, principalement en Chine.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé dans les produits de consommation comme agent de conservation efficace, ainsi que dans une grande variété d'applications industrielles (presque tous les systèmes d'eau industriels sont un environnement potentiel pour la croissance bactérienne, entraînant des problèmes de boue et de corrosion - dans beaucoup de ces systèmes
Bronopol peut être un traitement très efficace).
L'utilisation du 2-bromo-2-nitro-1,3-diol dans les produits de soins personnels (cosmétiques, articles de toilette) a diminué depuis la fin des années 1980 en raison de la formation potentielle de nitrosamines.

Bien que le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol ne soit pas en soi un agent nitrosant, dans les conditions où il se décompose (solution alcaline et/ou températures élevées), il peut libérer du nitrite et de faibles niveaux de formaldéhyde et ces produits de décomposition peuvent réagir avec n'importe quel contaminant amines secondaires ou amides dans une formulation de soins personnels pour produire des niveaux importants de nitrosamines (en raison de la toxicité de ces substances, Le terme « significatif » signifie des niveaux aussi bas que 10s de parties par milliard).

Les fabricants de produits de soins personnels reçoivent donc l'instruction des autorités réglementaires d'éviter la formation de nitrosamines, ce qui pourrait signifier l'élimination des amines ou des amides de la formulation, l'élimination du bronopol d'une formulation ou l'utilisation d'inhibiteurs de nitrosamine.
L'utilisation du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol dans les cosmétiques est restreinte au Canada.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est fourni sous forme de cristaux ou de poudre cristalline, dont la couleur peut varier du blanc au jaune pâle selon le grade.

La coloration jaune est due à la chélation du fer pendant le processus de fabrication.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol serait très efficace contre les bactéries grampositives et gram-négatives, en particulier Pseudomonas aeruginosa, ainsi que contre les champignons et les levures.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut libérer du formaldéhyde et réagir de manière croisée avec d'autres substances libérant du formaldéhyde.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol BP est une poudre cristalline blanche et presque blanche qui est soluble dans l'eau.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé comme agent de conservation efficace et possède un large spectre d'activité antibactérienne et inhibe la croissance des champignons et des levures.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut être utilisé dans la formulation d'une grande variété de produits cosmétiques et de soins personnels, en particulier dans les shampooings, crèmes, lotions, rinçages et maquillages pour les yeux sans rinçage et rinçage afin de protéger l'intégrité du produit en empêchant ou en ralentissant la croissance bactérienne.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est produit par la bromation du di(hydroxyméthyl)nitrométhane, qui est dérivé du nitrométhane par une réaction de nitroaldol.
La production mondiale est passée de dizaines de tonnes à la fin des années 1970 à plus de 5 000 tonnes selon les estimations actuelles.
La production est aujourd'hui l'affaire de producteurs à bas coûts, principalement en Chine.

En tant que matériau pur, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a un point de fusion d'environ 130 °C.
Cependant, en raison de ses caractéristiques polymorphes, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol subit un réarrangement en réseau à 100 à 105 °C, ce qui peut souvent être interprété à tort comme le point de fusion.
À des températures supérieures à 140 °C, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol se décompose exothermiquement en libérant du bromure d'hydrogène et des oxydes d'azote.

Point de fusion : 130-133 °C (lit.)
Point d'ébullition : 358,0±42,0 °C (prévu)
Densité: 2.0002 (estimation approximative)
Indice de réfraction: 1.6200 (estimation)
Point d'éclair: 167 °C
température de stockage: atmosphère inerte, température ambiante
solubilité: H2O: soluble100mg / mL, clair, incolore à légèrement jaune
pka: 12.02±0.10(prédit)
forme de cristaux ou de poudre cristalline
couleur: blanc à jaune
Odeur: inodore
Solubilité dans l'eau : 25 g/100 mL (22 ºC)
Merck : 14 1447
BRN : 1705868
Stabilité: Stable. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les agents réducteurs forts, les chlorures acides et les anhydrides, l'humidité.
LogP: 1.150 (est)
Référence de la base de données CAS : 52-51-7(Référence de la base de données CAS)
Additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments : 2-BROMO-2-NITRO-1,3-PROPANEDIOL
FDA 21 CFR: 176.300

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un composé organique appartenant à la famille des composés nitrés.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est une poudre cristalline blanche à blanc cassé soluble dans l'eau et ayant un goût légèrement amer.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est largement utilisé comme agent de conservation dans divers produits cosmétiques et de soins personnels, tels que les shampooings, les revitalisants capillaires, les nettoyants pour le corps et les crèmes pour la peau, pour prévenir la croissance des bactéries et des champignons.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol agit en libérant du formaldéhyde, toxique pour les micro-organismes, en petites quantités au fil du temps.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a également été utilisé comme biocide dans des applications industrielles, telles que les systèmes d'eau de refroidissement, les fluides de forage pétrolier et le traitement du papier, afin de prévenir la croissance et la contamination microbiennes.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a été approuvé pour une utilisation comme agent de conservation dans les cosmétiques et les produits de soins personnels par des organismes de réglementation tels que la FDA américaine, mais son utilisation a été restreinte dans certains pays en raison de préoccupations concernant son potentiel de libération de formaldéhyde, qui est un cancérogène connu.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol entraîne des réductions significatives de l'activité du bronopol, et le chlorhydrate de cystéine peut être utilisé comme agent de désactivation dans les essais d'efficacité des conservateurs; Les combinaisons lécithine/polysorbate ne conviennent pas à cette fin.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est incompatible avec le thiosulfate de sodium, avec le métabisulfite de sodium et avec l'oxyde d'amine ou l'hydrolysat de protéines tensioactifs.
En raison d'une incompatibilité avec l'aluminium, l'utilisation d'aluminium dans l'emballage de produits contenant du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol doit être évitée.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est fourni sous forme de cristaux ou de poudre cristalline, dont la couleur peut varier du blanc au jaune pâle selon le grade.
La coloration jaune est due à la chélation du fer pendant le processus de fabrication.
Dans des conditions alcalines extrêmes, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol se décompose en solution aqueuse et de très faibles niveaux de formaldéhyde sont produits.

Le formaldéhyde libéré n'est pas responsable de l'activité biologique associée au 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol.
Les autres produits de décomposition détectés après la dégradation du bronopol sont l'ion bromure, l'ion nitrite, le bromonitroéthanol et le 2-hydroxyméthyl-2-nitropropane-1,3-diol.
À des concentrations de 12,5 à 50 μg/mL, le bronopol a médié une activité inhibitrice contre diverses souches de bactéries à Gram négatif et positives in vitro 3.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, ou bronopol, est un composé organique aux propriétés antimicrobiennes à large spectre.
Synthétisé pour la première fois en 1897, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol était principalement utilisé comme agent de conservation pour les produits pharmaceutiques et a été homologué aux États-Unis en 1984 pour une utilisation dans les bactéricides industriels, les slimicides et les conservateurs.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé comme microbicide ou microbiostatique dans diverses applications commerciales et industrielles, y compris les systèmes de champs pétrolifères, les systèmes de lavage d'air, les systèmes de climatisation ou d'humidification, les systèmes d'eau de refroidissement, les papeteries, les argiles absorbantes, les fluides de travail des métaux, les encres d'imprimerie, les peintures, les adhésifs et les produits de consommation.

Comparé à d'autres composés halogènes-nitro aliphatiques, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est plus stable à l'hydrolyse en milieu aqueux dans des conditions normales.
L'activité inhibitrice contre diverses bactéries, y compris Pseudomonas aeruginosa, a été démontrée in vitro.
L'agent est largement disponible dans le commerce en tant qu'antibactérien à diverses fins industrielles, alors qu'il est principalement disponible à l'achat.
en tant que litière animale de compagnie antibactérienne au niveau du consommateur domestique.

Néanmoins, les réévaluations contemporaines en cours de l'utilisation du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol dans de grands marchés comme le Canada imposent maintenant diverses restrictions de composition et de produit à l'utilisation de l'agent dans les produits cosmétiques [L873] et dans d'autres produits où il ne peut pas être utilisé principalement dans le rôle d'agent de conservation antimicrobien non médicinal.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol en tant qu'ingrédient actif est enregistré comme biocide commercial et conservateur dans de nombreux procédés industriels.
Les utilisations biocides enregistrées comprennent les usines de pâtes et papiers, les tours de refroidissement à l'eau, le traitement des eaux usées, les condenseurs par évaporation, les échangeurs de chaleur,
usines de pasteurisation des aliments, fluides de travail des métaux et applications pétrolières.

De plus, les agents de conservation comprennent les produits ménagers (p. ex. liquides à vaisselle, produits de lessive), les émulsions de latex, les réseaux polymères,
pigments, échantillons de cuir et de lait pour analyse.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est également formulé en préparations commerciales domestiques granulaires sous forme de litière pour chats.
À des concentrations de 12,5 à 50 μg/mL, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a exercé une activité inhibitrice contre diverses souches de bactéries à Gram négatif et positives in vitro.

L'activité bactéricide serait plus importante contre les bactéries à Gram négatif que contre les cocci à Gram positif.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol s'est également avéré efficace contre diverses espèces fongiques, mais l'action inhibitrice serait minime par rapport à celle contre les espèces bactériennes.
L'activité inhibitrice du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol diminue avec l'augmentation du pH du milieu.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol provoque également une activité antiprotozoaire, comme l'a démontré Ichthyophthirius multifiliis in vitro et in vivo.
Il est proposé que le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol affecte la survie de tous les stades libres de l'I.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol provoque également une activité antiprotozoaire, comme démontré avec Ichthyophthirius multifiliis in vitro et in vivo 2.

Il est proposé que le bronopol-2-nitro-1,3-propanediol affecte la survie de tous les stades libres de l'I.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un bactéricide à l'efficacité limitée contre les organismes fongiques.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est actif contre les espèces de Pseudomonas et doit être utilisé à un pH de 5 à 8,8, inférieur à la température d'application de 45°C.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a un mécanisme d'action complexe qui attaque les groupes thiols dans les cellules, supprimant la respiration et le métabolisme cellulaire.
La recherche indique que le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un irritant corrosif pour les yeux et un irritant cutané modéré à grave chez le lapin.
Le devenir de l'environnement et les conséquences écologiques de l'utilisation du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol sont modérément toxiques pour les invertébrés estuariens / marins; légèrement toxique pour les poissons marins; légèrement toxique pour les oiseaux en cas d'ingestion orale aiguë.

Toutefois, aucune évaluation quantitative des risques n'a été effectuée.
Le risque pour l'environnement aquatique est traité dans le cadre du programme de délivrance de permis NPDES par l'Autorité des ressources en eau.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol doit maintenant être apposé sur tous les produits contenant du bronopol et conformes aux exigences du NPDES.

Il est proposé que le bronopol-2-nitro-1,3-propanediol génère une bactériostase induite par un biocide suivie d'une croissance à un taux inhibé chez les bactéries, via deux réactions distinctes entre le bronopol et les thiols essentiels dans la cellule bactérienne 1.
Dans des conditions aérobies, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol catalyse l'oxydation des groupes thiols, tels que la cystéine, en disulfures.

Cette réaction s'accompagne d'une consommation rapide d'oxygène, où l'oxygène agit comme oxydant final.
Au cours de la conversion de la cystéine en cystine, des intermédiaires anioniques radicaux tels que le superoxyde et le peroxyde sont formés à partir de bronopol pour exercer une activité bactéricide directe.
L'oxydation des thiols en excès modifie l'état redox pour créer des conditions anoxiques, conduisant à une deuxième réaction impliquant l'oxydation des thiols intracellulaires tels que le glutathion en son disulfure.

Mécanisme d'action
Il est proposé que le bronopol-2-nitro-1,3-propanediol génère une bactériostase induite par un biocide suivie d'une croissance à un taux inhibé chez les bactéries, via deux réactions distinctes entre le bronopol et les thiols essentiels dans la cellule bactérienne.
Dans des conditions aérobies, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol catalyse l'oxydation des groupes thiols, tels que la cystéine, en disulfures.

Cette réaction s'accompagne d'une consommation rapide d'oxygène, où l'oxygène agit comme oxydant final.
Au cours de la conversion de la cystéine en cystine, des intermédiaires anioniques radicaux tels que le superoxyde et le peroxyde sont formés à partir du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol pour exercer une activité bactéricide directe.
L'oxydation des thiols en excès modifie l'état redox pour créer des conditions anoxiques, conduisant à une deuxième réaction impliquant l'oxydation des thiols intracellulaires tels que le glutathion en son disulfure.

Les effets qui en résultent sont l'inhibition de la fonction enzymatique et la réduction du taux de croissance après la période bactériostatique.
Dans les conditions anoxiques, la réaction entre le thiol et le bronopol ralentit sans l'intervention de l'oxygène et la consommation de
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol prédomine.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est finalement éliminé de la réaction par la consommation et la reprise de la croissance bactérienne se produit

Utilise
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est fréquemment utilisé dans les cosmétiques, les articles de toilette, les shampooings, les savons, les lotions et autres produits de soins personnels pour inhiber la croissance des bactéries, des levures et des moisissures.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol contribue à prolonger la durée de conservation de ces produits et à maintenir leur qualité.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé dans certains produits de contrôle de la moisissure domestique et industrielle, comme les pulvérisations et les revêtements, pour prévenir la croissance de moisissures sur les surfaces.
En plus de son utilisation dans les fluides de forage, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut être utilisé dans les installations de production de pétrole et de gaz pour contrôler la corrosion microbiologiquement influencée (MIC) et maintenir l'intégrité des pipelines et de l'équipement.

Dans l'industrie pharmaceutique, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé pour préserver l'intégrité des médicaments et prévenir la contamination microbienne dans les formulations comme les gouttes oculaires, les crèmes et les onguents.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a été utilisé comme étalon de référence dans la chromatographie liquide ultra performante (UPLC) couplée à la méthode de spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (UPLC-ICP-MS) pour la détermination des conservateurs contenant du brome provenant de produits cosmétiques.
Synthétisé pour la première fois en 1897, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol était principalement utilisé comme agent de conservation efficace et possède un large spectre d'activité antibactérienne et inhibe la croissance des champignons et des levures.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut être utilisé dans la formulation d'une grande variété de produits cosmétiques et de soins personnels, en particulier dans les shampooings, crèmes, lotions, rinçages et maquillages pour les yeux sans rinçage et rinçage afin de protéger l'intégrité du produit en empêchant ou en ralentissant la croissance bactérienne.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé comme microbiocide/microbiostatique dans les systèmes pétroliers, les systèmes de lavage d'air, les systèmes de climatisation/humidification, les systèmes d'eau de refroidissement, les papeteries, les argiles absorbantes, les fluides de travail des métaux, les encres d'imprimerie, les peintures, les adhésifs et les produits de consommation et institutionnels.
Le matériel technique de formulation 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol A est également enregistré.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé dans les produits de consommation comme agent de conservation efficace, ainsi que dans une grande variété d'applications industrielles (presque tous les systèmes d'eau industriels sont un environnement potentiel pour la croissance bactérienne, entraînant des problèmes de boue et de corrosion - dans beaucoup de ces systèmes, Bronopol peut être un traitement très efficace).
L'utilisation du 2-bromo-2-nitro-1,3-diol dans les produits de soins personnels (cosmétiques, articles de toilette) a diminué depuis la fin des années 1980 en raison de la formation potentielle de nitrosamines.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé dans les systèmes de traitement de l'eau pour contrôler la croissance des bactéries et des algues dans les tours de refroidissement, les piscines et les systèmes d'eau industriels.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière pour prévenir la croissance bactérienne dans les fluides de forage, les pipelines et les réservoirs de stockage.
La croissance microbienne peut entraîner de la corrosion et d'autres problèmes.

Certaines formulations de peinture et de revêtement comprennent le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol pour prévenir la contamination microbienne, qui peut causer la détérioration et la dégradation.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé comme microbiocide/microbiostatique dans les systèmes pétroliers, les systèmes de lavage d'air, les systèmes de climatisation/humidification, les systèmes d'eau de refroidissement, les papeteries, les argiles absorbantes, les fluides de travail des métaux, les encres d'imprimerie, les peintures, les adhésifs et les produits de consommation et institutionnels.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé comme conservateur dans divers produits cosmétiques et ménagers en raison de sa forte activité contre les bactéries à Gram négatif, en particulier Pseudomonas aeruginosa et d'autres pseudomonades.

Ces organismes sont des habitants communs de l'eau et peuvent causer des problèmes de pollution et de détérioration.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un conservateur antibactérien efficace dans une large gamme de pH.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est stable à des valeurs de pH acides et est également utile comme conservateur antibactérien labile dans un environnement alcalin.

En raison de son activité antibactérienne à large spectre, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut également être utilisé comme agent actif, par exemple dans les préparations en aérosol.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est souvent utilisé dans les cosmétiques, les articles de toilette, les shampooings, les savons, les lotions et autres produits de soins personnels pour prévenir la croissance des bactéries, des levures et des moisissures.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol contribue à prolonger la durée de conservation de ces produits et à maintenir leur qualité.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé dans certaines formulations pharmaceutiques pour préserver l'intégrité des médicaments et prévenir la contamination par des microorganismes.
Ceci est particulièrement important pour les produits comme les gouttes pour les yeux, les onguents et les crèmes.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé dans les systèmes de traitement de l'eau pour contrôler la croissance des bactéries et des algues dans les tours de refroidissement, les piscines et les systèmes d'eau industriels.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé dans le traitement du papier et de la pâte pour empêcher la croissance microbienne pendant le processus de fabrication du papier.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut protéger les produits du bois, comme le bois d'œuvre et les composites de bois, contre la pourriture fongique et bactérienne pendant l'entreposage et le transport.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a été utilisé comme agent de conservation dans certains produits agricoles comme les engrais et les pesticides.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut être ajouté aux adhésifs et aux produits d'étanchéité pour prévenir la croissance microbienne, assurant ainsi la longévité et la qualité de ces produits.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé dans les fluides de refroidissement et de lubrification, tels que les fluides de travail des métaux et les huiles de coupe, pour contrôler la croissance bactérienne et fongique, qui peut causer une dégradation et une odeur.
Dans l'industrie du cuir, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut être utilisé pour inhiber la croissance microbienne pendant le tannage et le traitement des cuirs et des peaux.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut être utilisé pour protéger les produits du bois contre la pourriture fongique et bactérienne.
En agriculture, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a été utilisé comme agent de conservation pour certains produits agricoles, tels que les engrais et les pesticides.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut être ajouté aux adhésifs et aux produits d'étanchéité pour prévenir la croissance microbienne, assurant ainsi la longévité et la qualité de ces produits.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé dans les fluides de refroidissement et de lubrification, tels que les fluides de travail des métaux et les huiles de coupe, pour contrôler la croissance bactérienne et fongique, qui peut causer une dégradation et une odeur.
Dans l'industrie du cuir, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut être utilisé pour inhiber la croissance microbienne pendant le tannage et le traitement des cuirs et des peaux.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une utilisation courante, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a été utilisé dans certaines applications de transformation des aliments pour contrôler la contamination microbienne.

L'utilisation du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol dans l'industrie alimentaire est moins répandue que dans d'autres agents de conservation alimentaires en raison de préoccupations liées à la sécurité.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut être utilisé dans certains produits médicaux et de soins de santé pour prévenir la contamination microbienne.
Cela inclut des éléments tels que les solutions pour lentilles de contact et certains dispositifs médicaux.

Certains produits d'entretien ménager, y compris les désinfectants et les assainissants, peuvent contenir du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol comme ingrédient actif pour tuer ou inhiber la croissance des germes et des bactéries.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé dans les systèmes d'eau de refroidissement, tels que ceux des installations industrielles et des centrales électriques, pour prévenir l'encrassement microbien et la corrosion, qui peuvent endommager l'équipement et réduire l'efficacité.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut être ajouté aux réactifs et solutions de laboratoire pour inhiber la contamination microbienne et assurer la précision et la fiabilité des expériences et des tests.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé dans divers produits chimiques pétroliers, y compris les fluides de forage, pour contrôler les bactéries et les champignons qui peuvent prospérer dans les conditions difficiles des puits de pétrole et de gaz.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut être appliqué dans la transformation du bois pour protéger les billes et le bois contre la pourriture et les infestations microbiennes pendant l'entreposage et le transport.
Certaines encres d'impression incorporent du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol pour empêcher la croissance de micro-organismes, assurant ainsi la qualité des documents imprimés.

Bien que moins courant, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a été utilisé dans certaines applications de transformation des aliments pour contrôler la contamination microbienne.
Cependant, son utilisation dans l'industrie alimentaire est limitée en raison de problèmes de sécurité.
Certains produits d'entretien ménager, y compris les désinfectants et les assainissants, peuvent contenir du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol comme ingrédient actif pour tuer ou inhiber la croissance des germes et des bactéries.

Profil d'innocuité :
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut être irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.
Le contact direct avec la peau ou les yeux peut entraîner une irritation, une rougeur et une gêne.
Certaines personnes peuvent développer une sensibilisation au 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol lors d'une exposition répétée, ce qui peut entraîner des réactions allergiques telles que la dermatite.

La poussière ou les aérosols de 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peuvent irriter le système respiratoire, entraînant une toux, une irritation de la gorge et des difficultés respiratoires.
Dans certaines conditions, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut libérer du formaldéhyde, qui est classé comme cancérogène connu.
L'exposition au formaldéhyde peut avoir des effets néfastes sur la santé du système respiratoire et peut contribuer au risque de cancer.

Préoccupations environnementales :
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un biocide qui peut être nocif pour les écosystèmes aquatiques s'il est rejeté dans les plans d'eau.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut être toxique pour les organismes aquatiques et avoir un impact négatif sur la vie aquatique.

Lorsque vous travaillez avec du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, il est essentiel de suivre les mesures de sécurité, notamment en portant un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité, en l'utilisant dans des endroits bien ventilés et en évitant tout contact direct avec la peau ou l'inhalation de poussière ou de vapeurs.
Pour des raisons de sécurité, les autorités réglementaires de certaines régions ont imposé des restrictions sur l'utilisation du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol dans certaines applications.

Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est essentiel pour connaître et respecter les réglementations et directives locales concernant son utilisation.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol ne doit pas être utilisé en combinaison avec d'autres produits chimiques ou produits sans assurer la compatibilité.
Les incompatibilités peuvent entraîner des réactions dangereuses ou une efficacité réduite.

Stockage:
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol doit être conservé dans un endroit frais et sec, à l'écart des matières incompatibles et des sources de chaleur ou d'inflammation.

Disposition:
Des méthodes appropriées d'élimination du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol doivent être suivies afin de réduire au minimum l'impact sur l'environnement.
Consultez les règlements et les lignes directrices locaux pour obtenir des conseils sur l'élimination sécuritaire.

Synonymes
Bronopol
52-51-7
2-Bromo-2-nitro-1,3-diol
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
Bronosol
Bronocot
Bronidiol
Bronopolu
Bronotak
Lexgard bronopol
Onyxide 500
Bronopolum
2-bromo-2-nitropropanediol 1,3-diol
2-Nitro-2-bromo-1,3-propanediol
C3H6BrNO4
Caswell n° 116A
Bronopolu [polonais]
BNPD
MFCD00007390
bêta-bromo-bêta-nitrotriméthylèneglycol
Bioban
141021 du NSC
Bronopolum [DCI-Latin]
HSDB 7195
Myacide AS
Myacide AS plus
Myacide BT
Bronopol [AUBERGE:BAN:JAN]
EINECS 200-143-0
UNII-6PU1E16C9W
Myacide Pharma BP
Canguard 409
Code chimique des pesticides de l'EPA 216400
NSC-141021
BNPK
BRN 1705868
6PU1E16C9W
DTXSID8024652
CHEBI:31306
AI3-61639
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
Nalco 92RU093
UN3241
DTXCID904652
CE 200-143-0
1,2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
NCGC00164057-01
BRONOPOL (MART.)
BRONOPOL [MART.]
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol [UN3241] [Solide inflammable]
CAS-52-51-7
Pycèse
2-Bronopol
Bioban BP Plus
SAB ultra-frais
bronopol (DCI)
Bactrinol 100
Protectol BN 98
Protectol BN 99
2-bromo-2-nitro-propane-1,3-diol
Acticide L 30
Préstol P 100
BE 6 (bactéricide)
Topcide 2520
Bronopol (JAN/DCI)
N 25 (antimicrobien)
BRONOPOL [HSDB]
BRONOPOL [DCI]
BRONOPOL [JANV.]
BRONOPOL [MI]
BRONOPOL [VANDF]
WLN: WNXE1Q1Q
1 ,2-bromo-2-nitro-
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol (Bronopol)
BRONOPOL [OMS-DD]
Bronopol [BAN:INN:JAN]
SCHEMBL23260
C3-H6-Br-N-O4
BE 6
Bioban BNPD-40 (Sel/Mélange)
CHEMBL1408862
SCHEMBL16556987
2-Bromo-2-nitropropane-13-diol
LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-
2-bromo-2-nitropropane-13-diol
AMY8948
2-Bromo-2-nitro-13-propanediol
2-Bromo-2-nitropropane-1 3-diol
2-Bromo-2-nitro-1 3-propanediol
2-bromo-2-nitro-1,3-propanodiol
2-Bromo-2-nitropropane-1 3-diol
2-bromo-2-nitropropano-1 3-diol
2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol
2-Nitro-2-bromo-1 3-propanediol
2-nitro-2-bromo-1,3-propanodiol
HY-B1217
Tox21_112079
Tox21_300126
BDBM50248122
LS-172
NA3241
NSC141021
S4553
2-bromo-2-nitropropanodiol 1,3-propanodiol
2-bromanyl-2-nitro-propane-1,3-diol
AKOS003606838
GCC-213823
CS-4699
DB13960
Code de pesticide USEPA/OPP: 216400
NCGC00164057-02
NCGC00164057-03
NCGC00253984-01
AS-11889
N 25
2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol, 98 %
.bêta.-Bromo-.bêta.-nitrotriméthylèneglycol
B1247
Bronopol, PESTANAL(R), étalon analytique
FT-0611399
D01577
E85247
EN300-141420
AB01563195_01
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL [INCI]
A829125
SR-01000944249
Q-200765
Q2462902
SR-01000944249-1
InChI=1/C3H6BrNO4/c4-3(1-6,2-7)5(8)9/h6-7H,1-2H2

2-BROMO-2-NITRO-1,3-PROPANEDIOL
2-BROMO-2-NITRO-1,3-PROPANEDIOL = BNPD, BNPK, BRONOPOL


Numéro CAS : 52-51-7
Numéro CE : 200-143-0
Numéro MDL : MFCD00007390
Formule chimique : C3H6BrNO4 / HOCH2C(Br)(NO2)CH2OH



Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un composé organique utilisé comme antimicrobien.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un solide blanc bien que les échantillons commerciaux apparaissent jaunes.
La première synthèse rapportée de 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol remonte à 1897.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a été inventé au début des années 1960 et ses premières applications ont été comme conservateur pour les produits pharmaceutiques.


En raison de sa faible toxicité pour les mammifères aux niveaux d'utilisation et de sa forte activité contre les bactéries, en particulier les espèces à Gram négatif, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est devenu populaire comme conservateur dans de nombreux produits de consommation tels que les shampooings et les cosmétiques. .
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a ensuite été adopté comme antimicrobien dans d'autres environnements industriels tels que les usines de papier, l'exploration pétrolière et les installations de production, ainsi que les usines de désinfection de l'eau de refroidissement.


Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un composé antimicrobien organique qui trouve une application comme conservateur dans diverses industries.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est connu pour avoir la formule chimique C3H6BrNO4 avec une masse molaire de 199,989 g/mol et une apparence de couleur blanche.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol se décompose à 140 degrés Celsius et présente un point de fusion d'environ 130 degrés Celsius avec une densité de 1,1 g/cm3.


Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol présente une activité antibactérienne contre les souches Gram négatif et Gram positif.
Aussi connu sous le nom de bronopol, le 2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propanediol est facilement soluble dans l'eau et on dit qu'il montre la plus grande stabilité dans des conditions légèrement acides.
Le 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol est un conservateur antimicrobien qui agit en formant du formaldéhyde dans les produits cosmétiques.


En tant que matériau pur, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a un point de fusion d'environ 130 °C.
Cependant, en raison de ses caractéristiques polymorphes, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol subit un réarrangement du réseau à 100 à 105 ° C et cela peut souvent être interprété à tort comme le point de fusion.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, également connu sous le nom de Bronopol, est un composé organique aux propriétés antimicrobiennes à large spectre.


À des températures supérieures à 140 ° C, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol se décompose de manière exothermique en libérant du bromure d'hydrogène et des oxydes d'azote.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est facilement soluble dans l'eau; le processus de dissolution est endothermique.
Des solutions contenant jusqu'à 28 % p/v sont possibles à température ambiante.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est peu soluble dans les solvants non polaires mais présente une forte affinité pour les solvants organiques polaires.


Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est fourni sous forme de cristaux ou de poudre cristalline, dont la couleur peut varier du blanc au jaune pâle selon le grade.
La coloration jaune est due à la chélation du fer lors du processus de fabrication.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol (BNP) est un conservateur utilisé dans le traitement des eaux usées.


Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un agent antimicrobien qui a des effets synergiques avec d'autres agents antimicrobiens tels que le triclosan, le chlorure de benzalkonium et les lactones sesquiterpéniques.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est enregistré dans le cadre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 100 à < 1 000 tonnes par an.


Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un composé anorganique utilisé comme antimicrobien.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un solide blanc bien que les échantillons commerciaux apparaissent jaunes.
La première synthèse rapportée de 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol remonte à 1897.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un composant des eaux usées grises.


Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un solide blanc bien que les échantillons commerciaux apparaissent jaunes.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un composé organique utilisé comme antimicrobien et conservateur.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a été inventé au début des années 1960 et ses premières applications ont été comme conservateur pour les produits pharmaceutiques.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, également connu sous le nom de Bronopol, est un composé organique aux propriétés antimicrobiennes à large spectre.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du 2-BROMO-2-NITRO-1,3-PROPANEDIOL :
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol (CAS: 52-51-7) Cosmétiques, conservateurs pour échantillons de lait, médicaments topiques et offrent également un large spectre d'activité antibactérienne.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut être trouvé dans les crèmes pour les mains et le visage, les shampooings, les pansements capillaires, les mascaras, les lotions nettoyantes, les crèmes à raser, les poudres de talc, les peintures, les textiles, les humidificateurs, les produits pharmaceutiques et les détergents.


Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé comme bactéricide, dans les antiseptiques et comme conservateur dans les cosmétiques.
Bactéricide, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est largement utilisé dans l'eau de circulation industrielle, la destruction des algues, la pâte à papier, la peinture, le plastique, l'eau de circulation de refroidissement du bois et d'autres industries.
De plus, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut être utilisé pour empêcher les produits cosmétiques d'usage quotidien de moisir et de se corroder.


Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est largement utilisé dans le traitement de l'eau, la médecine, les pesticides, les cosmétiques, les détergents et d'autres industries comme conservateurs et stérilisants.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé comme microbiocide/microbiostat dans les systèmes de champs pétrolifères, les systèmes de lavage d'air, les systèmes de climatisation/humidification, les systèmes d'eau de refroidissement, les papeteries, les argiles absorbantes, les fluides de travail des métaux, les encres d'imprimerie , peintures, adhésifs et produits de consommation/institutionnels.


Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé dans les cosmétiques, les conservateurs pour les échantillons de lait, les médicaments topiques et fournit également un large spectre d'activité antibactérienne.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un conservateur et antiseptique à large spectre utilisé dans les cosmétiques, les médicaments topiques et l'industrie.
Les préparations cosmétiques contiennent du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol à des concentrations de 0,01 % à 0,02 %.


Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un conservateur libérant du formaldéhyde et une sensibilisation concomitante au bronopol et au formaldéhyde se produit chez environ un tiers des patients des cliniques de test épicutané.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé comme conservateur pour la conservation des échantillons de lait.


Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé comme microbicide ou microbiostat dans diverses applications commerciales et industrielles, y compris les systèmes de champs pétrolifères, les systèmes de lavage d'air, les systèmes de climatisation ou d'humidification, les systèmes d'eau de refroidissement, les papeteries, les argiles absorbantes , fluides de travail des métaux, encres d'imprimerie, peintures, adhésifs et produits de consommation .


Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est alors devenu populaire comme conservateur dans de nombreux produits de consommation tels que les shampooings et les cosmétiques.
L'utilisation du 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol dans les produits de soins personnels (cosmétiques, articles de toilette) a diminué depuis la fin des années 1980 en raison de la formation potentielle de nitrosamines.



2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol, 98% Cas 52-51-7 est utilisé pour développer un test de toxicité bactérienne rapide pour détecter les résidus de désinfectant libérés par les matériaux désinfectés.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un composé organique utilisé comme antimicrobien.


Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé dans les produits de consommation comme agent de conservation efficace, ainsi que dans une grande variété d'applications industrielles.
Il a été démontré que le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a une température de transition de phase de -28°C, qui peut être utilisée pour l'identifier en laboratoire.


Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol a également une valeur de pK de 4,4, ce qui indique qu'il est faiblement acide.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut être utilisé comme méthode analytique pour la détermination de l'acide p - hydroxybenzoïque dans des échantillons aqueux par spectroscopie d'impédance électrochimique


Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un agent antibactérien à faible toxicité (pour les mammifères) et à forte activité (en particulier contre les bactéries Gram-négatives).
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un composé organique utilisé comme antimicrobien avec une faible toxicité pour les mammifères et une activité élevée.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé par les consommateurs, par les professionnels (usages répandus) et en formulation ou reconditionnement.


Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est largement utilisé dans l'eau de circulation industrielle, la fabrication du papier, la peinture, le plastique et le système de recirculation de l'eau de refroidissement.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut être ajouté au shampooing, au revitalisant, à la crème, au gel douche et à d'autres produits cosmétiques ainsi qu'au détergent et au traitement des tissus.


Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé dans les produits suivants : cosmétiques et produits de soins personnels, parfums et fragrances, engrais et produits phytosanitaires.
D'autres rejets dans l'environnement de 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'extérieur comme auxiliaire technologique et l'utilisation à l'intérieur comme auxiliaire technologique.


Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé dans les produits suivants : parfums et parfums, cosmétiques et produits de soins personnels, engrais, produits phytosanitaires et produits de lavage et de nettoyage.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé dans les domaines suivants : agriculture, sylviculture et pêche.


Le rejet dans l'environnement de 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut provenir d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.
D'autres rejets dans l'environnement de 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'extérieur comme auxiliaire technologique et l'utilisation à l'intérieur comme auxiliaire technologique.


Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire, parfums et fragrances, cosmétiques et produits de soins personnels, biocides (par exemple, désinfectants, produits antiparasitaires), engrais, produits phytopharmaceutiques et produits de lavage & Produits de nettoyage.
Les utilisations cosmétiques du 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol comprennent les conservateurs


-Utilisations biocides :
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est en cours d'examen pour une utilisation en tant que biocide dans l'EEE et/ou en Suisse, pour : la désinfection, la conservation des produits, la conservation des systèmes liquides, le contrôle des boues, l'embaumement ou la taxidermie.


-Utilisations du 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol :
* Fluides de refroidissement
*Produits de beauté
*Crèmes et lotions
*Détergents
* Coiffage
* Humidificateurs
*Mascaras
*Échantillonnage de lait
*Des peintures
*Shampoings
*Tissus
*Médicaments topiques



PRODUCTION de 2-BROMO-2-NITRO-1,3-PROPANEDIOL :
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est produit par la bromation du di(hydroxyméthyl)nitrométhane, dérivé du nitrométhane par une réaction de nitroaldol.
La production mondiale de 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est passée de dizaines de tonnes à la fin des années 1970 aux estimations actuelles de plus de 5 000 tonnes.



OÙ SE TROUVE LE 2-BROMO-2-NITRO-1,3-PROPANEDIOL ?
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est un agent antimicrobien couramment utilisé comme conservateur dans de nombreux types de cosmétiques, de produits de soins personnels et de médicaments topiques.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est utilisé comme anti-infectieux, antimicrobien, fongicide, germicide, bactéricide, slimicide et agent de préservation du bois.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol serait très efficace contre les bactéries gram-positives et gram-négatives, en particulier Pseudomonas aeruginosa ainsi que contre les champignons et les levures.
Le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol peut libérer du formaldéhyde et avoir une réaction croisée avec d'autres substances libérant du formaldéhyde.



QUELS SONT CERTAINS PRODUITS POUVANT CONTENIR DU 2-BROMO-2-NITRO-1,3-PROPANEDIOL ?
*Adhésifs et Colles
* Produits chimiques agricoles
* Agents de nettoyage
*Matériaux de construction
* Lubrifiants de refroidissement
*Agents de remplissage
* Agents de revêtement de sol
*Indicateurs et réactifs
*Litière de chat
* Fluides de travail des métaux
*Des peintures:
Peintures au doigt
Papeteries
Pesticides
Polit
Encres d'impression
*Conservateurs :
Biocide
* Articles de toilette et cosmétiques :
Fards à joues
Lotions nettoyantes
Crèmes
Crayons à sourcils
Libérateur de formaldéhyde
Fondations
Après-shampooings
Coiffages
Humidificateurs
Mascara
Hydratants
Shampooings
Déodorants
Détergents de lavage



COEFFICIENT DE PARTAGE du 2-BROMO-2-NITRO-1,3-PROPANEDIOL :
L'étude des données de solubilité montre que le bronopol a une forte affinité pour les environnements polaires plutôt que non polaires.
Dans les systèmes à deux phases, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol se répartit préférentiellement dans la phase polaire (généralement aqueuse).



STABILITÉ du 2-BROMO-2-NITRO-1,3-PROPANEDIOL EN SOLUTION AQUEUSE :
Dans les solutions aqueuses, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est le plus stable lorsque le pH du système est du côté acide du neutre.
La température a également un effet significatif sur la stabilité dans les systèmes alcalins.



DEGRADATION du 2-BROMO-2-NITRO-1,3-PROPANEDIOL :
Dans des conditions alcalines extrêmes, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol se décompose en solution aqueuse et de très faibles niveaux de formaldéhyde sont produits.
Le formaldéhyde libéré n'est pas responsable de l'activité biologique associée au 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du 2-BROMO-2-NITRO-1,3-PROPANEDIOL :
Formule chimique : C3H6BrNO4
Masse molaire : 199,988 g•mol−1
Aspect : solide blanc
Densité : 1,1 g/cm3
Point de fusion : 130 ° C (266 ° F; 403 K)
Point d'ébullition: 140 ° C (284 ° F; 413 K) (se décompose)
Formule : HOCH2CBr(NO2)CH2OH / C3H6O4BrN
Masse moléculaire : 200
Point de fusion : 120-122°C
Densité relative (eau = 1) : 1,9
Solubilité dans l'eau, g/100ml à 23°C : 28 (librement soluble)

Pression de vapeur, Pa à 20°C : <0,01
Point d'éclair : 167°C
Coefficient de partage octanol/eau en log Pow : 0,18
formule moléculaire : C3H6BrNO4
Poids moléculaire : 199,98800
Aspect et propriétés : cristaux blancs à légèrement jaunes ou poudre cristalline
Densité : 1,91 g/cm3
Point d'ébullition : 358ºC à 760 mmHg
Point de fusion : 130-133 °C (lit.)
Point d'éclair : 167°C
Indice de réfraction : 1,574

Solubilité dans l'eau : 25 g/100 mL (22 ºC)
Apparence (Couleur): Blanc
Apparence (Forme): Poudre cristalline
Solubilité (Turbidité) 10% aq. solution : Effacer
Solubilité (Couleur) 10% aq. solution : Incolore
Dosage : 99 - 101 %
pH (solution aqueuse à 1 %) : 5,0 à 7,0
Point de fusion : 128 - 131°C
Cendres sulfatées : max. 0,1 %
Eau (KF): max. 0,5 %
Forme d'apparence: solide
Odeur : Aucune donnée disponible

Seuil olfactif Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Point/intervalle de fusion : 130 - 133 °C - lit.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : > 100 °C
Point d'éclair : Aucune donnée disponible
Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : < 1 hPa à 20 °C
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité relative : 1,9 g/cm³ à 20 °C
Solubilité dans l'eau : 286 g/l à 20,2 °C

Coefficient de partage : n-octanol/eau log Pow : 0,22 à 24 °C
Température d'auto-inflammation : ne s'enflamme pas
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Viscosité Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Tension superficielle : 72 mN/m à 1 g/l à 20 °C
Aspect : blanc cristallin (est)
Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Point de fusion : 131,50 °C. @ 760,00 mmHg
Point d'ébullition : 358,00 à 359,00 °C. @ 760.00 mm Hg (est)

Point d'éclair : 339,00 °F. TCC ( 170.30 °C. ) (est)
logP (d/s): 1.150 (est)
Soluble dans : eau, 2.50E+05 mg/L @ 22 °C (exp)
Densité : 2,018 g/cm3
LogP : -0,13790
Solubilité : 25 g/100 mL (22 °C) dans l'eau
Point de fusion : 130- 133°C
Formule : C3H6BrNO4
Point d'ébullition : 358 °C à 760 mmHg
Poids moléculaire : 199,989
Point d'éclair : 170,3 °C
Aspect : poudre cristalline blanc cassé



PREMIERS SECOURS du 2-BROMO-2-NITRO-1,3-PROPANEDIOL :
-Après inhalation :
Air frais.
-En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Consultez un médecin.
-Après contact visuel :
Rincer abondamment �� l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.
-Après ingestion :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de 2-BROMO-2-NITRO-1,3-PROPANEDIOL :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Recueillir, lier et pomper les déversements.
Reprendre à sec.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du 2-BROMO-2-NITRO-1,3-PROPANEDIOL :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
*Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/ce mélange, aucune limitation des agents extincteurs n'est donnée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE au 2-BROMO-2-NITRO-1,3-PROPANEDIOL :
-Paramètres de contrôle:
*Ingrédients avec paramètres de contrôle en milieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de sécurité bien ajustées.
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du 2-BROMO-2-NITRO-1,3-PROPANEDIOL :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation en toute sécurité :
Travail sous hotte.
*Mesures d'hygiène:
Changer immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du 2-BROMO-2-NITRO-1,3-PROPANEDIOL :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
bronopol
2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol
bronosol
broncot
bronidiol
bronopolu
bronotak
1,3-propanediol
2-bromo-2-nitro
onyxure 500
bronopol lexgard
Bronopol
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
BNPD
1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro-
2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
BNPK
bêta-bromo-bêta-nitrotriméthylèneglycol
Biozide
BNPD
Bronidiol
Bronopol
2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol
Bronopol
b-Bromo-b-nitrotriméthylèneglycol
2-nitro-2-bromo-1,3-propanediol
2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
2-Bronopol
-Bromo-nitrotriméthylèneglycol
2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
2-nitro-2-bromo-1,3-propanediol
Bioban
Bronidiol
Broncot
Bronopo
Bronotak
Canguard 409
Myacide AS
Myacide AS Plus
Myacide PharmaBP
N 25 (antimicrobien)
NSC 141021
Nalco 92RU093
Préventol P 100
Protectol BN 98
Protectol BN 99
SAB ultra-frais
2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
2-nitro-2-bromo-1,3-propanediol
Acticide L 30
BE 6
BE 6 (bactéricide)
BNPD
BNPK
Bactrinashak
Bactrinol 100
Bactronol
Bioban
Bioban BP Plus
Bronidiol
Broncot
Bronotak
Pusan 1144
Canguard 409
Bronopol
Bronopol 0
Balle cassée
Bronopol BNPD
Bioban BNPD-40
3-diol (Bronopol)
2-Bromo-2-nitropropane-1
2-bromo-2-nitro-3-propanediol
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
3-propanediol,2-bromo-2-nitro-1
2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
2-Bromo-1-nitro-1,3-propanediol
2-nitro-2-bromo-1,3-propanediol
1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro-
bêta-bromo-bêta-nitrotriméthylèneglycol
Bronopol(2-Bromo-2-nitro-1,3-propanedio1)
2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
2-nitro-2-bromo-1,3-propanediol
Acticide L 30
BE 6
BE 6 (bactéricide)
BNPD
BNPK
Bactrinashak
Bactrinol 100
Bactronol
Bioban
Bioban BP Plus
Bronidiol
Broncot
Bronotak
Pusan 1144
Canguard 409
Myacide AS
Myacide AS Plus
Myacide BT
Myacide Pharma BP
N 25
N 25 (antimicrobien)
NSC 141021
Nalco 92RU093
Onyxide 500
Préventol P 100
Protectol BN 98
Protectol BN 99
Pycèze
Topcide 2520
SAB ultra-frais
1,3-Propanediol-2-Bromo-2-Nitro
2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
2-Bronopol
2-nitro-2-bromo-1,3-propanediol
b-Bromo-bnitrotriméthylèneglycol
Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
Bronidiol
Broncot
Bronopol
Bronosol
Lexgard bronopol
Myacide AS
Onyxide 500
1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro-
200-143-0
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol [UN3241]
4-01-00-02501 [Beilstein] 52-51-7 [RN]
WNXE1Q1Q [WLN]
133248-96-1 [RN]
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
2-bromo-2-nitro-propane-1,3-diol
Bioban
Bioban
BNPD-40 (sel/mélange)
BNPD
BNPK
Bronidiol
Broncot
Bronopolu
BRONOSOL
Bronotak
Canguard 409
Lexgard
bronopol
MFCD00007390
Myacide AS plus
Myacide BT
Myacide Pharma BP
Onyxide 500
TY3385000
WLN : WNXE1Q1Q
β-Bromo-β-nitrotriméthylèneglycol


2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
BUTYLOCTANOL, N° CAS : 3913-02-8, Nom INCI : BUTYLOCTANOL, Nom chimique : 2-Butyloctan-1-ol, N° EINECS/ELINCS : 223-470-0. Humectant : Maintient la teneur en eau d'un cosmétique dans son emballage et sur la peau. Solvant : Dissout d'autres substances. 1-Octanol, 2-butyl-; 2-butyloctan-1-ol; 2-Butyloctanol; BUTYLOCTANOL. : 2-Butyl-1-n-octanol; Butyloctyl alcohol, 2-; Isofol 12; 1-Octanol, 2-butyl- [ACD/Index Name]; 223-470-0 [EINECS]; 2-Butyl-1-octanol ; 2-Butyl-1-octanol [German] ; 2-Butyl-1-octanol [French] ; 2-Butyloctan-1-ol; 3913-02-8 [RN]; Butyloctanol (-)-Tetramisole hydrochloride (±)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo(2,1-b)thiazole (±)-tetramisole (±)-Tetramisole 2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenyl-(±)-Imidazo(2,1-b)thiazole 2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenyl-(S)-Imidazo[2,1-b]thiazole 2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenyl-imidazo(2,1-b)thiazole 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-imidazo[2,1-b]thiazole 2-butyl-1-n-octanol 2-butyl-1-octanol 95% 2-Butyloctanol 2-Butyloctyl alcohol 3913-2-8 4-01-00-01855 [Beilstein] 5-(Hydroxymethyl)undecane 5-Hydroxymethylundecane 6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo(2,1-b)thiazole 6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydro-imidazo[2,1-b]thiazole Dexamisole [USAN] dl-2,3,5,6-tetrahydro-6-phenylimidazo(2,1-b)thiazole dl-Tetramisol dl-Tetramisole Isododecyl alcohol Ketrax Michel XO-150-12 Nilverm base Phenyl imidothiazole Tetramisol Tetramisole Tetramisole hydrochloride Tetramisolo Tetramisolo [DCIT] Tetramisolum
2-BROMOPROPANE
Le 2-bromopropane est également connu sous le nom de 75-26-3, 2-bromo-propane, bromure d'isopropyle, propan-2-bromo avec la formule moléculaire de C3H7Br et le poids moléculaire de 122,99168.
Le 2-bromopropane est fabriqué en chauffant de l'alcool isopropylique avec du HBr et est disponible sous forme liquide incolore.
Le 2-bromopropane est également utilisé comme intermédiaire pour former des amines alkylées et des composés métalliques alkylés.

Numéro CAS : 75-26-3
Numéro CE : 200-855-1
Formule moléculaire : 13C3H7Br
Poids moléculaire : 125,97

Le 2-bromopropane, également appelé bromure d'isopropyle et bromure de 2-propyle, est l'hydrocarbure halogéné de formule CH3CHBrCH3.
Le 2-bromopropane est un liquide incolore.

Le 2-bromopropane est utilisé pour introduire la fonction isopropyle en synthèse organique.
Le 2-bromopropane est préparé en chauffant de l'isopropanol avec de l'acide bromhydrique.

Le 2-bromopropane sert d'agent alkylant dans la synthèse organique.
Le 2-bromopropane est également utilisé comme intermédiaire pour former des amines alkylées et des composés métalliques alkylés.

De plus, le 2-bromopropane agit comme solvant pour le nettoyage industriel, le dégraissage, le traitement et la finition des métaux, l'électronique, l'aérospatiale et l'aviation, les aérosols, les textiles, les adhésifs et les encres.
De plus, le 2-bromopropane est utilisé pour introduire la fonction isopropyle en synthèse organique.

Le 2-bromopropane est également connu sous le nom de 75-26-3, 2-bromo-propane, bromure d'isopropyle, propan-2-bromo avec la formule moléculaire de C3H7Br et le poids moléculaire de 122,99168.
Le 2-bromopropane est fabriqué en chauffant de l'alcool isopropylique avec du HBr et est disponible sous forme liquide incolore.

Le 2-bromopropane est un composé organobromure.
Le 2-bromopropane est utilisé pour introduire la fonction isopropyle en synthèse organique.

Le 2-bromopropane est parfois utilisé comme alternative aux solvants de nettoyage appauvrissant la couche d'ozone tels que les chlorofluorocarbures.
Le 2-bromopropane est préparé en chauffant de l'isopropanol avec de l'acide bromhydrique.

Le 2-bromopropane est également connu sous le nom de 75-26-3, 2-bromo-propane, bromure d'isopropyle, propan-2-bromo avec la formule moléculaire de C3H7Br et le poids moléculaire de 122,99168.
Le 2-bromopropane est fabriqué en chauffant de l'alcool isopropylique avec du HBr et est disponible sous forme liquide incolore.

Certaines des propriétés du 2-bromopropane comprennent un point d'ébullition de 59 à 60 °C, un point de fusion de -89,0 °C, une densité/gravité spécifique de 1,31 à 20 °C/4 °C avec une solubilité miscible avec le chloroforme, l'éther, l'alcool, le benzène ; légère solubilité dans l'acétone et dans l'eau (3 180 mg/L à 20°C).
De plus, le 2-bromopropane a une tension superficielle de 3,5348X10-2 N/m au point de fusion, une densité de vapeur de 4,27 (Air=1) et une pression de vapeur de 216 mm Hg à 25°C.

Le 2-bromopropane, également appelé bromure d'isopropyle ou bromure de 2-propyle, est utilisé pour introduire la fonction isopropyle en synthèse organique.
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.

Le 2-bromopropane s'est avéré être un réactif utile pour les acides aminés dissous dans le diméthylsulfoxyde/hydrure de sodium, sauf pour le dosage de l'arginine.
La méthylation des acides avec du diazométhane a également été utilisée pour le profilage métabolique malgré la formation d'artefacts.

La méthylation médiée par la résine des acides polyfonctionnels présents dans les jus de fruits s'est également avérée efficace.
Les acides fumarique, succinique, malique, tartrique, isocitrique et citrique, isolés des jus de fruits par piégeage sur des résines échangeuses d'ions anioniques, peuvent être efficacement convertis en esters méthyliques par réaction avec l'iodure de méthyle dans le dioxyde de carbone supercritique et l'acétonitrile.

Pour permettre l'analyse même des acides gras à chaîne courte dans le sérum, une procédure a été développée avec du bromure de benzyle.
Cela a été utilisé avec succès pour le profilage des acides organiques sériques et urinaires.
La méthode ne peut pas être utilisée pour l'acide citrique ou les acides liés au sucre.

L'exposition au 2-bromopropane a été associée à des effets néfastes sur la reproduction chez les hommes et les femmes.
Certains rapports suggèrent également que l'exposition maternelle au formaldéhyde est liée à un retard de conception et à une fausse couche, et que l'exposition au trinitrotoluène ou au trichloroéthylène peut être nocive pour la santé reproductive des hommes.
Il a également été démontré que le formamide, le diméthylformamide et la n-méthyl-2-pyrrolidone provoquent des effets fœtotoxiques et tératogènes chez les animaux de laboratoire, mais il n'existe aucune donnée sur leurs effets chez l'homme.

En résumé, les preuves épidémiologiques suggèrent qu'une forte exposition maternelle aux solvants peut représenter un danger pour le fœtus en développement et peut altérer la fertilité féminine.
Les résultats pour la fertilité masculine sont moins concluants.

Les résultats sur les solvants individuels doivent également être interprétés avec prudence, car une exposition simultanée à plusieurs agents rend difficile l'attribution d'effets indésirables au 2-bromopropane à un composé spécifique.
Néanmoins, les résultats de l'étude appuient les effets néfastes de certains éthers de glycol, du tétrachloroéthylène, du toluène, du benzène et du disulfure de carbone sur la reproduction.
Le 2-bromopropane serait prudent pour minimiser l'exposition aux solvants organiques.

Certaines des propriétés du 2-bromopropane comprennent un point d'ébullition de 59 à 60 °C, un point de fusion de -89,0 °C, une densité/gravité spécifique de 1,31 à 20 °C/4 °C avec une solubilité miscible avec le chloroforme, l'éther, l'alcool, le benzène ; légère solubilité dans l'acétone et dans l'eau (3 180 mg/L à 20°C).
De plus, le 2-bromopropane a une tension superficielle de 3,5348X10-2 N/m au point de fusion, une densité de vapeur de 4,27 (Air=1) et une pression de vapeur de 216 mm Hg à 25°C.

Le 2-bromopropane, également appelé bromure d'isopropyle et bromure de 2-propyle, est l'hydrocarbure halogéné de formule CH3CHBrCH3.
Le 2-bromopropane est un liquide incolore.

Le 2-bromopropane est utilisé pour introduire la fonction isopropyle en synthèse organique.
Le 2-bromopropane est préparé en chauffant de l'isopropanol avec de l'acide bromhydrique.

Applications du 2-bromopropane :
Le 2-bromopropane est utilisé pour introduire la fonction isopropyle en synthèse organique.
Le 2-bromopropane est également utilisé comme intermédiaire pour former des amines alkylées et des composés métalliques alkylés.

De plus, le 2-bromopropane agit comme solvant pour le nettoyage industriel, le dégraissage, le traitement et la finition des métaux, l'électronique, l'aérospatiale et l'aviation, les aérosols, les textiles, les adhésifs et les encres.
De plus, le 2-bromopropane est utilisé pour introduire la fonction isopropyle en synthèse organique.

Le 2-bromopropane est l'insecticide fenvalérate, fenvalérate, propoxur, bactéricide, rustamine, fluoroamide et herbicide, un intermédiaire du phosphore de la sarcandra.
Le 2-bromopropane est utilisé dans la synthèse organique et l'industrie pharmaceutique

Le 2-bromopropane est utilisé dans la synthèse organique et les intermédiaires pharmaceutiques et pesticides
Le 2-bromopropane est utilisé comme réactifs de Grignard et matières premières, les intermédiaires de médicaments et les colorants sont également utilisés dans la fabrication de pesticides (bisulfate) et similaires.

Utilisations du 2-bromopropane :
Le 2-bromopropane sert d'agent alkylant dans la synthèse organique.
Le 2-bromopropane est également utilisé comme intermédiaire pour former des amines alkylées et des composés métalliques alkylés.

De plus, le 2-bromopropane agit comme solvant pour le nettoyage industriel, le dégraissage, le traitement et la finition des métaux, l'électronique, l'aérospatiale et l'aviation, les aérosols, les textiles, les adhésifs et les encres.
De plus, le 2-bromopropane est utilisé pour introduire la fonction isopropyle en synthèse organique.

Le 2-bromopropane est utilisé comme substitut du fréon.
Le 2-bromopropane est utilisé en synthèse organique.

Le 2-bromopropane est utilisé dans la synthèse de produits pharmaceutiques, de colorants et d'autres produits organiques.
Le 2-bromopropane est un produit chimique industriel et de laboratoire.

Utilisations industrielles :
Intermédiaires

Procédés industriels à risque d'exposition :
Dégraissage des métaux

Nature du 2-Bromopropane :
Le 2-bromopropane est un liquide volatil incolore.
Le 2-bromopropane a une densité relative de 1. 3140 (20 ℃).

Le 2-bromopropane a un point de fusion de -89 °c.
Le 2-bromopropane a un point d'ébullition de 59. 38 °c.

Le 2-bromopropane a un indice de réfraction de 1,4251 (20 degrés C).
Le 2-bromopropane est légèrement soluble dans l'eau, avec l'alcool, l'éther, le benzène, le chloroforme miscible.

Préparation du 2-Bromopropane :
Le 2-bromopropane est disponible dans le commerce.
Le 2-bromopropane peut être préparé à la manière ordinaire des bromures d'alkyle, en faisant réagir l'isopropanol avec du phosphore et du brome, ou avec du tribromure de phosphore.

Méthode de production du 2-bromopropane :
De la réaction de l'alcool isopropylique et de l'acide bromhydrique.
Ajouter lentement de l'alcool isopropylique dans de l'acide sulfurique concentré sous refroidissement, contrôler la température en dessous de 30 ℃, ajouter de l'acide bromhydrique après l'ajout, chauffer lentement et reflux pendant 4H, puis distiller l'apparition de gouttelettes d'huile, le produit brut obtenu a été lavé avec de l'acide sulfurique concentré , de l'eau et du carbonate de sodium à 5 % respectivement, puis séché, filtré et fractionné avec du carbonate de sodium anhydre, et le 58,5-60,5°C.

La fraction a été recueillie en tant que produit fini.
De plus, il existe une méthode alcool isopropylique-bromure de sodium.
La méthode de préparation est dérivée de la réaction de l'alcool isopropylique et de l'acide bromhydrique.

L'équation de la réaction est la suivante :
(CH3)2CHOH + HBr[H2SO4]→(CH3)2CHBr + H2O

L'isopropanol est lentement ajouté à l'acide sulfurique concentré sous refroidissement, et la température est contrôlée en dessous de 30 ℃, après l'addition, de l'acide bromhydrique a été ajouté, et le mélange a été lentement chauffé et chauffé au reflux pendant 4 h, puis distillé jusqu'à ce que des gouttelettes d'huile apparaissent.
Le produit brut a été lavé avec de l'acide sulfurique concentré, de l'eau et du carbonate de sodium à 5% respectivement, puis séché avec du carbonate de sodium anhydre, filtration, fractionnement, collecte de la fraction 58,5 ~ 60,5 ° c, c'est-à-dire le produit fini.

Classification pharmacologique MeSH du 2-bromopropane :

Solvants :
Liquides qui dissolvent d'autres substances (solutés), généralement des solides, sans aucun changement de composition chimique, comme l'eau contenant du sucre.

Mutagènes :
Agents chimiques qui augmentent le taux de mutation génétique en interférant avec la fonction des acides nucléiques.
Un clastogène est un mutagène spécifique qui provoque des cassures dans les chromosomes.

Stabilité et réactivité du 2-bromopropane :

Danger réactif :
Aucun connu, basé sur les informations disponibles

La stabilité:
Stable dans des conditions normales.

Conditions à éviter :
Produits incompatibles.
Excès de chaleur.
Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation.

Matériaux incompatibles :
Oxydants forts, Bases fortes

Produits de décomposition dangereux:
Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2)

Polymérisation hasardeuse:
Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Réactions dangereuses :
Aucun dans le cadre d'un traitement normal

Manipulation et stockage du 2-bromopropane :

Manutention:
Utiliser uniquement sous une hotte chimique.
Porter un équipement de protection individuelle/une protection faciale.

Ne pas mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation.

Utilisez uniquement des outils anti-étincelles.
Utilisez des outils à l'épreuve des étincelles et de l'équipement antidéflagrant.

Ne pas respirer (poussière, vapeur, brouillard, gaz).
Ne pas ingérer.

En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
Prendre des mesures de précaution contre les décharges statiques.
Pour éviter l'inflammation des vapeurs par décharge d'électricité statique, toutes les parties métalliques de l'équipement doivent être mises à la terre.

Stockage:
Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Tenir éloigné d'une source de chaleur, des étincelles et des flammes.

Conditions de stockage:
Les matériaux qui sont toxiques lorsqu'ils sont stockés ou qui peuvent se décomposer en composants toxiques doivent être stockés dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil, loin des zones à haut risque d'incendie, et doivent être inspectés périodiquement.
Les matières incompatibles doivent être isolées.

Sécurité du 2-bromopropane :
Les halogénures d'alkyle à chaîne courte sont souvent cancérigènes.

L'atome de brome est en position secondaire, ce qui permet à la molécule de subir facilement une déshydrohalogénation pour donner du propène, qui s'échappe sous forme de gaz et peut rompre les récipients de réaction fermés.
Lorsque ce réactif est utilisé dans des réactions catalysées par une base, le carbonate de potassium doit être utilisé à la place de l'hydroxyde de sodium ou de potassium.

Procédures de lutte contre l'incendie du 2-bromopropane :

Si matière en feu ou impliquée dans un incendie :
Ne pas éteindre le feu à moins que l'écoulement ne puisse être arrêté.
Utiliser de l'eau en quantité suffisante sous forme de brouillard.

Les jets d'eau solides peuvent être inefficaces.
Refroidir tous les contenants touchés avec de grandes quantités d'eau.

Utiliser de la mousse d'alcool, de la poudre chimique sèche ou du dioxyde de carbone.
Gardez l'eau de ruissellement hors des égouts et des sources d'eau.

Mesures en cas de déversement accidentel de 2-bromopropane :

Méthodes d'élimination du 2-bromopropane :
Au moment de l'examen, les critères de traitement des terres ou les pratiques d'enfouissement (décharge sanitaire) font l'objet d'une révision importante.
Avant de mettre en œuvre l'élimination des résidus de déchets (y compris les boues résiduaires), consultez les organismes de réglementation environnementale pour obtenir des conseils sur les pratiques d'élimination acceptables.

Mesures préventives du 2-bromopropane :

Si matière en feu ou impliquée dans un incendie :
Ne pas éteindre le feu à moins que l'écoulement ne puisse être arrêté.
Utiliser de l'eau en quantité suffisante sous forme de brouillard.

Les jets d'eau solides peuvent être inefficaces.
Refroidir tous les contenants touchés avec de grandes quantités d'eau.

Utiliser de la mousse d'alcool, de la poudre chimique sèche ou du dioxyde de carbone.
Gardez l'eau de ruissellement hors des égouts et des sources d'eau.

Protection du personnel :
Éviter de respirer les vapeurs.
Ne manipulez pas les emballages cassés à moins de porter un équipement de protection individuelle approprié.
En cas de contact avec le matériau prévu, porter des vêtements de protection chimique appropriés.

Identifiants du 2-Bromopropane :
Numéro CAS : 75-26-3
Référence Beilstein : 741852
ChEMBL : ChEMBL451810
ChemSpider : 6118
InfoCard ECHA : 100.000.778
Numéro CE : 200-855-1
PubChem CID : 6358
Numéro RTECS : TX4111000
UNII : R651XOV97Z
Numéro ONU : 2344
Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID7030197
InChI : InChI=1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
Clé : NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES : CC(C)Br

Numéro de catalogue : B687191
Numéro CAS : 220505-11-3
Formule moléculaire : ¹³C₃H₇Br
Poids moléculaire : 125,97

Propriétés du 2-bromopropane :
Formule chimique : C3H7Br
Masse molaire : 122,993 g·mol−1
Aspect : Liquide incolore
Densité : 1,31 g mL−1
Point de fusion : −89,0 °C ; −128,1 °F ; 184.2 K
Point d'ébullition : 59 à 61 °C ; 138 à 142 °F ; 332 à 334K
Solubilité dans l'eau : 3,2 g L−1 (à 20 °C)
log P : 2,136
Pression de vapeur : 32 kPa (à 20 °C)
La loi d'Henri
constante (kH) : 1,0 μmol Pa−1 mol−1
Indice de réfraction (nD) : 1,4251
Viscosité : 0,4894 mPa.s (à 20 °C)

Liquide d'état physique
Aspect : incolore, marron clair
Odeur : Inodore
Seuil olfactif : Aucune information disponible
pH : Aucune information disponible
Point/Plage de fusion : -89 °C / -128,2 °F
Point/Plage d'ébullition : 59 °C / 138,2 °F @ 760 mmHg
Point d'éclair : 1 °C / 33,8 °F
Taux d'évaporation : Aucune information disponible
Inflammabilité (solide, gaz): Non applicable
Limites d'inflammabilité ou d'explosivité :
Supérieur : Aucune donnée disponible
Inférieur : 4,6 vol %
Pression de vapeur : 224 mbar à 20 °C
Densité de vapeur : Aucune information disponible
Spécifique : Gravité 1.310
Solubilité : Aucune information disponible
Coefficient de partage; n-octanol/eau : Aucune donnée disponible
Auto-inflammation : Température Aucune information disponible
Décomposition : Température 251 °C
Viscosité : Aucune information disponible
Formule moléculaire : C3 H7 Br
Poids moléculaire : 122,99

État physique : Liquide
Utilisation : commerciale
Pureté : 99 % min
Point d'ébullition : 58-60°C
Humidité : 0,5 % maximum
Densité : 1,31 (p/p)

Poids moléculaire : 122,99
XLogP3-AA : 1,8
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 0
Nombre d'obligations rotatives : 0
Masse exacte : 121,97311
Masse monoisotopique : 121,97311
Surface polaire topologique : 0 Ų
Nombre d'atomes lourds : 4
Complexité : 10,8
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Le composé est canonisé : Oui

Spécifications du 2-bromopropane :
Nom du produit : bromure de propyle ISO/(2 bromopropane)
Numéro de cas : 75-26-3
Dosage : 99 % MIN
Essai : Norme
Couleur : Liquide incolore
Densité : 1,31 (p/p)
Humidité : 0,5 % maximum
Point d'ébullition : 58-60°C
Pureté : 99 % min

Apparence (Clarté): Clair
Apparence (couleur) : Incolore à jaune pâle
Apparence (Forme): Liquide
Couleur (APHA) : max. 30
Dosage (CG) : min. 99%
Densité (g/ml) @ 20°C : 1.305-1.315
Indice de réfraction (20°C) : 1.424-1.425
Plage d'ébullition : 58-60°C
Stabilisateur (fil Ag): Présent

Thermochimie du 2-Bromopropane :
Capacité calorifique (C) : 135,6 JK mol−1
Enthalpie de formation standard (ΔfH⦵298) : −129 kJ mol−1
Enthalpie de combustion standard (ΔcH⦵298) : −2,0537–−2,0501 MJ mol−1

Composés apparentés du 2-bromopropane :

Alcanes apparentés :
Bromoéthane
1-Bromopropane
bromure de tert-butyle
1-Bromobutane
2-Bromobutane

Produits connexes de 2-bromopropane :
Chlorhydrate d'hydroxynorkétamine-d6
Chlorhydrate de (S)-kétamine-d6
Norkétamine-d4
Chlorhydrate de S-(-)-norkétamine-d6
Chlorhydrate de phencyclidine-d5

Noms du 2-bromopropane :

Nom IUPAC préféré :
2-bromopropane

Autre nom:
Bromure d'isopropyle

Synonymes de 2-bromopropane :
2-bromopropane
75-26-3
BROMURE D'ISOPROPYLE
Propane, 2-bromo-
Bromure d'isopropyle
2-BROMO-PROPANE
bromure de sec-propyle
2-bromo propane
UN2344
R651XOV97Z
MFCD00000147
CCRIS 7919
HSDB 623
EINECS 200-855-1
UNII-R651XOV97Z
bromure d'i-propyle
AI3-18127
2-brompropane
bromure d'isopropyle
bromure d'i-propyle
2-bromanylpropane
bromure de 2-propyle
bromure de 1-isopropyle
bromure d'isopropyle
i-PrBr
iso-C3H7Br
1-bromo-1-méthyléthane
2-bromopropane, 99 %
CE 200-855-1
2-Bromopropane [UN2344] [Liquide inflammable]
2-Bromopropane, >=99%
SCHEMBL10251
BROMURE D'ISOPROPYLE [MI]
CHEMBL451810
DTXSID7030197
2-Bromopropane, étalon analytique
AMY37129
ZINC2041293
Tox21_200356
BBL027287
BR1118
STL146524
AKOS000119846
UN-2344
CAS-75-26-3
NCGC00091451-01
NCGC00091451-02
NCGC00257910-01
VS-08520
2-Bromopropane, pur, >=99.0% (GC)
B0639
FT-0611602
EN300-20069
D87619
A838364
Q209323
J-508539
F0001-1897

Conditions d'entrée MeSH du 2-bromopropane :
2-bromopropane
bromure d'isopropyle
2-Butyl-1-octanol ( BUTYLOCTANOL)
2-Ethylcaproic acid; alpha-Ethylcaproic acid; Ethylhexanoic acid; Butyl(ethyl)acetic acid; 3-Heptanecarboxylic acid; cas no :149-57-5
2-BUTYNE-1,4-DIOL
DESCRIPTION:

Le 2-butyne-1,4-diol est un composé organique de la famille des alcynes et des diols.
Le 2-butyne-1,4-diol se présente sous forme de cristaux incolores à jaunes, extrêmement solubles dans l'eau et l'éthanol.
Le 1,4-butynediol se présente sous la forme d’une solution aqueuse solide blanche à brun clair ou jaune brunâtre. Le solide coule et se mélange à l'eau.

N° CAS 110-65-6
CE n° 203-788-6
Nom IUPAC But-2-yne-1,4-diol
Poids moléculaire : 86,09
Formule moléculaire : C4H6O2


SYNONYMES DE 2-BUTYNE-1,4-DIOL
1,4-dihydroxybut-2-yne,2-butine-1,4-diol,2-butyne-1,4-diol,2-Butyne-1,4-diol,110-65-6,But-2- yne-1,4-diol,Butynediol,1,4-Dihydroxy-2-butyne,1,4-BUTYNEDIOL,Bis(hydroxyméthyl)acétylène,2-Butynediol,2-Butine-1,4-diol,NSC 834,DTXSID4021921 ,2-butyn-1,4-diol,1,4-Diméthoxyacétylène,AXH202FPQM,CHEBI:16413,NSC-834,Agrisynth B3D,DTXCID901921,1,4-Butynediol (VAN),Butynediol-1,4 [Français], 1,4-Butinodiol [espagnol],1,4-Butinodiol,Butynediol-1,4,CAS-110-65-6,2-Butin-1,4-diol [tchèque],HSDB 2004,EINECS 203-788- 6,UNII-AXH202FPQM,2-Butin-1,4-diol [Tchécoslovaquie],UN2716,BRN 1071237,AI3-61467,2-butyne-l,4-diolbut-2-yne-1,4diol,1,2- Diméthoxyacétylène,1,4Dihydroxy-2-butyne,2-butyne-1,4-di-ol,EC 203-788-6,WLN : Q2UU2Q,1,4-BUTYNE GLYCOL,4-01-00-02687 (Manuel Beilstein Référence), 1,2-Dihydroxydiméthylacétylène, NSC834,2-Butyne-1,4-diol, 99 %, CHEMBL3187551,1,4-BUTYNEDIOL [HSDB], Tox21_201284, Tox21_302875, MFCD00002915, STL185542, AKOS000118736, UN 271 6,NCGC00249014- 01,NCGC00256535-01,NCGC00258836-01,1,4-Butynediol [UN2716] [Poison],B0749,NS00009569,EN300-19323,Butynediol 1,4-Butynediol 2-Butyne-1,4-diol,C02497,E78871, Q209328,J-002458,F0001-0223,InChI=1/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H






Le but-2-yne-1,4-diol est un butynediol qui est du but-2-yne substitué par des groupes hydroxy aux positions 1 et 4.
Le 1,4-Butynediol est un composé organique qui est un alcyne et un diol.
Le 2-butyne-1,4-diol est un solide hygroscopique incolore soluble dans l'eau et les solvants organiques polaires.
Le 2-butyne-1,4-diol est un composé commercialement important en soi et en tant que précurseur d’autres produits.


Le but-2-yne-1,4-diol est obtenu par synthèse de Reppe, par réaction de l'acétylène (éthyne) avec une solution aqueuse de formaldéhyde (méthanal) sous pression (il fut ainsi produit à grande échelle à partir de 1941)7 :
2VSH2O + VS2H2⟶VS4H6O2
La réaction se produit normalement à une température comprise entre 90 et 150 °C, en fonction de la pression appliquée au système qui varie de 1 à 20 bars 8 .

Différentes techniques de production brevetées utilisent des catalyseurs à base de cuivre et de bismuth, voire d'acétylure de cuivre (I) 3 .
La production européenne annuelle de butynediol est d'environ 200 000 tonnes 3 .


Le 2-Butyne-1,4-diol (BYD, BBD) est un solide incolore à légèrement jaune et presque inodore.
Il est totalement soluble dans l'eau en toutes proportions.
Le 2-Butine-1,4-diol (BYD, BBD) est un composé organique associant un alcyne et un diolande qui est un précurseur du 1,4-Butanediol.


Le 2-butyne-1,4-diol est principalement utilisé dans la fabrication de pesticides, d'inhibiteurs de corrosion, de plastifiants, de résines synthétiques et de polyuréthanes.
Le point d'ébullition du 2-Butin-1,4-diol (BYD, BBD) est à 238°C et le point de fusion à 52-55°C.



SYNTHÈSE DU 2-BUTYNE-1,4-DIOL :
Le 1,4-Butynediol peut être produit dans la synthèse de Reppe, où le formaldéhyde et l'acétylène sont les réactifs :
2 CH2O + HC≡CH → HOCH2CCCH2OH
Plusieurs méthodes de production brevetées utilisent des catalyseurs au cuivre et au bismuth recouverts d'un matériau inerte.
La plage normale de température pour la réaction est de 90 °C à 150 °C, en fonction de la pression utilisée pour la réaction, qui peut aller de 1 à 20 bars.


APPLICATIONS DU 2-BUTYNE-1,4-DIOL :
Le but-2-yne-1,4-diol est transformé par hydrogénation en but-2-ène-1,4-diol et butane-1,4-diol.
Le 2-butyne-1,4-diol est également un précurseur de la vitamine B6.
Le 2-butyne-1,4-diol est également utilisé dans la fabrication de médicaments, de pesticides, d'herbicides, de retardateurs de flamme, d'agents anticorrosion, de plastifiants, de résines synthétiques et de polyuréthanes.

Le 2-butyne-1,4-diol est utilisé dans les procédés de galvanisation (par nickel ou cuivre), ainsi que pour faire briller et préserver le nickelage.

Le 2-Butyne-1,4-diol est largement utilisé dans les réactions de cycloaddition telles que la méthode d'homologation pour la préparation d'acènes substitués, [1] la cyclotrimérisation inter et intramoléculaire catalysée par le rhodium et l'iridium [2+ 2+ 2].

Le 2-butyne-1,4-diol peut également être utilisé dans la synthèse totale du (−)- isolaurallène[4], du (−)-amphidinolide P[5] et du bistramide A.[


Le 1,4-Butynediol est un précurseur du 1,4-butanediol et du 2-butène-1,4-diol par hydrogénation.
Le 2-butyne-1,4-diol est également utilisé dans la fabrication de certains herbicides, additifs textiles, inhibiteurs de corrosion, plastifiants, résines synthétiques et polyuréthanes.
Le 2-butyne-1,4-diol est la principale matière première utilisée dans la synthèse de la vitamine B6.
Le 2-butyne-1,4-diol est également utilisé pour éclaircir, préserver et inhiber le placage au nickel.

Le 2-butyne-1,4-diol réagit avec un mélange de chlore et d'acide chlorhydrique pour donner de l'acide mucochlorique, HO2CC(Cl)=C(Cl)CHO (voir acide mucobromique).



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LE 2-BUTYNE-1,4-DIOL :
Premiers secours:
Description des premiers secours :
Conseils généraux :
Consultez un médecin.
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Sortez de la zone dangereuse :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU 2-BUTYNE-1,4-DIOL :
Formule C 4 H 6 O 2 [Isomères]
Masse molaire 1 86,089 2 ± 0,004 2 g/mol
C 55,81%, H 7,02%, O 37,17%,
Propriétés physiques
Température de fusion 58 °C 2
Température d'ébullition 238 °C 2
Solubilité 3,740 kg • l -1 (eau, 20 °C ) 2
très soluble dans l'éthanol et l'acétone 3
Masse volumique 1,04 à 1,05 g cm -3 ( 20°C 2
Température d'auto-inflammation 335 °C 2
Point d'éclair 136 °C (coupe fermée) 2
Pression de vapeur saturante < 0,1 mbar ( 20 °C) 2
20 mbar ( 145 °C ) 2
Viscosité dynamique -
Masse moléculaire
86,09 g/mole
Calculé par PubChem 2.2 (version PubChem 2021.10.14)
XLogP3-AA
-1.1
Calculé par XLogP3 3.0 (PubChem version 2021.10.14)
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène
2
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène
2
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Nombre de liaisons rotatives
0
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Masse exacte
86,036779430 g/mole
Calculé par PubChem 2.2 (version PubChem 2021.10.14)
Masse monoisotopique
86,036779430 g/mole
Calculé par PubChem 2.2 (version PubChem 2021.10.14)
Surface polaire topologique
40,5Ų
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Nombre d'atomes lourds
6
Calculé par PubChem
Charge formelle
0
Calculé par PubChem
Complexité
66
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Nombre d'atomes isotopiques
0
Calculé par PubChem
Nombre de stéréocentres d'atomes défini
0
Calculé par PubChem
Nombre de stéréocentres d'atomes non défini
0
Calculé par PubChem
Nombre de stéréocentres de liaison définis
0
Calculé par PubChem
Nombre de stéréocentres de liaison non défini
0
Calculé par PubChem
Nombre d'unités liées de manière covalente
1
Calculé par PubChem
Le composé est canonisé
Oui
la pression de vapeur
<0,1 mmHg (55 °C)
Niveau de qualité
200
Essai
99%
formulaire
cristaux
pb
238 °C (éclairé)
député
53-58 °C (éclairé)
Chaîne SOURIRE
OCC#CCO
InChI
1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2
Clé InChI
DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
Nom chimique ou matériau 2-Butyne-1, 4-diol
% min. NCA 98.5
% maximum. CAS 100,0
Point de fusion 54,0°C à 58,0°C
Couleur jaune
Densité 1,2000g/mL
Point d'ébullition 238,0°C
Point d'éclair 152°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage de dosage 98,5% min. (GC)
Numéro CAS 110-65-6
Numéro d'index CE 603-076-00-9
Numéro CE 203-788-6
Formule de Hill C₄H₆O₂
Masse molaire 86,09 g/mol
Code SH 2905 39 90
Point d'ébullition 125 - 127 °C (3 hPa)
Densité 1,04 - 1,05 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair 152 °C
Température d'inflammation 410 °C
Point de fusion 56 - 58 °C
Valeur pH 4 - 7,5 (100 g/l, H₂O, 23 °C)
Pression de vapeur <1 hPa (20 °C)
Densité apparente 500 kg/m3
Solubilité 3740 g/l
Dosage (GC, surface%) ≥ 99,0 % (a/a)
Plage de fusion (valeur inférieure) ≥ 54 °C
Plage de fusion (valeur supérieure) ≤ 57 °C
L'identité (IR) réussit le test
État physique :
Solide
Solubilité :
Soluble dans l'eau (3740 mg/ml à 20° C), l'alcool, l'éther, le benzène et l'acétone.
STOCKAGE :
Dessècher à température ambiante
Point de fusion :
53-58°C (allumé)
Point d'ébullition :
238°C (allumé)
Densité :
1,04 g/cm3
Indice de réfraction :
n 20 J 1,48




2-BUTYNE-1,4-DIOL
Le 2-Butyne-1,4-diol est un solide hygroscopique incolore soluble dans l'eau et les solvants organiques polaires.
Le 2-Butyne-1,4-diol est un composé commercialement important en soi et en tant que précurseur d’autres produits.


Numéro CAS : 110-65-6
Numéro CE : 203-788-6
Numéro MDL : MFCD00002915
Formule moléculaire : C4H6O2



SYNONYMES :
But-2-yne-1,4-diol, Butynediol, 2-Butyne-1,4-diol, 1,4-Dihydroxy-2-butyne, 2-Butyne-1,4-diol, 110-65-6, But-2-yne-1,4-diol, 1,4-Dihydroxy-2-butyne, 1,4-BUTYNEDIOL, Bis(hydroxyméthyl)acétylène, 2-Butynediol, 2-Butin-1,4-diol, NSC 834 , DTXSID4021921, 2-butyn-1,4-diol, 1,4-diméthoxyacétylène, AXH202FPQM,
CHEBI : 16413, NSC-834, Agrisynth B3D, DTXCID901921, 1,4-Butynediol (VAN), 1,4-Butinodiol, Butynediol-1,4, CAS-110-65-6, HSDB 2004, EINECS 203-788- 6, UNII-AXH202FPQM, UN2716, BRN 1071237, AI3-61467, 2-butyne-l,4-diol, but-2-yne-1,4diol, 1,2-Diméthoxyacétylène, 1,4Dihydroxy-2-butyne, 2 -butyne-1,4-di-ol, EC 203-788-6, WLN : Q2UU2Q, 1,4-BUTYNE GLYCOL, 4-01-00-02687 (référence du manuel Beilstein), 1,2-Dihydroxydiméthylacétylène, NSC834, 2-Butyne-1,4-diol, 99 %, CHEMBL3187551, 1,4-BUTYNEDIOL [HSDB], Tox21_201284, Tox21_302875, MFCD00002915, AKOS000118736, UN 2716, NCGC00249014-01, NCGC00256535 -01, NCGC00258836-01, 1,4 -Butynediol [UN2716], B0749, NS00009569, EN300-19323, Butynediol 1,4-Butynediol 2-Butyne-1,4-diol, C02497, E78871, Q209328, J-002458, F0001-0223, InChI=1/C4H6O2/ c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H, 2-butyne-1,4-diol, butynediol, 1,4-dihydroxy-2-butyne, 1,4-butynediol, bis hydroxyméthyle acétylène, 2-butynediol, 2-butine-1,4-diol, agrisynth b3d, unii-axh202fpqm, 1,4-butynediol van, Bis(hydroxyméthyl)acétylène, But-2-yne-1,4-diol, 1, 4-Butynediol, 1,4-Dihydroxy-2-butyne, 2-Butynediol, Butynediol, 2-Butyne-1,4-diol, UN 2716, 1,2-Diméthoxyacétylène, NSC 834, NSC 834, 2-Butynediol 2- Butyne-1,4-diol, Bis(hydroxyméthyl)acétylène, UN 2716, 1,4-Dihydroxy-2-butyne, 2-Butynediol, But-2-yne-1,4-diol, Butynediol, Bis (hydroxyméthyl)acétylène , 1,2-Diméthoxyacétylène, 1,4-Butynediol, 2-Butine-1,4-diol, 2-Butyne-1,4-diol, 1,4-Butynediol, Butynediol, Bis(hydroxyméthyl)acétylène, 2-Butynediol , 1,4-Dihydroxy-2-butyne, NSC 834, BYD, BOZ, But-2-yne-1,4-diol, 1,4-BUTYNEDIOL, Butynediol, 2-BUTYN-1,4-DIOL, 2- Butine-1,4-diol, Dihydroxydiméthylacétylène, 2-Butynediol, agrisynthb3d,



Le 2-Butyne-1,4-diol est un solide incolore à légèrement jaune et presque inodore.
Le 2-Butyne-1,4-diol est totalement soluble dans l'eau en toutes proportions.
Le 2-Butyne-1,4-diol est un composé organique qui est un alcyne et un diol.


Le 2-Butyne-1,4-diol est un solide hygroscopique incolore soluble dans l'eau et les solvants organiques polaires.
Le 2-Butyne-1,4-diol est un composé commercialement important en soi et en tant que précurseur d’autres produits.
Le 2-Butyne-1,4-diol se présente sous la forme d'une solution aqueuse solide blanche à brun clair ou jaune brunâtre.


Le solide coule et se mélange à l'eau.
Le 2-Butyne-1,4-diol est un butynediol qui est du butyne-2-yne substitué par des groupes hydroxy aux positions 1 et 4.
Le 2-Butyne-1,4-diol est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 1 000 tonnes par an.


Le 2-Butyne-1,4-diol est un composé organique associant un alcyne et un diolande qui est un précurseur du 1,4-Butanediol.
Le point d'ébullition du 2-Butyne-1,4-diol est à 238°C et le point de fusion à 52-55°C.
Le 2-Butyne-1,4-diol est hygroscopique.


Le 2-Butyne-1,4-diol est incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures d'acide, les anhydrides d'acide, les acides forts et les bases fortes.
Le 2-Butyne-1,4-diol est un butynediol qui est du butyne-2-yne substitué par des groupes hydroxy aux positions 1 et 4.
Le 2-Butyne-1,4-diol se présente sous la forme d'une solution aqueuse solide blanche à brun clair ou jaune brunâtre.


Le 2-Butyne-1,4-diol est soluble dans l'eau.
Le 2-Butyne-1,4-diol est un composé organique qui est un alcyne et un diol.
Ce solide cristallin jaune, le 2-Butyne-1,4-diol, est soluble dans l'eau et l'éthanol.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du 2-BUTYNE-1,4-DIOL :
Le 2-Butyne-1,4-diol est principalement utilisé dans la synthèse de composés organiques.
Le 2-Butyne-1,4-diol est un solide hygroscopique incolore soluble dans l'eau et les solvants organiques polaires.
Le 2-Butyne-1,4-diol est un azurant basique utilisé dans les bains de galvanoplastie au nickel, également un intermédiaire important pour la synthèse organique ; un inhibiteur de corrosion; défoliant ; accélérateur de polymérisation ; stabilisant pour hydrocarbures chlorés; cosolvant pour enlever les peintures et vernis.


Le 2-Butyne-1,4-diol est utilisé par les professionnels (usages répandus), en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.
Le 2-Butyne-1,4-diol est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, produits de revêtement, produits de traitement de surfaces métalliques et produits chimiques de laboratoire.


Le 2-Butyne-1,4-diol est utilisé pour la fabrication de : métaux, produits métalliques ouvrés et équipements électriques, électroniques et optiques.
D'autres rejets dans l'environnement de 2-Butyne-1,4-diol sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et l'utilisation en extérieur.


Le 2-Butyne-1,4-diol est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, produits chimiques de traitement de l'eau, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits de revêtement et produits de traitement des surfaces métalliques.
Le 2-Butyne-1,4-diol a une utilisation industrielle entraînant la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).


Le rejet dans l'environnement du 2-Butyne-1,4-diol peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges.
Le 2-Butyne-1,4-diol est utilisé dans les produits suivants : produits de traitement de surfaces métalliques, produits de lavage et de nettoyage, produits de revêtement et produits chimiques de laboratoire.


Le 2-Butyne-1,4-diol est utilisé pour la fabrication de : produits métalliques, équipements électriques, électroniques et optiques, produits chimiques.
Le rejet dans l'environnement du 2-Butyne-1,4-diol peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels et comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).


Le rejet dans l'environnement du 2-Butyne-1,4-diol peut survenir lors d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance.
Le 2-Butyne-1,4-diol est un précurseur du 1,4-butanediol et du 2-butène-1,4-diol par hydrogénation.
Le 2-Butyne-1,4-diol est également utilisé dans la fabrication de certains herbicides, additifs textiles, inhibiteurs de corrosion, plastifiants, résines synthétiques et polyuréthanes.


Le 2-Butyne-1,4-diol est la principale matière première utilisée dans la synthèse de la vitamine B6.
Le 2-Butyne-1,4-diol est également utilisé pour éclaircir, préserver et inhiber le placage au nickel.
Le 2-Butyne-1,4-diol réagit avec un mélange de chlore et d'acide chlorhydrique pour donner de l'acide mucochlorique, HO2CC(Cl)=C(Cl)CHO (voir acide mucobromique).


Le 2-Butyne-1,4-diol est utilisé comme précurseur pour préparer le 1,4-butanediol, le 2-butène-1,4-diol et l'acide mucochlorique.
Le 2-Butyne-1,4-diol est également utilisé dans les additifs textiles, les inhibiteurs de corrosion, les plastifiants, les résines synthétiques et les polyuréthanes.
Le 2-Butyne-1,4-diol est une matière première importante de la vitamine B6.


De plus, le 2-Butyne-1,4-diol est utilisé pour éclaircir, préserver et inhiber le placage au nickel.
De plus, le 2-Butyne-1,4-diol est utilisé dans les études biologiques sur l'activité nématocide.
Le 2-Butyne-1,4-diol est principalement utilisé dans la fabrication de pesticides, d'inhibiteurs de corrosion, de plastifiants, de résines synthétiques et de polyuréthanes.


Le 2-Butyne-1,4-diol est utilisé comme précurseur pour préparer le 1,4-butanediol, le 2-butène-1,4-diol et l'acide mucochlorique.
Le 2-Butyne-1,4-diol est également utilisé dans les additifs textiles, les inhibiteurs de corrosion, les plastifiants, les résines synthétiques et les polyuréthanes.
Le 2-Butyne-1,4-diol est une matière première importante de la vitamine B6.


De plus, le 2-Butyne-1,4-diol est utilisé pour éclaircir, préserver et inhiber le placage au nickel.
De plus, le 2-Butyne-1,4-diol est utilisé dans les études biologiques sur l'activité nématocide.
Le 2-Butyne-1,4-diol est utilisé pour produire du butanedio et du butènediol, dans les bains de placage et de décapage des métaux et dans la fabrication de l'herbicide carbamate Barban (Carbyne).


Le 2-Butyne-1,4-diol est largement utilisé dans les réactions de cycloaddition telles que la méthode d'homologation pour la préparation d'acènes substitués, la cyclotrimérisation inter et intramoléculaire [2+ 2+ 2] catalysée par le rhodium et l'iridium.
Le 2-Butyne-1,4-diol peut également être utilisé dans la synthèse totale du (-)-isolaurllène, du (-)-amphidinolide P et du bistramide A.


Le 2-Butyne-1,4-diol est un précurseur du 1,4-butanediol.
Le 2-Butyne-1,4-diol est également utilisé dans la fabrication d'agents phytopharmaceutiques, de pesticides, d'additifs textiles, d'inhibiteurs de corrosion, de platifiants, de résines synthétiques et de polyuréthanes.


Le 2-Butyne-1,4-diol est utilisé dans les études biologiques pour son activité nématocide.
Les utilisations et applications du 2-Butyne-1,4-diol comprennent : Inhibiteur de corrosion dans les cornichons et nettoyants acides ; intermédiaire pharmaceutique; azurant pour galvanoplastie; défoliant; accélérateur de polymérisation ; stabilisant pour hydrocarbures chlorés; cosolvant pour enlever la peinture et le vernis ; synthèse d'histamine et de pyridoxine; voie alternative pour la vitamine B6 ; émulsifiant Stockage suggéré du 2-Butyne-1,4-diol : Hygroscopique



SOLUBILITÉ DU 2-BUTYNE-1,4-DIOL :
Le 2-Butyne-1,4-diol est soluble dans l'eau, l'éthanol, l'acétone et le méthanol.
Le 2-Butyne-1,4-diol est légèrement soluble dans l'éther éthylique et le chloroforme.
Le 2-Butyne-1,4-diol est insoluble dans le benzène.



SYNTHÈSE DU 2-BUTYNE-1,4-DIOL :
Le 2-Butyne-1,4-diol est réalisé par réaction sous pression d'acétylène et d'une solution aqueuse de formaldéhyde, catalysée par l'acétylure de cuivre.



CONSERVATION DU 2-BUTYNE-1,4-DIOL :
Le 2-Butyne-1,4-diol peut être stocké dans des conteneurs en acier, en aluminium, en nickel, en verre, en époxy et en phénolique.
Un tuyau en caoutchouc peut être utilisé pour le transfert.
Évitez tout contact avec des contaminants de sels de métaux lourds.



MÉTHODES DE PURIFICATION DU 2-BUTYNE-1,4-DIOL :
Cristalliser le diol d’EtOAc.



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DU 2-BUTYNE-1,4-DIOL :
Le 2-Butyne-1,4-diol est un solide jaune.
Le 2-Butyne-1,4-diol est soluble dans l'eau, les solutions acides, l'éthanol et l'acétone, légèrement soluble dans le chloroforme, insoluble dans le benzène et l'éther.



SYNTHÈSE DU 2-BUTYNE-1,4-DIOL :
Le 2-Butyne-1,4-diol peut être produit dans la synthèse de Reppe, où le formaldéhyde et l'acétylène sont les réactifs :
2 CH2O + HCCH → HOCH2CCCH2OH
Plusieurs méthodes de production brevetées utilisent des catalyseurs au cuivre et au bismuth recouverts d'un matériau inerte.
La plage normale de température pour la réaction est de 90°C à 150°C, en fonction de la pression utilisée pour la réaction qui peut aller de 1 à 20 bars.



FONCTIONS DU 2-BUTYNE-1,4-DIOL :
*Émulsifiant,
*Accélérateur,
*Acide,
*Stabilisateur



PROFIL DE RÉACTIVITÉ DU 2-BUTYNE-1,4-DIOL :
Le 2-Butyne-1,4-diol pur est non explosif.
De petites quantités de certaines impuretés (hydroxydes alcalins, hydroxydes alcalino-terreux, halogénures) peuvent provoquer une décomposition explosive lors de la distillation.
Le 2-Butyne-1,4-diol ne doit pas être traité avec des catalyseurs basiques en l'absence de solvant à température ambiante, et sa stabilité est moindre à des températures élevées.
Dans les acides forts, la contamination par les sels de mercure peut également entraîner une décomposition violente



SYNTHÈSE DU 2-BUTYNE-1,4-DIOL :
Le 2-Butyne-1,4-diol peut être produit dans la synthèse de Reppe, où le formaldéhyde et l'acétylène sont les réactifs :
2 CH2O + HC≡CH → HOCH2CCCH2OH
Plusieurs méthodes de production brevetées utilisent des catalyseurs au cuivre et au bismuth recouverts d'un matériau inerte.
La plage normale de température pour la réaction est de 90 °C à 150 °C, en fonction de la pression utilisée pour la réaction, qui peut aller de 1 à 20 bars.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du 2-BUTYNE-1,4-DIOL :
Formule chimique : C4H6O2
Masse molaire : 86,090 g•mol−1
Aspect : Solide cristallin incolore
Densité : 1,11 g/cm3 (à 20 °C)
Point de fusion : 58 °C (136 °F ; 331 K)
Point d'ébullition : 238 °C (460 °F ; 511 K)
Solubilité dans l'eau : 3740 g/L
Poids moléculaire : 86,09 g/mol
XLogP3-AA : -1,1
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 2
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre de liaisons rotatives : 0
Masse exacte : 86,036779430 g/mol
Masse monoisotopique : 86,036779430 g/mol
Surface polaire topologique : 40,5 Å ²

Nombre d'atomes lourds : 6
Frais formels : 0
Complexité : 66
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
Numéro CAS : 110-65-6
Numéro d'index CE : 603-076-00-9
Numéro CE : 203-788-6
Formule de Hill : C₄H₆O₂
Masse molaire : 86,09 g/mol
Code SH : 2905 39 90

Point d'ébullition : 125 - 127 °C (3 hPa)
Densité : 1,04 - 1,05 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair : 152 °C
Température d'inflammation : 410 °C
Point de fusion : 56 - 58 °C
Valeur pH : 4 - 7,5 (100 g/l, H₂O, 23 °C)
Pression de vapeur : <1 hPa (20 °C)
Densité apparente : 500 kg/m3
Solubilité : 3740 g/l
État physique : Solide
Solubilité : Soluble dans l'eau (3740 mg/ml à 20°C),
alcool, éther, benzène et acétone.
Stockage : Dessècher à température ambiante
Point de fusion : 53-58° C (lit.)
Point d'ébullition : 238 ° C (lit.)
Densité :1,04 g/cm3

Indice de réfraction : n20D 1,48
État physique : cristallin
Couleur beige
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation :
Point/plage de fusion : 53 - 58 °C - allumé.
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition : 238 °C - allumé.
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : 152 °C - coupelle fermée
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : 4 - 7,5 à 100 g/l à 23 °C
Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible

Solubilité dans l'eau : 3,740 g/l à 20 °C
Coefficient de partage : n-octanol/eau :
log Pow : -0,73 à 25 °C
Pression de vapeur : < 0,1 hPa à 55 °C
Densité : 1,04 - 1,05 g/cm3 à 20 °C
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Nom systématique : 2-Butyne-1,4-diol
Nom du registre EPA : 2-Butyne-1,4-diol
Nom IUPAC : But-2-yne-1,4-diol
Numéro de suivi interne : 26849
Numéro CAS : 110-65-6
Type de substance : Substance chimique
Formule moléculaire : C4H6O2

Poids moléculaire : 86,09 g/mol
Numéro Beilstein: 1071237
MDL : MFCD00002915
XlogP3-AA : -1,10 (est)
Poids moléculaire : 86,09022000
Formule : C4 H6 O2
Aspect : solide brun pâle à jaune brunâtre (est)
Dosage : 95,00 à 100,00
Répertorié par le Codex des produits chimiques alimentaires : Non
Point de fusion : 50,00 °C. @ 760,00 mmHg
Point d'ébullition : 238,00 °C. @ 760,00 mmHg
Pression de vapeur : 0,008000 mmHg à 25,00 °C. (HNE)
Point d'éclair : 306,00 °F. TCC ( 152,22 °C. )
logP (dont) : 0,093 (est)
Soluble dans : eau, 7,958e+005 mg/L à 25 °C (est)
CAS Min % 98,5
CAS Max % 100,0
Point de fusion : 54,0°C à 58,0°C

Couleur jaune
Densité : 1,2000 g/mL
Point d'ébullition : 238,0°C
Point d'éclair : 152°C
Spectre infrarouge : authentique
Plage de pourcentage de test : 98,5 % min. (GC)
Formule linéaire : HOCH2C≡CCH2OH
Indice de réfraction : 1,4804
Beilstein : 01, I, 261
Gravité spécifique : 1,2
Informations sur la solubilité Solubilité dans l'eau : 2960g/L (20°C).
Autres solubilités : soluble dans les acides aqueux, soluble dans l'alcool et l'acétone,
insoluble dans l'éther et le benzène, soluble dans les solvants polaires
Poids de la formule : 86,09
Pourcentage de pureté : 99 %
Forme physique : plaquettes ou flocons cristallins
Nom chimique ou matériau : 2-Butyne-1, 4-diol

Point de fusion : 54 °C
Point d'ébullition : 238 °C(lit.)
Densité : 1,2
Pression de vapeur : <0,1 mm Hg ( 55 °C)
indice de réfraction : 1,4804
Point d'éclair : 306 °F
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
solubilité : 3740g/l
forme : plaquettes ou flocons cristallins
pka : 12,72 ± 0,10 (prédit)
couleur : légèrement marron
PH : 4-7,5 (100 g/l, H2O, 23 ℃ )
Solubilité dans l'eau : 3 740 g/L (20 ºC)
Numéro de référence : 1071237
Limites d'exposition ACGIH : TWA 0,1 ppm ; STEL 0,3 ppm
OSHA : VME 0,75 ppm ; STEL 2 ppm
NIOSH : IDLH 20 ppm ; VME 0,016 ppm ; Plafond 0,1 ppm
Stabilité : Stable.

LogP : -0,73 à 25 ℃
Référence de la base de données CAS : 110-65-6 (référence de la base de données CAS)
Scores alimentaires de l'EWG : 1-2
FDA UNII : AXH202FPQM
Référence chimique NIST : 2-Butyne-1,4-diol(110-65-6)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : 2-Butyne-1,4-diol (110-65-6)
Nom : 2-BUTYNE-1,4-DIOL
Numéro de registre CAS : 110-65-6
Formule : C4H6O2
InChI : InChI=1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2
Clé InChIKey : DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
Nom de l'instrument : BRUKER AC-300
Point de fusion : 58 °C
Poids moléculaire : 86,09
Poids moléculaire : 86,09
Masse exacte : 86,09
BRN : 1071237

Numéro CE : 203-788-6
UNII : AXH202FPQM
Numéro ICSC : 1733
Numéro NSC : 834
Numéro ONU : 2716
ID DSSTox : DTXSID4021921
Couleur/Forme : Plaques de benzène et d'acétate d'éthyle
Cristaux blancs orthorhombiques
BLANC À JAUNE CLAIR
Solide écailleux jaune à 20 °C et 1 013 hPa
Code HS : 29053980
PSA : 40,5
XLogP3 : -0,73
Aspect : plaquettes ou flocons cristallins légèrement bruns
Densité : 1.1
Point de fusion : 58 °C

Point d'ébullition : 238 °C @ Presse : 760 Torr
Point d'éclair : 306 °F
Indice de réfraction : 1,4804
Solubilité dans l'eau : H2O : 3 740 g/L (20 ºC)
Conditions de stockage : Réfrigérateur
Pression de vapeur : <0,1 mm Hg ( 55 °C)
Densité de vapeur : Densité de vapeur relative (air = 1) : 3,0
Constante de la loi de Henry :
Constante de la loi de Henry = 1,684X10-11 atm-cu m/mol à 25 °C (est)
Réactions à l'air et à l'eau : Soluble dans l'eau.
Groupe réactif : Alcools et polyols
Température d'auto-inflammation : 335 °C



PREMIERS SECOURS du 2-BUTYNE-1,4-DIOL :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Les secouristes doivent se protéger.
*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.
Appelez immédiatement un médecin.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Donner de l'eau à boire (deux verres au maximum).
Consulter immédiatement un médecin.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du 2-BUTYNE-1,4-DIOL :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Prenez soin de vous.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du 2-BUTYNE-1,4-DIOL :
-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 2-BUTYNE-1,4-DIOL :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Filtre de type P3
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du 2-BUTYNE-1,4-DIOL :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation sécuritaire :
Travaillez sous une capuche.
*Mesures d'hygiène:
Changez immédiatement les vêtements contaminés.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
Conserver dans un endroit bien aéré.
Garder sous clé ou dans un endroit accessible
uniquement à des personnes qualifiées ou autorisées.
Sensible à l'air et à l'humidité.
Manipuler et conserver sous gaz inerte.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du 2-BUTYNE-1,4-DIOL :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles


2-CHLORO-BENZALDÉHYDE

Le 2-chloro-benzaldéhyde est un dérivé chloré du benzaldéhyde utilisé dans la production de gaz CS.
Le 2-chloro-benzaldéhyde réagit avec le malononitrile pour former du CS.
Le 2-chloro-benzaldéhyde est un liquide clair, incolore à jaunâtre.

CAS : 89-98-5
FM : C7H5ClO
MW : 140,57
EINECS : 201-956-3

Le 2-chloro-benzaldéhyde a été utilisé dans la génération d'une petite bibliothèque ciblée de dérivés de dihydropyrimidine diversement fonctionnalisés via une cyclocondensation Biginelli à trois composants en un seul pot de β-cétoesters, d'aldéhydes et de thiourées.
Le 2-chloro-benzaldéhyde est un composé utile en synthèse organique utilisé dans la préparation et l'activité antimicrobienne des dérivés de l'indazolone.
Le 2-chloro-benzaldéhyde est le représentant le plus simple des aldéhydes aromatiques.
Le 2-chloro-benzaldéhyde est un aldéhyde liquide incolore avec une odeur caractéristique d'amande.
Le 2-chloro-benzaldéhyde bout à 180°C, est soluble dans l'éthanol, mais est insoluble dans l'eau.
Le 2-chloro-benzaldéhyde est formé par oxydation partielle de l'alcool benzylique et facilement oxydé en acide benzoïque et est converti en produits d'addition par l'acide cyanhydrique ou le bisulfite de sodium.

Le 2-chloro-benzaldéhyde est également préparé par oxydation du toluène ou du chlorure de benzyle ou par traitement du chlorure de benzal avec un alcali, par exemple l'hydroxyde de sodium.
Le 2-chloro-benzaldéhyde est principalement utilisé dans la synthèse d'autres composés organiques, allant des produits pharmaceutiques aux additifs plastiques, et le benzaldéhyde est un intermédiaire important pour le traitement des composés parfumés et aromatisants et dans la préparation de certains colorants à l'aniline.
Le 2-chloro-benzaldéhyde est la première étape de la synthèse des parfums.
Le 2-chloro-benzaldéhyde subit une oxydation et une réduction simultanées avec de l'hydroxyde de potassium alcoolique, donnant du benzoate de potassium et de l'alcool benzylique.
Le 2-chloro-benzaldéhyde est converti en benjoin avec du cyanure de potassium alcoolique, avec de l'acétate de sodium anhydre et de l'anhydride acétique, donnant de l'acide cinnamique.

Les composés qui n'ont pas d'atomes d'hydrogène alpha ne peuvent pas former d'ion énolate et ne subissent pas de substitution alpha électrophile ni de condensation aldol.
Les aldéhydes aromatiques tels que le benzaldéhyde et le formaldéhyde peuvent subir une dismutation dans un alcali concentré (réaction de Cannizaro) ; une molécule de l'aldéhyde est réduite en l'alcool correspondant et une autre molécule est simultanément oxydée en sel d'un acide carboxylique.
La vitesse de la réaction dépend des substituants du cycle aromatique.
Deux types différents d'aldéhydes (aromatiques et aliphatiques) peuvent subir des réactions croisées pour former du fomaldéhyde et des alcools aromatiques.
Le 2-chloro-benzaldéhyde est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de colorants, d'azurants optiques, de produits pharmaceutiques, de produits chimiques agricoles et de produits de finition des métaux.

Propriétés chimiques du 2-chloro-benzaldéhyde
Point de fusion : 9-11 °C (lit.)
Point d'ébullition : 209-215 °C (lit.)
Densité : 1,248 g/mL à 25 °C (lit.)
Densité de vapeur : 4,84 (vs air)
Pression de vapeur : 1,27 mm Hg ( 50 °C)
Indice de réfraction : n20/D 1,566 (lit.)
Fp : 190 °F
Température de stockage : stocker à température ambiante
Solubilité : 1,8 g/l
Forme : Liquide
Couleur : Clair, incolore à jaune clair
PH : 2,9 (H2O) (solution aqueuse saturée)
Solubilité dans l'eau : 0,1-0,5 g/100 ml à 24 ºC
Sensible : sensible à l'air
Numéro de référence : 385877
Stabilité : stable. Combustible.
Incompatible avec les oxydants forts, les bases fortes, le fer, les réducteurs forts.
Sensible à l'humidité et à la lumière.
LogP : 2,44 à 25℃
Référence de la base de données CAS : 89-98-5 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : Benzaldéhyde, 2-chloro-(89-98-5)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : 2-chloro-benzaldéhyde (89-98-5)

Le 2-chloro-benzaldéhyde est un liquide incolore à jaunâtre à odeur pénétrante.
Insoluble dans l'eau, soluble dans le benzène, l'alcool et l'éther.
Le 2-chloro-benzaldéhyde est considérablement plus résistant à l'oxydation que le benzaldéhyde.
Lorsque le 2-chloro-benzaldéhyde est chauffé avec une solution de sulfite de sodium sous pression, de l'acide benzaldéhyde-2-sulfonique se forme.

Les usages
Le 2-chloro-benzaldéhyde peut être utilisé pour fabriquer des alcools, des acides et des colorants ; utilisé dans les industries du caoutchouc, du tannage et du papier ; utilisé comme intermédiaire pour les azurants optiques, les produits chimiques agricoles et les produits pharmaceutiques.
Le 2-chloro-benzaldéhyde peut également être utilisé pour préparer du triphénylméthane et des colorants associés, intermédiaire organique.

Le 2-chloro-benzaldéhyde est un azurant acide de zingage, également utilisé pour la synthèse organique, les pesticides agricoles et les industries pharmaceutiques.
Le 2-chloro-benzaldéhyde est utilisé pour synthétiser les acaricides clofentézine et flutenzine.
Le 2-chloro-benzaldéhyde subit une alcynylation avec le phénylacétylène en présence de ligands catalytiques et de diméthylzinc à 0°C pour former des aminoalcools dérivés du binaphtyle.

Préparation
Le 2-chloro-benzaldéhyde est produit principalement par chloration du 2-chlorotoluène pour former du chlorure de 2-chlorobenzal, qui est ensuite soumis à une hydrolyse acide.
Des sels métalliques, tels que le chlorure de fer (III), sont utilisés comme catalyseurs.
L'hydrolyse peut également être réalisée en utilisant de l'acide formique sans catalyseur.
Le 2-chloro-benzaldéhyde peut également être produit par oxydation du chlorure de 2-chlorobenzyle avec des N-oxydes d'amines tertiaires ou avec de l'acide nitrique dilué.

Profil de réactivité
Le 2-chloro-benzaldéhyde réagit avec le fer et les oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
Les symptômes d'une exposition au 2-chloro-benzaldéhyde peuvent inclure une irritation de la peau, des yeux et des voies respiratoires supérieures.
Le 2-chloro-benzaldéhyde peut provoquer une irritation de la peau, des yeux et des voies respiratoires.
Lorsqu'il est chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques.
Le 2-chloro-benzaldéhyde est combustible.

Synonymes
2-chlorobenzaldéhyde
89-98-5
O-CHLOROBENZALDÉHYDE
Chlorobenzaldéhyde
Benzaldéhyde, 2-chloro-
Benzaldéhyde, o-chloro-
2-Chlorbenzaldéhyde
2-chlorobenzaldéide
o-Chloorbenzaldéhyde
2-chloro-benzaldéhyde
USAF M-7
2-Chloorbenzaldéhyde
o-chlorobenzènecarboxaldéhyde
2-chlorobenzaldéhyde
BENZALDEHYDE,CHLORO-
2-Chlorbenzaldéhyde [allemand]
NSC 15347
o-Chloorbenzaldéhyde [néerlandais]
2-Chloorbenzaldéhyde [néerlandais]
2-chlorobenzaldéide [italien]
CCRIS 5991
35913-09-8
Benzaldéhyde, chloro-
HSDB 2727
EINECS201-956-3
UNII-QHR24X1LXK
MFCD00003304
QHR24X1LXK
AI3-04254
DTXSID5024764
NSC-15347
NSC 174140
CE 201-956-3
chlorotoluon
o-chlorobézaldéhyde
2-chlorobézaldéhyde
6-chlorobenzaldéhyde
o-chloroformylbenzène
orthochlorobenzaldéhyde
2-chlorobenzaldéhyde
2-chlorobenzénaldéhyde
(2-chloro)benzaldéhye
ortho-chlorobenzaldéhyde
(2-chloro)benzaldéhyde
(2-chloro)benzaldéhyde
WLN : VHR BG
2-chlorobenzaldéhyde, 99 %
SCHEMBL97422
MLS001056242
CHLOROBENZALDÉHYDE, O-
Benzaldéhyde, chloro- (9CI)
DTXCID204764
CHEMBL1547989
AMY39073
NSC15347
STR00143
Tox21_200373
STL146016
AKOS000119188
CS-W003973
LS-1903
CAS-89-98-5
NCGC00091218-01
NCGC00091218-02
NCGC00257927-01
SMR001216556
FT-0611908
FT-0611909
FT-0658390
EN300-19123
D77644
Q2195231
W-100351
2-chlorobenzaldéhyde, purum, dist., >=98,0 % (GC)
F2190-0599
Z104472866
InChI=1/C7H5ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5
2-CYANOGUANIDINE
La 2-cyanoguanidine est un solide incolore soluble dans l'eau, l'acétone et l'alcool, mais pas dans les solvants organiques non polaires.
La 2-cyanoguanidine est une guanidine dans laquelle l'un des hydrogènes aminés de la guanidine elle-même est substitué par un groupe cyano.
La 2-cyanoguanidine est souvent utilisée comme agent de durcissement pour les époxy et comme composé stabilisant pour les revêtements de sol en PVC.

Numéro CAS : 461-58-5
Numéro CE : 207-312-8
Formule moléculaire : C2H4N4
Poids moléculaire (g/mol) : 84,08

La 2-Cyanoguanidine est un composé cristallin blanc fortement alcalin et soluble dans l’eau portant le nom scientifique de 2-Cyanoguanidine.
Le produit chimique est le dimère 2-cyanoguanidine ou 2-dicyandiamide, qui est principalement utilisé dans la production de mélamine.

La 2-cyanoguanidine, l'amide de l'acide cyanique normal, est un cristal blanc qui fond à 45 °C.
La 2-cyanoguanidine est facilement soluble dans l’eau, l’alcool et l’éther diéthylique.
La 2-cyanoguanidine est préparée commercialement à partir de carbonate dérivé du calcaire par le procédé au carbure ou par désulfuration de la thiourée en présence d'un catalyseur (oxyde mercurique).

La 2-cyanoguanidine est préparée avec de l'ammoniac et des halogénures de cyanogène.
Lorsque la 2-cyanoguanidine est chauffée à 150 °C, la 2-cyanoguanidine polymérise en 2-cyanoguanidine et le tricyantriamide en mélamine.

Dicyanodiammonia, abrégé en dicy ou DCD.
La 2-cyanoguanidine est une substance organique de formule chimique c2h4n4.

La 2-cyanoguanidine est un dimère du 2-dicyandiamide et un dérivé cyano de la guanidine.
Soluble dans l'eau, l'alcool, l'éthylène glycol et le diméthylformamide, presque insoluble dans l'éther et le benzène.

La 2-cyanoguanidine est une guanidine dans laquelle l'un des hydrogènes aminés de la guanidine elle-même est substitué par un groupe cyano.
La 2-cyanoguanidine est utilisée dans la fabrication d'engrais, de produits pharmaceutiques, d'explosifs, de boues de forage de puits de pétrole et de colorants.

La 2-cyanoguanidine joue un rôle d'agent de durcissement, de retardateur de flamme, d'engrais, d'explosif et d'inhibiteur de nitrification.
La 2-cyanoguanidine fait partie des guanidines et d'un nitrile.

L'application d'inhibiteurs de nitrification a été utilisée comme stratégie pour promouvoir l'efficacité de l'utilisation de l'azote et réduire les émissions de N2O dans le paddy.
La 2-cyanoguanidine, en tant qu'inhibiteur de nitrification largement utilisé, inhibe l'activité des bactéries oxydant l'ammonium, ce qui entraîne une rétention plus longue de l'ammonium et réduit la production de NO2 dans les sols.

L’efficacité de la 2-cyanoguanidine s’est avérée liée à la concentration en 2-cyanoguanidine, à la température, à l’humidité, au pH et à la teneur en matière organique.
Des études ont montré que le lessivage de la 2-cyanoguanidine des sols agricoles vers les écosystèmes aquatiques peut modifier considérablement la composition de la communauté de bactéries et d'algues benthiques et influencer la stœchiométrie du cycle des éléments nutritifs des cours d'eau.
La littérature sur les mécanismes et les avantages des inhibiteurs de nitrification est abondante, mais il existe très peu d'études axées sur l'influence de l'application de 2-cyanoguanidine sur d'autres microbes dans le système paddy.

La 2-Cyanoguanidine est enregistrée en vertu du règlement REACH et est fabriquée et/ou importée dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 10 000 à < 100 000 tonnes par an.
La 2-cyanoguanidine est utilisée dans les articles, par les professionnels (usages répandus), en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.

La 2-cyanoguanidine est une guanidine dans laquelle l'un des hydrogènes aminés de la guanidine elle-même est substitué par un groupe cyano.
La 2-cyanoguanidine est utilisée dans la fabrication d'engrais, de produits pharmaceutiques, d'explosifs, de boues de forage de puits de pétrole et de colorants.

La 2-cyanoguanidine joue un rôle d'agent de durcissement, de retardateur de flamme, d'engrais, d'explosif et d'inhibiteur de nitrification.
La 2-cyanoguanidine fait partie des guanidines et d'un nitrile.

La 2-cyanoguanidine est un nitrile dérivé de la guanidine.
La 2-cyanoguanidine est un dimère de la 2-cyanoguanidine, à partir de laquelle la 2-cyanoguanidine peut être préparée.
La 2-cyanoguanidine est un solide incolore soluble dans l'eau, l'acétone et l'alcool, mais pas dans les solvants organiques non polaires.

Le dycyandiamide est utilisé comme élément de synthèse pour la production de plastiques, d'engrais, de produits pharmaceutiques et de produits chimiques techniques.

Communément appelé 2-Cyanoguanidine, le composé cristallin blanc est le dimère du 2-Dicyandiamide ou de la Cyanoguanidine.

Les cristaux de 2-cyanoguanidine fondent à 210°C et sont solubles dans l'eau et l'alcool.
La 2-cyanoguanidine est également utilisée dans la fabrication d'engrais, d'explosifs, de boues de forage de puits de pétrole, de produits pharmaceutiques et de colorants.

La 2-cyanoguanidine (DICY ou DCD), également connue sous le nom de 2-dicyandiamide, est une poudre cristalline blanche, non dangereuse et non volatile, de formule moléculaire C2H4N4 et de numéro CAS 461-58-5.

La 2-cyanoguanidine est produite à partir de la polymérisation du 2-dicyandiamide en présence d'une base.
La 2-cyanoguanidine est généralement constituée de cristaux blancs purs, stables une fois secs et solubles dans l'ammoniac liquide.

La 2-cyanoguanidine est partiellement soluble dans l'eau chaude.
La 2-cyanoguanidine est ininflammable.

La 2-cyanoguanidine est souvent utilisée comme agent de durcissement pour les époxy et comme composé stabilisant pour les revêtements de sol en PVC.
Une autre utilisation populaire du Dycyandiamide est un additif ignifuge dans les industries du papier et du textile.

La 2-cyanoguanidine peut être utilisée comme engrais à libération lente.
Le dycandiamide trouve également des applications dans l'industrie des adhésifs, des revêtements en poudre, des revêtements diélectriques, des produits chimiques de traitement de l'eau, du caoutchouc, de la fixation de colorants et des applications pharmaceutiques.

La 2-Cyanoguanidine est un composé cristallin blanc fortement alcalin et soluble dans l’eau portant le nom scientifique de 2-2-Cyanoguanidine.
Le produit chimique est le dimère de la 2-cyanoguanidine ou du 2-dicyandiamide, principalement utilisé dans la production de mélamine.
La 2-cyanoguanidine est également utilisée comme agent de durcissement pour les résines époxy et les stratifiés pour circuits imprimés, revêtements en poudre et adhésifs.

La 2-cyanoguanidine est couramment utilisée pour le durcissement des résines époxy.
La 2-cyanoguanidine est un inhibiteur de nitrification qui serait capable de réduire le lessivage des nitrates (NO3-) et les émissions d'oxyde nitreux (N2O) des sols de pâturage.

Applications de la 2-cyanoguanidine :
La 2-cyanoguanidine est utilisée comme engrais à libération lente.
Dans l’industrie des adhésifs, la 2-cyanoguanidine est utilisée comme agent de durcissement pour les époxy.
La 2-cyanoguanidine est également utilisée comme additif ignifuge dans les industries du papier et du textile.

Les applications supplémentaires incluent l'utilisation dans les revêtements en poudre, les revêtements diélectriques, les produits chimiques de traitement de l'eau, le caoutchouc, la fixation de colorants et les applications pharmaceutiques.
La 2-cyanoguanidine est également utilisée comme composé stabilisant pour les revêtements de sol en PVC.

Le grand avantage de la 2-Cyanoguanidine est que la 2-Cyanoguanidine est extrêmement réactive mais néanmoins non dangereuse, et de ce fait, la 2-Cyanoguanidine est utilisée dans une grande variété d'applications.
Le domaine d'application le plus important est celui de composant synthétique pour la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API), entre autres pour la fabrication du médicament antidiabétique de type II, la Metformine.
Un autre domaine d'application majeur est le durcissement à chaud des résines époxy pour des applications industrielles et, ces dernières années, la 2-cyanoguanidine a pris une importance croissante en tant que stabilisant d'azote pour les engrais agricoles.

La 2-cyanoguanidine est un intermédiaire pour la production de mélamine et constitue l’ingrédient de base des plastiques aminés et des résines.
La 2-cyanoguanidine est utilisée dans la production d'une large gamme de produits chimiques organiques, notamment des engrais à libération lente et continue d'azote, des agents ignifuges, des stratifiés époxy pour circuits imprimés, des revêtements en poudre et des adhésifs, des produits chimiques pour le traitement de l'eau, des fixateurs de colorants, des produits chimiques pour le cuir et le caoutchouc, des explosifs. et les produits pharmaceutiques.

La 2-cyanoguanidine peut être utilisée comme précurseur organique pour synthétiser des nanofeuillets de nitrure de carbone.

La 2-cyanoguanidine est une molécule à base d'azote (66 % en poids) à haute réactivité qui est utilisée dans une grande variété d'applications dans plusieurs industries.

Les applications incluent :
Additif ignifuge dans les industries des minuteries, du papier et du textile
Engrais azoté à libération lente/continue
Durcisseur/agent de durcissement dans les résines époxy
Revêtements en poudre
Revêtements diélectriques
Adhésifs
Produits chimiques pour le traitement de l'eau
Fixation de colorant
Applications pharmaceutiques
Composé stabilisant pour revêtement de sol en PVC
Abaissant la flottaison dans les minerais de cuivre

Applications d'engrais :
La 2-cyanoguanidine est utilisée dans les formulations d’engrais comme source d’azote à libération lente/continue.
Il existe deux principales façons de perdre l’azote du sol : la dénitrification et la sangsue.

La dénitrification est une perte d'azote dans l'atmosphère.
La sangsue se produit lorsque l'azote est lavé du sol par la pluie ou l'irrigation.

Il a été démontré que la 2-cyanoguanidine prévient la perte d'azote par sangsue et dénitrification dans le sol.
Cela contribue à réduire les effets négatifs des émissions de gaz à effet de serre tels que le lessivage d’oxyde d’azote et de nitrate dans les cours d’eau.

Utilisations de la 2-cyanoguanidine :
La 2-cyanoguanidine est utilisée comme agent de durcissement (résines époxy), dépresseur de flottation (minerais de cuivre), ingrédient de peinture intumescente, ingrédient de revêtement en poudre électrostatique, plastifiant (adhésifs à base d'amidon), additif pour engrais, stabilisant nitrocellulose, antioxydant (graisses et huiles), anti-feu. - composé d'imperméabilisation, additif de cémentation, composé de nettoyage et de brasage, diluant pour boues de forage de puits de pétrole, stabilisant de détergent et modificateur d'amidon.
La 2-cyanoguanidine est également utilisée dans les colorants et les explosifs.

La 2-Cyanoguanidine est un dérivé de la guanidine utilisé dans la synthèse des barbituriques, la 2-Cyanoguanidine est également utilisée dans l'industrie du plastique (fabrication de mélamine).
Dans l'industrie du plastique (fabrication de mélamine).

Dans l'industrie pharmaceutique (barbituriques, dérivés guanidines).
La 2-cyanoguanidine est utilisée dans la synthèse des barbituriques.

La 2-cyanoguanidine est utilisée comme stabilisant de la masse fondue de dinitramide d'ammonium.
La 2-cyanoguanidine est utilisée comme durcisseur.

Utilisations répandues par les professionnels :
La 2-cyanoguanidine est utilisée dans les produits suivants : engrais, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits chimiques de laboratoire et adhésifs et produits d'étanchéité.
La 2-cyanoguanidine est utilisée dans les domaines suivants : agriculture, foresterie et pêche, services de santé et recherche et développement scientifique.

La 2-Cyanoguanidine est utilisée pour la fabrication de : machines et véhicules.
D'autres rejets dans l'environnement de 2-cyanoguanidine 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 :
La 2-cyanoguanidine est utilisée dans les produits suivants : produits de traitement du cuir, polymères, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau et produits chimiques de laboratoire.
La 2-Cyanoguanidine est utilisée dans les domaines suivants : services de santé et recherche et développement scientifique.

La 2-Cyanoguanidine est utilisée pour la fabrication de : textiles, cuirs ou fourrures et produits chimiques.
Le rejet dans l'environnement de 2-cyanoguanidine peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans la production d'articles, comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, comme auxiliaire technologique et comme auxiliaire technologique. .

Utilisations industrielles :
Adhésifs et produits chimiques d'étanchéité
Produits chimiques agricoles (non pesticides)
Agent de blanchiment
Catalyseur
Colorant
Durcisseur
Intermédiaire
Intermédiaires
Inconnu ou raisonnablement vérifiable
Autre précisez)
Additifs de peinture et additifs de revêtement non décrits dans d'autres catégories
Plastifiants
Régulateurs de processus
Auxiliaires technologiques, non répertoriés ailleurs
Ajusteurs de viscosité

Utilisations par les consommateurs :
Adhésifs et produits chimiques d'étanchéité
Durcisseur
Intermédiaire
Intermédiaires
Inconnu ou raisonnablement vérifiable
Autre précisez)
Additifs de peinture et additifs de revêtement non décrits dans d'autres catégories

Processus industriels avec risque d’exposition :
Traitement thermique
Production et raffinage du pétrole
Soudure
Peinture (pigments, liants et biocides)
Fabrication de composites plastiques
Extraction et raffinage des métaux

Domaines d'utilisation de la 2-cyanoguanidine :
Dans l'industrie du cuir, l'effet de remplissage sélectif comble les parties creuses du cuir comme les jupes.
La 2-cyanoguanidine est utilisée dans la fabrication d'engrais, les finitions ignifuges, les stratifiés époxy, le traitement de l'eau et les produits chimiques pour le caoutchouc.

La 2-cyanoguanidine est également utilisée comme agent de durcissement pour les résines époxy et les stratifiés pour circuits imprimés, revêtements en poudre et adhésifs.
La 2-cyanoguanidine est utilisée comme matériau de durcissement pour les époxy dans l'industrie des adhésifs.

2-Cyanoguanidine (un intermédiaire pour la production de mélamine et le principal ingrédient des plastiques aminés et des résines.
Engrais à émission lente et continue d'azote, agents ignifuges, circuits imprimés, revêtements en poudre et adhésifs, produits chimiques pour le traitement de l'eau, fixation de peinture, produits chimiques pour le cuir et le caoutchouc, explosifs et produits pharmaceutiques.
La 2-cyanoguanidine est utilisée dans la production d'une large gamme de produits chimiques organiques, notamment des stratifiés époxy pour

Production et utilisation de la 2-cyanoguanidine :
La 2-cyanoguanidine est produite en traitant la 2-cyanoguanidine avec une base.
La 2-cyanoguanidine est produite dans le sol par décomposition de la 2-cyanoguanidine.

Une variété de composés utiles sont produits à partir de 2-2-cyanoguanidine, de guanidines et de mélamine.
Par exemple, l'acétoguanamine et la benzoguanamine sont préparées par condensation de la 2-cyanoguanidine avec le nitrile :
(H2N)2C=NCN + RCN → (CNH2)2(CR)N3

La 2-cyanoguanidine est également utilisée comme engrais lent.
Autrefois, la 2-cyanoguanidine était utilisée comme combustible dans certains explosifs.
La 2-cyanoguanidine est utilisée dans l’industrie des adhésifs comme agent de durcissement pour les résines époxy.

Chimie de la 2-cyanoguanidine :
Il existe deux formes tautomères, différant par la protonation et la liaison de l'azote auquel le groupe nitrile est attaché.

La 2-cyanoguanidine peut également exister sous une forme zwitterionique via une réaction acide-base formelle entre les azotes.

La perte d'ammoniac (NH3) de la forme zwitterionique, suivie de la déprotonation de l'atome d'azote central restant, donne l'anion di2-cyanoguanidine, [N(CN)2]−.

Méthodes de fabrication de la 2-cyanoguanidine :
Préparé par polymérisation contrôlée de 2-cyanoguanidine dans l'eau en présence d'ammoniac, d'hydroxydes alcalino-terreux ou d'autres bases appropriées.
La 2-cyanoguanidine est fabriquée par dimérisation de la 2-cyanoguanidine en solution aqueuse.

La solution à 25 % de 2-cyanoguanidine produite est ajustée à pH 8-9 et maintenue à environ 80 °C pendant deux heures pour obtenir une conversion complète.
La liqueur chaude est filtrée et transférée vers un cristalliseur sous vide où la 2-cyanoguanidine est refroidie.
Les cristaux de 2-cyanoguanidine sont séparés dans des centrifugeuses continues et passés dans des séchoirs rotatifs.

Informations générales sur la fabrication de la 2-cyanoguanidine :

Secteurs de transformation de l'industrie :
Fabrication d'adhésifs
Agriculture, foresterie, pêche et chasse
Toutes les autres fabrications de produits chimiques organiques de base
Construction
Fabrication d'équipements, d'appareils et de composants électriques
Inconnu ou raisonnablement vérifiable
Activités de forage, d’extraction et de soutien du pétrole et du gaz
Fabrication de peintures et de revêtements
Fabrication de papier
Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments
Fabrication de matières plastiques et de résines
Fabrication de produits en plastique
Fabrication de colorants et de pigments synthétiques
Fabrication de textiles, de vêtements et de cuir
Fabrication de matériel de transport
Commerce de gros et de détail
Fabrication de produits en bois

Manipulation et stockage de la 2-cyanoguanidine :

Manutention:
Porter un équipement de protection individuelle/une protection du visage.
Assurer une ventilation adéquate.

Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.
Évitez l'ingestion et l'inhalation.
Eviter la formation de poussière.

Stockage:
Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Stabilité et réactivité de la 2-cyanoguanidine :

Réactif:
Danger Aucun connu, sur la base des informations disponibles.

La stabilité:
Stable dans des conditions normales.
Conditions à éviter Produits incompatibles.

Chaleur excessive.
Eviter la formation de poussière.

Matériaux incompatibles :
Agents oxydants forts

Produits de décomposition dangereux:
Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2), Oxydes d'azote (NOx)

Polymérisation hasardeuse:
Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Réactions dangereuses :
Aucun dans le cadre d’un traitement normal.

Mesures de premiers secours à base de 2-cyanoguanidine :

Lentilles de contact:
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, également sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.
Obtenez des soins médicaux.

Contact avec la peau:
Laver immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes.
Consultez immédiatement un médecin si des symptômes apparaissent.

Inhalation:
Retirer à l'air frais.
Obtenez immédiatement des soins médicaux si des symptômes apparaissent.

Ingestion:
Nettoyer la bouche avec de l'eau et boire ensuite beaucoup d'eau.
Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus importants :
Aucun raisonnablement prévisible.

Notes au médecin :
Traiter de manière symptomatique

Mesures de lutte contre l'incendie de la 2-cyanoguanidine :

Extinction appropriée :
Médias Eau pulvérisée, dioxyde de carbone (CO2), poudre chimique sèche, mousse résistante à l'alcool.

Mesures en cas de rejet accidentel de 2-cyanoguanidine :

Précautions personnelles:
Assurer une ventilation adéquate.
Utiliser un équipement de protection individuelle si nécessaire.
Évitez la formation de poussière.

Précautions environnementales:
Ne doit pas être rejeté dans l'environnement.

Méthodes de confinement et de nettoyage :
Balayer et pelleter dans des récipients appropriés pour l'élimination.
Eviter la formation de poussière.

Identifiants de la 2-cyanoguanidine :
Synonyme(s) : DCD, 2-Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
Formule linéaire : NH2C(=NH)NHCN
Numéro CAS : 461-58-5
Poids moléculaire : 84,08
Beilstein: 605637
Numéro CE : 207-312-8
Numéro MDL : MFCD00008066
ID de substance PubChem : 24894150
NACRES : NA.22

CAS : 461-58-5
Formule moléculaire : C2H4N4
Poids moléculaire (g/mol) : 84,08
Numéro MDL : MFCD00008066
Clé InChI : QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem : 10005
SOURIRES : NC(N)=NC#N

Numéro CAS : 461-58-5
ChEBI : CHEBI :147423
ChemSpider : 9611
Carte d'information ECHA : 100.006.649
Numéro CE : 207-312-8
CID PubChem : 10005
Numéro RTECS : ME9950000
UNII : M9B1R0C16H
Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID1020354
InChI : InChI=1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
Clé: QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
InChI=1/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
Clé : QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYAY
SOURIRES : N#CNC(=N)N
isomère : N#CN=C(N)N
zwitterion : N#CNC(=[N-])[NH3+]

Numéro d'article: C0454
Pureté/Méthode d'analyse : >98,0 %(T)
Formule moléculaire/poids moléculaire : C2H4N4 = 84,08
État physique (20 deg.C) : Solide
Numéro CAS : 461-58-5
Numéro de registre Reaxys : 605637
ID de substance PubChem : 87565575
SDBS (BD spectrale AIST) : 2049
Indice Merck (14) : 3092
Numéro MDL : MFCD00008066

Propriétés de la 2-Cyanoguanidine :
Formule chimique : C2H4N4
Masse molaire : 84,08 g/mol
Aspect : Cristaux blancs
Densité : 1.400 g/cm3
Point de fusion : 209,5 °C (409,1 °F ; 482,6 K)
Point d'ébullition : 252 °C (486 °F ; 525 K)
Solubilité dans l'eau : 41,3 g/l
log P : −0,52
la loi de Henry
constante (kH) : 2,25×10−10 atm·m3/mol
Susceptibilité magnétique (χ) : −44,55×10−6 cm3/mol

Niveau de qualité : 200
Dosage : 99 %
forme : poudre
mp : 208-211 °C (lit.)
Chaîne SMILES : NC(=N)NC#N
InChI : 1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
Clé InChI : QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Aspect : Poudre blanche à presque blanche à cristal
Pureté (titrage non aqueux) : min. 98,0%
Point de fusion : 209,0 à 213,0 °C

Poids moléculaire : 84,08 g/mol
XLogP3 : -1,2
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 2
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre de liaisons rotatives : 0
Masse exacte : 84,043596145 g/mol
Masse monoisotopique : 84,043596145 g/mol
Surface polaire topologique : 88,2 Ų
Nombre d'atomes lourds : 6
Complexité : 100
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

Spécifications de la 2-cyanoguanidine :
Point de fusion : 211 °C
Longueur d'onde d'absorption maximale : 218 nm
Résolution dans l'eau : Légèrement soluble
Degré de solubilité dans l'eau : 41,3 g/l 25 °C
Solubilité (soluble dans) : Diméthylformamide
Solubilité (légèrement sol. dans) : Éthanol
Solubilité (soluble dans) : Benzène, Éther, Chloroforme

Point de fusion : 208,0°C à 211,0°C
Couleur blanche
Spectre infrarouge : authentique
Plage de pourcentage de test : 99,5 %
Conditionnement : Bouteille en plastique
Quantité : 2,5 kg
Fieser : 01 229
Indice Merck : 15, 3103
Informations sur la solubilité : Solubilité dans l'eau : 32g/L (20°C).
Autres solubilités : 38g/L dans le méthanol (20°C)
Nom IUPAC : 2-2-Cyanoguanidine
Poids de la formule : 84,08
Pourcentage de pureté : 99,5 %
Forme physique : Poudre cristalline
Nom chimique ou matériau : 2-cyanoguanidine

Noms de la 2-cyanoguanidine :

Noms des processus réglementaires :
1-Cyanoguanidine
ACR-H 3636
Araldite HT 986
Araldite XB 2879B
Araldite XB 2979B
Bakélite VE 2560
Cyanoguanidine
Cyanoguanidine
cyanoguanidine
Dicyandiamide
Dicyandiamido
Dicyandiamine
Dicyanodiamide
dicyanodiamide
Épicure DICY 15
Épicure DICY 7
Guanidine, cyano-
Guanidine, N-cyano-
N-Cyanoguanidine
Pyroset DO
XB2879B

Noms IUPAC :
1- cyanoguanidine
1-Cyanguanidine
1-Cyanoguanidine
1-cyanoguanidine
2-Cyanoguanidine
2-cyanoguanidine
CYANOGUANIDINE
Cyanoguanidine
cyanoguanidine
Cyanoguanidine
Cynoguanidine
DICANDIAMIDE
dicyandiaamide
Dicyandiamide
DICYANDIAMIDE
Dicyandiamide
N-Cyanoguanidine
N-cyanoguanidine
N-méthylguanidine

Nom UICPA :
2-Cyanoguanidine

Appellations commerciales:
1-cyanoguanidine
DCD
Dicyandiamide
Dicyanodiamide
Didiin
DMPF

Autres noms:
Cyanoguanidine
dicyanodiamide
N-cyanoguanidine
1-cyanoguanidine
guanidine-1-carbonitrile
dicyandiamine
Didin
DCD
Dicy

Autres identifiants :
125148-58-5
139351-77-2
139351-78-3
1437797-89-1
1446334-90-2
157480-33-6
1610803-20-7
166432-96-8
187414-06-8
200818-58-2
205265-14-1
313058-80-9
461-58-5

Synonymes de la 2-cyanoguanidine :
Dicyandiamide
CYANOGUANIDINE
461-58-5
Dicyanodiamide
2-Cyanoguanidine
N-Cyanoguanidine
1-Cyanoguanidine
Guanidine, cyano-
Pyroset DO
Dicyandiamido
Dicyandiamine
Épicure DICY 7
Épicure DICY 15
Araldite HT 986
Bakélite VE 2560
Araldite XB 2879B
Araldite XB 2979B
Dicy
ACR-H 3636
XB2879B
Dicyandiamine [allemand]
Guanidine-1-carbonitrile
CNS 2031
CCRIS 3478
Guanidine, N-cyano-
AI3-14632
HSDB2126
EINECS207-312-8
UNII-M9B1R0C16H
M9B1R0C16H
3-cyanoguanidine
DTXSID1020354
Guanidine-15N3, cyano-15N-
NSC2031
NSC-2031
CE 207-312-8
DTXCID50354
cyano-guanidine
157480-33-6
26591-10-6
CAS-461-58-5
Impureté de metformine A
MFCD00008066
Cyanoguanidène
Dicyanadiamide
Dicyanédiamide
cyano-guanidine
guanidine, cyano
1-cyano-guanidine
Métabolite du cyanamide
Cyanoguanidine,(S)
Dicyandiamide, 99 %
Dyhard 100S
Guanidina, N-ciano-
Adéka EH 3636AS
Metformine EP Impureté A
Adéka EH 3636
DICYANODIAMIDE [MI]
CYANOGUANIDINE [HSDB]
NCN=C(NH2)2
CHEMBL3183942
CHEBI:147423
Tox21_201513
Tox21_302730
BBL009709
STL141074
STL483054
AKOS000118777
AKOS005208673
GCC-214839
J3.635H
NCGC00249058-01
NCGC00256355-01
NCGC00259063-01
BP-31003
LS-73392
CS-0015691
FT-0624736
EN300-21430
D78355
Q905401
W-106101
Dicyanodiamide (210 degrés C) Norme de point de fusion
F0001-1248
IMPURETÉ A DE CHLORHYDRATE DE METFORMINE [EP IMPURETÉ]
Z203045078
InChI=1/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6
Cyanoguanidine, >=95,0 % (HPLC), étalon d'impuretés pharmaceutiques
Impureté A de metformine, étalon de référence de la Pharmacopée européenne (EP)
504-66-5 [RN]
Cyanamide, cyano-
Cyanamide, N-cyano-[ACD/Nom de l'index]
Cyancyanamid [allemand] [nom ACD/IUPAC]
Cyanocyanamide [Nom ACD/IUPAC]
Cyanocyanamide [Français] [Nom ACD/IUPAC]
dicyanamide
Dicyanimide
207-998-9 [EINECS]
Dicyanamide
DICYANOAMINE
Ditsianamide
EINECS207-998-9
Imidodicarbonitrile
UNII:8G893R58P1
UNII-8G893R58P1
2-DICYANDIAMIDE
Le 2-dicyandiamide est un solide incolore soluble dans l'eau, l'acétone et l'alcool, mais pas dans les solvants organiques non polaires.
Le 2-dicyandiamide est une guanidine dans laquelle l'un des hydrogènes aminés de la guanidine elle-même est substitué par un groupe cyano.
Le 2-dicyandiamide est souvent utilisé comme agent de durcissement pour les époxy et comme composé stabilisant pour les revêtements de sol en PVC.

Numéro CAS : 461-58-5
Numéro CE : 207-312-8
Formule moléculaire : C2H4N4
Poids moléculaire (g/mol) : 84,08

Le 2-Dicyandiamide est un composé cristallin blanc fortement alcalin et soluble dans l'eau portant le nom scientifique de 2-2-Dicyandiamide.
Le produit chimique est le 2-Dicyandiamide ou dimère de 2-Dicyandiamide, qui est principalement utilisé dans la production de mélamine.

Le 2-dicyandiamide, l'amide de l'acide cyanique normal, est un cristal blanc qui fond à 45 °C.
Le 2-dicyandiamide est facilement soluble dans l’eau, l’alcool et l’éther diéthylique.
Le 2-dicyandiamide est préparé commercialement à partir de carbonate dérivé du calcaire par le procédé au carbure ou par désulfuration de la thiourée en présence d'un catalyseur (oxyde mercurique).

Le 2-dicyandiamide est préparé avec de l'ammoniac et des halogénures de cyanogène.
Lorsque le 2-Dicyandiamide est chauffé à 150°C, le 2-Dicyandiamide polymérise en 2-Dicyandiamide et le tricyantriamide en mélamine.

Dicyanodiammonia, abrégé en dicy ou DCD.
Le 2-dicyandiamide est une substance organique de formule chimique c2h4n4.

Le 2-Dicyandiamide est un dimère du 2-Dicyandiamide et un dérivé cyano de la guanidine.
Soluble dans l'eau, l'alcool, l'éthylène glycol et le diméthylformamide, presque insoluble dans l'éther et le benzène.

Le 2-dicyandiamide est une guanidine dans laquelle l'un des hydrogènes aminés de la guanidine elle-même est substitué par un groupe cyano.
Le 2-dicyandiamide est utilisé dans la fabrication d'engrais, de produits pharmaceutiques, d'explosifs, de boues de forage de puits de pétrole et de colorants.

Le 2-Dicyandiamide joue un rôle d'agent de durcissement, de retardateur de flamme, d'engrais, d'explosif et d'inhibiteur de nitrification.
Le 2-dicyandiamide fait partie des guanidines et d'un nitrile.

L'application d'inhibiteurs de nitrification a été utilisée comme stratégie pour promouvoir l'efficacité de l'utilisation de l'azote et réduire les émissions de N2O dans le paddy.
Le 2-dicyandiamide, en tant qu'inhibiteur de nitrification largement utilisé, inhibe l'activité des bactéries oxydant l'ammonium, ce qui entraîne une rétention plus longue de l'ammonium et réduit la production de NO2 dans les sols.

L’efficacité du 2-dicyandiamide s’est avérée liée à la concentration du 2-dicyandiamide, à la température, à l’humidité, au pH et à la teneur en matière organique.
Des études ont montré que le lessivage du 2-dicyandiamide des sols agricoles vers les écosystèmes aquatiques peut modifier considérablement la composition de la communauté de bactéries et d'algues benthiques et influencer la stœchiométrie du cycle des nutriments des cours d'eau.
La littérature sur les mécanismes et les avantages des inhibiteurs de nitrification est abondante, mais il existe très peu d'études axées sur l'influence de l'application de 2-dicyandiamide sur d'autres microbes dans le système rizicole.

Le 2-Dicyandiamide est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 10 000 à < 100 000 tonnes par an.
Le 2-Dicyandiamide est utilisé dans les articles, par les professionnels (usages répandus), en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.

Le 2-dicyandiamide est une guanidine dans laquelle l'un des hydrogènes aminés de la guanidine elle-même est substitué par un groupe cyano.
Le 2-dicyandiamide est utilisé dans la fabrication d'engrais, de produits pharmaceutiques, d'explosifs, de boues de forage de puits de pétrole et de colorants.

Le 2-Dicyandiamide joue un rôle d'agent de durcissement, de retardateur de flamme, d'engrais, d'explosif et d'inhibiteur de nitrification.
Le 2-dicyandiamide fait partie des guanidines et d'un nitrile.

Le 2-dicyandiamide est un nitrile dérivé de la guanidine.
Le 2-Dicyandiamide est un dimère du 2-Dicyandiamide, à partir duquel le 2-Dicyandiamide peut être préparé.
Le 2-dicyandiamide est un solide incolore soluble dans l'eau, l'acétone et l'alcool, mais pas dans les solvants organiques non polaires.

Le dycyandiamide est utilisé comme élément de synthèse pour la production de plastiques, d'engrais, de produits pharmaceutiques et de produits chimiques techniques.

Communément appelé 2-Dicyandiamide, le composé cristallin blanc est le dimère du 2-Dicyandiamide ou de la Cyanoguanidine.

Les cristaux de 2-dicyandiamide fondent à 210°C et sont solubles dans l'eau et l'alcool.
Le 2-Dicyandiamide est également utilisé dans la fabrication d'engrais, d'explosifs, de boues de forage de puits de pétrole, de produits pharmaceutiques et de colorants.

Le 2-Dicyandiamide (DICY ou DCD), également connu sous le nom de 2-Dicyandiamide, est une poudre cristalline blanche, non dangereuse et non volatile, de formule moléculaire C2H4N4 et de numéro CAS 461-58-5.

Le 2-Dicyandiamide est produit à partir de la polymérisation du 2-Dicyandiamide en présence d'une base.
Le 2-dicyandiamide est généralement constitué de cristaux blancs purs, stables une fois secs et solubles dans l'ammoniac liquide.

Le 2-dicyandiamide est partiellement soluble dans l’eau chaude.
Le 2-dicyandiamide est ininflammable.

Le 2-dicyandiamide est souvent utilisé comme agent de durcissement pour les époxy et comme composé stabilisant pour les revêtements de sol en PVC.
Une autre utilisation populaire du Dycyandiamide est un additif ignifuge dans les industries du papier et du textile.

Le 2-Dicyandiamide peut être utilisé comme engrais à libération lente.
Le dycandiamide trouve également des applications dans l'industrie des adhésifs, des revêtements en poudre, des revêtements diélectriques, des produits chimiques de traitement de l'eau, du caoutchouc, de la fixation de colorants et des applications pharmaceutiques.

Le 2-Dicyandiamide est un composé cristallin blanc fortement alcalin et soluble dans l'eau portant le nom scientifique de 2-2-Dicyandiamide.
Le produit chimique est le dimère du 2-Dicyandiamide ou 2-Dicyandiamide, qui est principalement utilisé dans la production de mélamine.
Le 2-dicyandiamide est également utilisé comme agent de durcissement pour les résines époxy et les stratifiés pour les circuits imprimés, les revêtements en poudre et les adhésifs.

Le 2-dicyandiamide est couramment utilisé pour le durcissement des résines époxy.
Le 2-dicyandiamide est un inhibiteur de nitrification qui serait capable de réduire le lessivage des nitrates (NO3-) et les émissions d'oxyde nitreux (N2O) des sols de pâturage.

Applications du 2-Dicyandiamide :
Le 2-Dicyandiamide est utilisé comme engrais à libération lente.
Dans l’industrie des adhésifs, le 2-Dicyandiamide est utilisé comme agent de durcissement pour les époxy.
Le 2-dicyandiamide est également utilisé comme additif ignifuge dans les industries du papier et du textile.

Les applications supplémentaires incluent l'utilisation dans les revêtements en poudre, les revêtements diélectriques, les produits chimiques de traitement de l'eau, le caoutchouc, la fixation de colorants et les applications pharmaceutiques.
Le 2-dicyandiamide est également utilisé comme composé stabilisant pour les revêtements de sol en PVC.

Le grand avantage du 2-Dicyandiamide est que le 2-Dicyandiamide est extrêmement réactif mais néanmoins non dangereux, et de ce fait, le 2-Dicyandiamide est utilisé dans une grande variété d'applications.
Le domaine d'application le plus important est celui de composant synthétique pour la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API), entre autres pour la fabrication du médicament antidiabétique de type II, la Metformine.
Un autre domaine d'application majeur est le durcissement à chaud des résines époxy pour des applications industrielles et, ces dernières années, le 2-Dicyandiamide a pris une importance croissante en tant que stabilisant d'azote pour les engrais agricoles.

Le 2-dicyandiamide est un intermédiaire pour la production de mélamine et constitue l’ingrédient de base des plastiques aminés et des résines.
Le 2-Dicyandiamide est utilisé dans la production d'une large gamme de produits chimiques organiques, notamment des engrais à libération lente et continue d'azote, des agents ignifuges, des stratifiés époxy pour circuits imprimés, des revêtements en poudre et des adhésifs, des produits chimiques pour le traitement de l'eau, des fixateurs de colorants, des produits chimiques pour le cuir et le caoutchouc, des explosifs. et les produits pharmaceutiques.

Le 2-dicyandiamide peut être utilisé comme précurseur organique pour synthétiser des nanofeuillets de nitrure de carbone.

Le 2-dicyandiamide est une molécule à base d'azote (66 % en poids) à haute réactivité qui est utilisée dans une grande variété d'applications dans plusieurs industries.

Les applications incluent :
Additif ignifuge dans les industries des minuteries, du papier et du textile
Engrais azoté à libération lente/continue
Durcisseur/agent de durcissement dans les résines époxy
Revêtements en poudre
Revêtements diélectriques
Adhésifs
Produits chimiques pour le traitement de l'eau
Fixation de colorant
Applications pharmaceutiques
Composé stabilisant pour revêtement de sol en PVC
Abaissant la flottaison dans les minerais de cuivre

Applications d'engrais :
Le 2-dicyandiamide est utilisé dans les formulations d’engrais comme source d’azote à libération lente/continue.
Il existe deux principales façons de perdre l’azote du sol : la dénitrification et la sangsue.

La dénitrification est une perte d'azote dans l'atmosphère.
La sangsue se produit lorsque l'azote est lavé du sol par la pluie ou l'irrigation.

Il a été démontré que le 2-dicyandiamide prévient la perte d'azote par sangsue et dénitrification dans le sol.
Cela contribue à réduire les effets négatifs des émissions de gaz à effet de serre tels que le lessivage d’oxyde d’azote et de nitrate dans les cours d’eau.

Utilisations du 2-Dicyandiamide :
Le 2-Dicyandiamide est utilisé comme agent de durcissement (résines époxy), dépresseur de flottation (minerais de cuivre), ingrédient de peinture intumescente, ingrédient de revêtement en poudre électrostatique, plastifiant (adhésifs d'amidon), additif d'engrais, stabilisant de nitrocellulose, antioxydant (graisses et huiles), feu - composé d'imperméabilisation, additif de cémentation, composé de nettoyage et de brasage, diluant pour boues de forage de puits de pétrole, stabilisant de détergent et modificateur d'amidon.
Le 2-dicyandiamide est également utilisé dans les colorants et les explosifs.

Le 2-Dicyandiamide est un dérivé de la guanidine utilisé dans la synthèse des barbituriques, le 2-Dicyandiamide est également utilisé dans l'industrie du plastique (fabrication de mélamine).
Dans l'industrie du plastique (fabrication de mélamine).

Dans l'industrie pharmaceutique (barbituriques, dérivés guanidines).
Le 2-dicyandiamide est utilisé dans la synthèse des barbituriques.

Le 2-dicyandiamide est utilisé comme stabilisant de la masse fondue de dinitramide d'ammonium.
Le 2-Dicyandiamide est utilisé comme durcisseur.

Utilisations répandues par les professionnels :
Le 2-Dicyandiamide est utilisé dans les produits suivants : engrais, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits chimiques de laboratoire et adhésifs et produits d'étanchéité.
Le 2-Dicyandiamide est utilisé dans les domaines suivants : agriculture, foresterie et pêche, services de santé et recherche et développement scientifique.

Le 2-Dicyandiamide est utilisé pour la fabrication de : machines et véhicules.
D'autres rejets dans l'environnement du 2-Dicyandiamide sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et l'utilisation en extérieur.

Utilisations sur sites industriels :
Le 2-Dicyandiamide est utilisé dans les produits suivants : produits de traitement du cuir, polymères, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau et produits chimiques de laboratoire.
Le 2-Dicyandiamide est utilisé dans les domaines suivants : services de santé et recherche et développement scientifique.

Le 2-Dicyandiamide est utilisé pour la fabrication de : textiles, cuirs ou fourrures et produits chimiques.
Le rejet dans l'environnement du 2-Dicyandiamide peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans la production d'articles, comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, comme auxiliaire technologique et comme auxiliaire technologique. .

Utilisations industrielles :
Adhésifs et produits chimiques d'étanchéité
Produits chimiques agricoles (non pesticides)
Agent de blanchiment
Catalyseur
Colorant
Durcisseur
Intermédiaire
Intermédiaires
Inconnu ou raisonnablement vérifiable
Autre précisez)
Additifs de peinture et additifs de revêtement non décrits dans d'autres catégories
Plastifiants
Régulateurs de processus
Auxiliaires technologiques, non répertoriés ailleurs
Ajusteurs de viscosité

Utilisations par les consommateurs :
Adhésifs et produits chimiques d'étanchéité
Durcisseur
Intermédiaire
Intermédiaires
Inconnu ou raisonnablement vérifiable
Autre précisez)
Additifs de peinture et additifs de revêtement non décrits dans d'autres catégories

Processus industriels avec risque d’exposition :
Traitement thermique
Production et raffinage du pétrole
Soudure
Peinture (pigments, liants et biocides)
Fabrication de composites plastiques
Extraction et raffinage des métaux

Domaines d'utilisation du 2-Dicyandiamide :
Dans l'industrie du cuir, l'effet de remplissage sélectif comble les parties creuses du cuir comme les jupes.
Le 2-Dicyandiamide est utilisé dans la fabrication d'engrais, les finitions ignifuges, les stratifiés époxy, le traitement de l'eau et les produits chimiques pour le caoutchouc.

Le 2-dicyandiamide est également utilisé comme agent de durcissement pour les résines époxy et les stratifiés pour les circuits imprimés, les revêtements en poudre et les adhésifs.
Le 2-dicyandiamide est utilisé comme matériau de durcissement pour les époxy dans l'industrie des adhésifs.

2-Dicyandiamide (un intermédiaire pour la production de mélamine et le principal ingrédient des plastiques aminés et des résines.
Engrais à émission lente et continue d'azote, agents ignifuges, circuits imprimés, revêtements en poudre et adhésifs, produits chimiques pour le traitement de l'eau, fixation de peinture, produits chimiques pour le cuir et le caoutchouc, explosifs et produits pharmaceutiques.
Le 2-dicyandiamide est utilisé dans la production d'une large gamme de produits chimiques organiques, notamment des stratifiés époxy pour

Production et utilisation du 2-dicyandiamide :
Le 2-Dicyandiamide est produit en traitant le 2-Dicyandiamide avec une base.
Le 2-Dicyandiamide est produit dans le sol par décomposition du 2-Dicyandiamide.

Une variété de composés utiles sont produits à partir du 2-2-dicyandiamide, des guanidines et de la mélamine.
Par exemple, l'acétoguanamine et la benzoguanamine sont préparées par condensation du 2-Dicyandiamide avec le nitrile :
(H2N)2C=NCN + RCN → (CNH2)2(CR)N3

Le 2-Dicyandiamide est également utilisé comme engrais lent.
Autrefois, le 2-Dicyandiamide était utilisé comme combustible dans certains explosifs.
Le 2-dicyandiamide est utilisé dans l’industrie des adhésifs comme agent de durcissement pour les résines époxy.

Chimie du 2-Dicyandiamide :
Il existe deux formes tautomères, différant par la protonation et la liaison de l'azote auquel le groupe nitrile est attaché.

Le 2-dicyandiamide peut également exister sous une forme zwitterionique via une réaction acide-base formelle entre les azotes.

La perte d'ammoniac (NH3) de la forme zwitterionique, suivie de la déprotonation de l'atome d'azote central restant, donne l'anion di2-Dicyandiamide, [N(CN)2]−.

Méthodes de fabrication du 2-Dicyandiamide :
Préparé par polymérisation contrôlée du 2-Dicyandiamide dans l'eau en présence d'ammoniac, d'hydroxydes alcalino-terreux ou d'autres bases appropriées.
Le 2-Dicyandiamide est fabriqué par dimérisation du 2-Dicyandiamide en solution aqueuse.

La solution de 2-dicyandiamide à 25 % produite est ajustée à pH 8-9 et maintenue à environ 80 °C pendant deux heures pour obtenir une conversion complète.
La liqueur chaude est filtrée et transférée vers un cristalliseur sous vide où le 2-Dicyandiamide est refroidi.
Les cristaux de 2-Dicyandiamide sont séparés dans des centrifugeuses continues et passés dans des séchoirs rotatifs.

Informations générales sur la fabrication du 2-dicyandiamide :

Secteurs de transformation de l'industrie :
Fabrication d'adhésifs
Agriculture, foresterie, pêche et chasse
Toutes les autres fabrications de produits chimiques organiques de base
Construction
Fabrication d'équipements, d'appareils et de composants électriques
Inconnu ou raisonnablement vérifiable
Activités de forage, d’extraction et de soutien du pétrole et du gaz
Fabrication de peintures et de revêtements
Fabrication de papier
Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments
Fabrication de matières plastiques et de résines
Fabrication de produits en plastique
Fabrication de colorants et de pigments synthétiques
Fabrication de textiles, de vêtements et de cuir
Fabrication de matériel de transport
Commerce de gros et de détail
Fabrication de produits en bois

Manipulation et stockage du 2-dicyandiamide :

Manutention:
Porter un équipement de protection individuelle/une protection du visage.
Assurer une ventilation adéquate.

Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.
Évitez l'ingestion et l'inhalation.
Eviter la formation de poussière.

Stockage:
Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Stabilité et réactivité du 2-dicyandiamide :

Réactif:
Danger Aucun connu, sur la base des informations disponibles.

La stabilité:
Stable dans des conditions normales.
Conditions à éviter Produits incompatibles.

Chaleur excessive.
Eviter la formation de poussière.

Matériaux incompatibles :
Agents oxydants forts

Produits de décomposition dangereux:
Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2), Oxydes d'azote (NOx)

Polymérisation hasardeuse:
Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Réactions dangereuses :
Aucun dans le cadre d’un traitement normal.

Mesures de premiers secours du 2-dicyandiamide :

Lentilles de contact:
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, également sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.
Obtenez des soins médicaux.

Contact avec la peau:
Laver immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes.
Consultez immédiatement un médecin si des symptômes apparaissent.

Inhalation:
Retirer à l'air frais.
Obtenez immédiatement des soins médicaux si des symptômes apparaissent.

Ingestion:
Nettoyer la bouche avec de l'eau et boire ensuite beaucoup d'eau.
Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus importants :
Aucun raisonnablement prévisible.

Notes au médecin :
Traiter de manière symptomatique

Mesures de lutte contre l'incendie du 2-dicyandiamide :

Extinction appropriée :
Médias Eau pulvérisée, dioxyde de carbone (CO2), poudre chimique sèche, mousse résistante à l'alcool.

Mesures en cas de rejet accidentel de 2-dicyandiamide :

Précautions personnelles:
Assurer une ventilation adéquate.
Utiliser un équipement de protection individuelle si nécessaire.
Évitez la formation de poussière.

Précautions environnementales:
Ne doit pas être rejeté dans l'environnement.

Méthodes de confinement et de nettoyage :
Balayer et pelleter dans des récipients appropriés pour l'élimination.
Eviter la formation de poussière.

Identifiants du 2-Dicyandiamide :
Synonyme(s) : DCD, 2-Dicyandiamide, Dicyanodiamide
Formule linéaire : NH2C(=NH)NHCN
Numéro CAS : 461-58-5
Poids moléculaire : 84,08
Beilstein: 605637
Numéro CE : 207-312-8
Numéro MDL : MFCD00008066
ID de substance PubChem : 24894150
NACRES : NA.22

CAS : 461-58-5
Formule moléculaire : C2H4N4
Poids moléculaire (g/mol) : 84,08
Numéro MDL : MFCD00008066
Clé InChI : QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem : 10005
SOURIRES : NC(N)=NC#N

Numéro CAS : 461-58-5
ChEBI : CHEBI :147423
ChemSpider : 9611
Carte d'information ECHA : 100.006.649
Numéro CE : 207-312-8
CID PubChem : 10005
Numéro RTECS : ME9950000
UNII : M9B1R0C16H
Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID1020354
InChI : InChI=1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
Clé: QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
InChI=1/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
Clé : QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYAY
SOURIRES : N#CNC(=N)N
isomère : N#CN=C(N)N
zwitterion : N#CNC(=[N-])[NH3+]

Numéro d'article: C0454
Pureté/Méthode d'analyse : >98,0 %(T)
Formule moléculaire/poids moléculaire : C2H4N4 = 84,08
État physique (20 deg.C) : Solide
Numéro CAS : 461-58-5
Numéro de registre Reaxys : 605637
ID de substance PubChem : 87565575
SDBS (BD spectrale AIST) : 2049
Indice Merck (14) : 3092
Numéro MDL : MFCD00008066

Propriétés du 2-Dicyandiamide :
Formule chimique : C2H4N4
Masse molaire : 84,08 g/mol
Aspect : Cristaux blancs
Densité : 1.400 g/cm3
Point de fusion : 209,5 °C (409,1 °F ; 482,6 K)
Point d'ébullition : 252 °C (486 °F ; 525 K)
Solubilité dans l'eau : 41,3 g/l
log P : −0,52
la loi de Henry
constante (kH) : 2,25×10−10 atm·m3/mol
Susceptibilité magnétique (χ) : −44,55×10−6 cm3/mol

Niveau de qualité : 200
Dosage : 99 %
forme : poudre
mp : 208-211 °C (lit.)
Chaîne SMILES : NC(=N)NC#N
InChI : 1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
Clé InChI : QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Aspect : Poudre blanche à presque blanche à cristal
Pureté (titrage non aqueux) : min. 98,0%
Point de fusion : 209,0 à 213,0 °C

Poids moléculaire : 84,08 g/mol
XLogP3 : -1,2
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 2
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre de liaisons rotatives : 0
Masse exacte : 84,043596145 g/mol
Masse monoisotopique : 84,043596145 g/mol
Surface polaire topologique : 88,2 Ų
Nombre d'atomes lourds : 6
Complexité : 100
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

Spécifications du 2-Dicyandiamide :
Point de fusion : 211 °C
Longueur d'onde d'absorption maximale : 218 nm
Résolution dans l'eau : Légèrement soluble
Degré de solubilité dans l'eau : 41,3 g/l 25 °C
Solubilité (soluble dans) : Diméthylformamide
Solubilité (légèrement sol. dans) : Éthanol
Solubilité (soluble dans) : Benzène, Éther, Chloroforme

Point de fusion : 208,0°C à 211,0°C
Couleur blanche
Spectre infrarouge : authentique
Plage de pourcentage de test : 99,5 %
Conditionnement : Bouteille en plastique
Quantité : 2,5 kg
Fieser : 01 229
Indice Merck : 15, 3103
Informations sur la solubilité : Solubilité dans l'eau : 32g/L (20°C).
Autres solubilités : 38g/L dans le méthanol (20°C)
Nom IUPAC : 2-2-Dicyandiamide
Poids de la formule : 84,08
Pourcentage de pureté : 99,5 %
Forme physique : Poudre cristalline
Nom chimique ou matériau : 2-Dicyandiamide

Noms du 2-Dicyandiamide :

Noms des processus réglementaires :
1-Cyanoguanidine
ACR-H 3636
Araldite HT 986
Araldite XB 2879B
Araldite XB 2979B
Bakélite VE 2560
Cyanoguanidine
Cyanoguanidine
cyanoguanidine
Dicyandiamide
Dicyandiamido
Dicyandiamine
Dicyanodiamide
dicyanodiamide
Épicure DICY 15
Épicure DICY 7
Guanidine, cyano-
Guanidine, N-cyano-
N-Cyanoguanidine
Pyroset DO
XB2879B

Noms IUPAC :
1- cyanoguanidine
1-Cyanguanidine
1-Cyanoguanidine
1-cyanoguanidine
2-Cyanoguanidine
2-cyanoguanidine
CYANOGUANIDINE
Cyanoguanidine
cyanoguanidine
Cyanoguanidine
Cynoguanidine
DICANDIAMIDE
dicyandiaamide
Dicyandiamide
DICYANDIAMIDE
Dicyandiamide
N-Cyanoguanidine
N-cyanoguanidine
N-méthylguanidine

Nom UICPA :
2-Cyanoguanidine

Appellations commerciales:
1-cyanoguanidine
DCD
Dicyandiamide
Dicyanodiamide
Didiin
DMPF

Autres noms:
Cyanoguanidine
dicyanodiamide
N-cyanoguanidine
1-cyanoguanidine
guanidine-1-carbonitrile
dicyandiamine
Didin
DCD
Dicy

Autres identifiants :
125148-58-5
139351-77-2
139351-78-3
1437797-89-1
1446334-90-2
157480-33-6
1610803-20-7
166432-96-8
187414-06-8
200818-58-2
205265-14-1
313058-80-9
461-58-5

Synonymes du 2-Dicyandiamide :
Dicyandiamide
CYANOGUANIDINE
461-58-5
Dicyanodiamide
2-Cyanoguanidine
N-Cyanoguanidine
1-Cyanoguanidine
Guanidine, cyano-
Pyroset DO
Dicyandiamido
Dicyandiamine
Épicure DICY 7
Épicure DICY 15
Araldite HT 986
Bakélite VE 2560
Araldite XB 2879B
Araldite XB 2979B
Dicy
ACR-H 3636
XB2879B
Dicyandiamine [allemand]
Guanidine-1-carbonitrile
CNS 2031
CCRIS 3478
Guanidine, N-cyano-
AI3-14632
HSDB2126
EINECS207-312-8
UNII-M9B1R0C16H
M9B1R0C16H
3-cyanoguanidine
DTXSID1020354
Guanidine-15N3, cyano-15N-
NSC2031
NSC-2031
CE 207-312-8
DTXCID50354
cyano-guanidine
157480-33-6
26591-10-6
CAS-461-58-5
Impureté de metformine A
MFCD00008066
Cyanoguanidène
Dicyanadiamide
Dicyanédiamide
cyano-guanidine
guanidine, cyano
1-cyano-guanidine
Métabolite du cyanamide
Cyanoguanidine,(S)
Dicyandiamide, 99 %
Dyhard 100S
Guanidina, N-ciano-
Adéka EH 3636AS
Metformine EP Impureté A
Adéka EH 3636
DICYANODIAMIDE [MI]
CYANOGUANIDINE [HSDB]
NCN=C(NH2)2
CHEMBL3183942
CHEBI:147423
Tox21_201513
Tox21_302730
BBL009709
STL141074
STL483054
AKOS000118777
AKOS005208673
GCC-214839
J3.635H
NCGC00249058-01
NCGC00256355-01
NCGC00259063-01
BP-31003
LS-73392
CS-0015691
FT-0624736
EN300-21430
D78355
Q905401
W-106101
Dicyanodiamide (210 degrés C) Norme de point de fusion
F0001-1248
IMPURETÉ A DE CHLORHYDRATE DE METFORMINE [EP IMPURETÉ]
Z203045078
InChI=1/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6
Cyanoguanidine, >=95,0 % (HPLC), étalon d'impuretés pharmaceutiques
Impureté A de metformine, étalon de référence de la Pharmacopée européenne (EP)
504-66-5 [RN]
Cyanamide, cyano-
Cyanamide, N-cyano-[ACD/Nom de l'index]
Cyancyanamid [allemand] [nom ACD/IUPAC]
Cyanocyanamide [Nom ACD/IUPAC]
Cyanocyanamide [Français] [Nom ACD/IUPAC]
dicyanamide
Dicyanimide
207-998-9 [EINECS]
Dicyanamide
DICYANOAMINE
Ditsianamide
EINECS207-998-9
Imidodicarbonitrile
UNII:8G893R58P1
UNII-8G893R58P1
2-DIÉTHYLAMINOÉTHANOL
Le 2-diéthylaminoéthanol fait partie de la classe des éthanolamines qui est l'aminoéthanol dans laquelle les hydrogènes du groupe amino sont remplacés par des groupes éthyle.
Le 2-diéthylaminoéthanol fait partie des éthanolamines, un composé aminé tertiaire et un alcool primaire.
Le 2-diéthylaminoéthanol dérive d'une éthanolamine.

CAS : 100-37-8
MF : C6H15NO
MW : 117,19
EINECS : 202-845-2

Synonymes
Alcool β-diéthylaminoéthylique; 2-DIÉTHYLAMINOÉTHANOL, RÉACTIF; Diétylèneglycol; 1,2-DIÉTHYLAMINOÉTHANOL; 2-DIÉTHYLAMINOÉTHANE; Diéthyléthanolamine; 2-(DIÉTHYLAMINO)-ÉTHANOL 99+%; 2-diéthylaminoéthanol N,N-diéthyléthanolamine; 2-(Diéthylamino) éthanol;2-Diéthylaminoéthanol;DIÉTHYLAMINOÉTHANOL;100-37-;N,N-Diéthyléthanolamine;Diéthyléthanolamine;DEAE;(Diéthylamino)éthanol;Éthanol, 2-(diéthylamino)-;N,N-Diéthyl-2-aminoéthanol;(2- Hydroxyéthyl)diéthylamine;Diéthyl(2-hydroxyéthyl)amine;Diéthylmonoéthanolamine;2-Hydroxytriéthylamine;Pennad 150;Diaéthylaminoaéthanol;2-(Diéthylamino)Éthan-1-Ol;2-(N,N-Diéthylamino)éthanol;N,N-Diéthylmonoéthanolamine ;N,N-Diéthyl-2-hydroxyéthylamine ;bêta-diéthylaminoéthanol;bêta-hydroxytriéthylamine;alcool 2-(diéthylamino)éthylique;diéthylaminoéthanol;N-diéthylaminoéthanol;2-diéthylaminoéthanol;2-N-diéthylaminoéthanol;diéthyléthanolamine;DEEA ;alcool bêta-diéthylaminoéthylique;N-(diéthylamino)éthanol;N,N-diéthyl-N-(bêta-hydroxyéthyl)amine;NSC 8759;N,N-diéthylaminoéthanol;2-(diéthylamino)-éthanol;2-N-( Diéthylamino)éthanol;.beta.-(Diéthylamino)éthanol;ÉTHANOL,2-DIÉTHYLAMINO;S6DL4M053U;alcool bêta-(diéthylamino)éthylique;DTXSID5021837;CHEBI:52153;.beta.-(Diéthylamino)alcool éthylique;NSC-8759;N ,N-Diéthyl-N-(.beta.-hydroxyéthyl)amine ; -diéthylamino;AI3-16309;2-Diéthylamino;Diathylaminoathanol;Diéthylamlnoéthanol;MFCD00002850;N, N-Diéthyléthanolamine;bêta-(Diéthylamino)éthanol;N,N-diéthyléthanolamine;2-Diéthylaminoéthanol [UN2686] [Corrosif]
;.beta.-Hydroxytriéthylamine;EC 202-845-2;SCHEMBL3114;2-Diéthylaminoéthanol, 9CI;CHEMBL1183
;Diaéthylaminoaéthanol(allemand);2-(diéthylamino)-1-éthanol;MLS002174251;2-(N,N-diéthylamino)-éthanol;2-(diéthylamino)éthanol, 99 %;DIÉTHYLAMINOÉTHANOL [HSDB];N-(bêta- hydroxyéthyl)diéthylamine;NSC8759;HMS3039I08;2-(Diéthylamino)éthanol, >=99%;DIÉTHYLÉTHANOLAMINE [INCI];DIÉTHYLAMINOÉTHANOL [MART.];WLN : Q2N2 & 2;DIÉTHYLAMINOÉTHANOL [WHO-DD];N-(hydroxyéthyl) -N,N-diéthylamine;Tox21_201463;Tox21_300037;2-(DIÉTHYLAMINO)ÉTHANOL [MI];2-(Diéthylamino)éthanol, >=99,5 %;AKOS000119883;UN 2686;NCGC00090925-01;NCGC00090925-02;NCGC00090925 -03 ;NCGC00253920-01;NCGC00259014-01;A 22;BP-20552;SMR001261425;VS-03234;D0465;2-Diéthylaminoéthanol [UN2686] [Corrosif];D88192;2-(Diéthylamino)éthanol, pur, >=99,0 % ( GC);Q209373;2-Diéthylaminoéthanol 100 microg/mL dans l'acétonitrile;J-520312;Diéthyléthanolamine Diéthylaminoéthanol 2-Hydroxytriéthylamine;InChI=1/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H, 3-6H2,1-2H

Le 2-diéthylaminoéthanol dérive d'un hydrure de triéthylamine.
Un liquide incolore.
Point d'éclair 103-140°F.
Moins dense que l'eau.
Vapeurs plus lourdes que l'air.
Produit des oxydes d'azote toxiques lors de la combustion.
Provoque des brûlures de la peau, des yeux et des muqueuses.
Le 2-diéthylaminoéthanol est le composé organique de formule moléculaire (C2H5) 2NCH2CH2OH.
Un liquide incolore est utilisé comme précurseur dans la production de divers produits chimiques tels que l'anesthésique local procaïne.

Propriétés chimiques du 2-diéthylaminoéthanol
Point de fusion : -70 °C
Point d'ébullition : 161 °C (lit.)
Densité : 0,884 g/mL à 25 °C (lit.)
Densité de vapeur : 4,04 (vs air)
Pression de vapeur : 1 mm Hg ( 20 °C)
Indice de réfraction : n20/D 1,441 (lit.)
Fp : 120 °F
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité : soluble
Forme : Poudre cristalline
pka : 14,74 ± 0,10 (prédit)
Couleur : Blanc à jaune pâle
Plage de pH : 10
Odeur : Odeur ammoniacale caractéristique
PH : 11,5 (100 g/l, H2O, 20 ℃)
Limite explosive : 0,7 % (V)
Solubilité dans l'eau : soluble
Point de congélation : -70 ℃
Merck : 14 3112
Numéro de référence : 741863
Limites d'exposition NIOSH REL : TWA 10 ppm (50 mg/m3), IDLH 100 ppm ; OSHA PEL : VME 10 ppm ; ACGIH TLV : TWA 2 ppm (adopté).
Stabilité : Stable. Inflammable. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides.
Sensible à l'humidité. Hygroscopique.
InChIKey: BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
LogP : 0,21 à 23℃
Référence de la base de données CAS : 100-37-8 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : 2-Diéthylaminoéthanol (100-37-8)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : 2-Diéthylaminoéthanol (100-37-8)

Liquide incolore avec une légère odeur nauséabonde d’ammoniaque ; hygroscopique; très soluble dans l'eau; soluble dans l'alcool, l'éther acétone, le benzène et l'éther de pétrole.
Liquide incolore et hygroscopique à l'odeur nauséabonde proche de celle de l'ammoniaque.
Les concentrations seuils d'odeur de détection et de reconnaissance déterminées expérimentalement étaient respectivement de 50 μg/m3 (11 ppbv) et 190 μg/m3 (40 ppbv).

Les usages
Sels solubles dans l'eau; assouplissants textiles; formulations antirouille; les dérivés d'acides gras ; médicaments; agent de durcissement pour résines; agents émulsifiants en milieu acide ; synthèse organique.
La diéthyléthanolamine peut être utilisée comme précurseur chimique de la procaïne.
Le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé comme inhibiteur de corrosion dans les conduites de vapeur et de condensats en neutralisant l'acide carbonique et en éliminant l'oxygène.
Le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé pour la synthèse de médicaments dans l'industrie pharmaceutique et comme catalyseur pour la synthèse de polymères dans l'industrie chimique.
Le 2-diéthylaminoéthanol est également utilisé comme stabilisant du pH.
Le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé comme inhibiteur de corrosion dans les conduites de vapeur et de condensats en neutralisant l'acide carbonique et en éliminant l'oxygène.
Le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé comme intermédiaire chimique pour la production d'émulsifiants, de détergents et de solubilisants.
Le 2-Diéthylaminoéthanol est également un intermédiaire pour la fabrication de cosmétiques ; agents de finissage textile, assouplissants textiles et colorants ; médicaments et produits pharmaceutiques, et acides gras.
Le 2-diéthylaminoéthanol est également utilisé dans les compositions antirouille et agit comme agent de durcissement pour les résines.

Le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé comme inhibiteur de corrosion dans les conduites de vapeur et de condensats en neutralisant l'acide carbonique et en éliminant l'oxygène.
Le 2-diéthylaminoéthanol réagit avec l'acide 4-aminobenzoïque pour produire de la procaïne.
Le 2-diéthylaminoéthanol est un précurseur de la résine DEAE-cellulose, couramment utilisée en chromatographie échangeuse d'ions.
Le 2-diéthylaminoéthanol peut diminuer la tension superficielle de l’eau lorsque la température augmente.
Les solutions de DEAE absorbent le dioxyde de carbone (CO2).

Utilisations industrielles
Le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé dans l'industrie pharmaceutique pour la fabrication d'anesthésiques locaux, la procaïne et la chloroquine ; et dans l'industrie chimique pour la fabrication de sels hydrosolubles, de dérivés d'acides gras, de dérivés contenant des groupes amines tertiaires, d'émulsifiants, de savons spéciaux, de cosmétiques et de textiles et fibres.
Le 2-diéthylaminoéthanol est également utilisé en chromatographie dans les laboratoires de chimie et de biochimie (la DEAE est utile comme matrice échangeuse d'ions ; les colonnes DEAE-cellulose sont utilisées pour la purification des protéines et de l'ADN, et la DEAE-silice pour les séparations de phospholipides).
Dans d'autres industries, le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé dans certaines compositions antirouille et dans les assouplissants textiles.
Le 2-diéthylaminoéthanol est également largement utilisé comme additif pour la vapeur dans les grands bâtiments nécessitant des humidificateurs.

Méthodes de production
Le 2-diéthylaminoéthanol est une amine tertiaire produite par réaction d'oxyde d'éthylène ou de chlorhydrine d'éthylène et de diéthylamine.
Itokazu (1987) a modifié ce procédé pour fabriquer du 2-diéthylaminoéthanol sans décoloration éventuelle.
La production dans ce pays dépasse 2 866 livres par an.

Préparation
Le 2-diéthylaminoéthanol est préparé commercialement par la réaction de diéthylamine et d'oxyde d'éthylène.
(C2H5)2NH + cyclo(CH2CH2)O → (C2H5)2NCH2CH2OH
Le 2-diéthylaminoéthanol peut également être préparé par réaction de diéthylamine et d'éthylène chlorhydrine.

Profil de réactivité
Le 2-diéthylaminoéthanol est un aminoalcool.
Les amines sont des bases chimiques.
Ils neutralisent les acides pour former des sels et de l'eau.
Ces réactions acido-basiques sont exothermiques.
La quantité de chaleur dégagée par mole d’amine lors d’une neutralisation est largement indépendante de la force de l’amine en tant que base.
Les amines peuvent être incompatibles avec les isocyanates, les composés organiques halogénés, les peroxydes, les phénols (acides), les époxydes, les anhydrides et les halogénures d'acide.
L'hydrogène gazeux inflammable est généré par les amines en combinaison avec des agents réducteurs puissants, tels que les hydrures.
Le 2-diéthylaminoéthanol peut réagir avec des oxydants et des acides puissants.
2-DIÉTHYLAMINOÉTHANOL
Le 2-diéthylaminoéthanol fait partie des éthanolamines, un composé aminé tertiaire et un alcool primaire.
Le 2-diéthylaminoéthanol est un composé chimique de formule moléculaire C6H15NO.


Numéro CAS : 100-37-8
Numéro CE : 202-845-2
Numéro MDL : MFCD00002850
Formule moléculaire : C6H15NO / (C2H5)2NC2H4OH



SYNONYMES :
2-diéthylaminoéthanol, N,N-diéthyléthanolamine, alcool 2-diéthylaminoéthylique, diéthyl-(2-hydroxyéthyl)amine, 2-, DEAE, diéthylaminoéthanol, alcool 2-diéthylaminoéthylique, N,N-diéthyléthanolamine, diéthyl-(2-hydroxyéthyl)amine , 2-hydroxytriéthylamine, 2-diéthylaminoéthanol
(2-Hydroxyéthyl)diéthylamine, 2-(Diéthylamino)éthanol, 2-(Diéthylamino)alcool éthylique, 2-(N,N-Diéthylamino)éthanol, 2-Hydroxytriéthylamine, 2-N-Diéthylaminoéthanol, DEAE, Diéthyl(2-hydroxyéthylamine )amine, diéthyléthanolamine, diéthylmonoéthanolamine, éthanol, 2-(diéthylamino)-, N,N-diéthyl-2-aminoéthanol, N,N-diéthyl-2-hydroxyéthylamine, N,N-diéthyl-N-(bêta-hydroxyéthyl)amine , N,N-Diéthyléthanolamine, N,N-Diéthylmonoéthanolamine, N-Diéthylaminoéthanol, Pennad 150, bêta-Diéthylaminoéthanol, alcool bêta-Diéthylaminoéthylique, bêta-Hydroxytriéthylamine, [ChemIDplus] UN2686, Diéthylaminoéthanol, alcool 2-Diéthylaminoéthylique, N,N-Diéthyléthanolamine , Diéthyl-(2-hydroxyéthyl)amine, 2-Hydroxytriéthylamine,
2-diéthylaminoéthanol, n,n-diéthyléthanolamine, diéthylaminoéthanol, deae, diéthyléthanolamine, diéthylaminoéthanol, éthanol, 2-diéthylamino, n,n-diéthyl-2-aminoéthanol, 2-hydroxyéthyldiéthylamine, diéthyl 2-hydroxyéthylamine, (Diéthylamino) éthanol, DEAE, éthanol, 2-(diéthylamino)-, β-(Diéthylamino)éthanol, Diéthyl(2-hydroxyéthyl)amine, N,N-Diéthyl-N-(β-Hydroxyéthyl)amine, N,N-Diéthyl-2 -hydroxyéthylamine, N,N-Diéthyléthanolamine, N,N-Diéthylmonoéthanolamine, Pennad 150, 2-(Diéthylamino)éthanol, 2-(Diéthylamino)alcool éthylique, 2-(N,N-Diéthylamino)éthanol, 2-Hydroxytriéthylamine, β- Alcool (diéthylamino)éthylique, (2-hydroxyéthyl)diéthylamine, diaéthylaminoaéthanol, diéthyléthanolamine, N-(diéthylamino)éthanol, UN 2686, β- hydroxytriéthylamine, N,N-diéthylaminoéthanol, diéthylmonoéthanolamine, NSC 8759, A 22, diéthylaminoéthanol, 2-diéthylaminoéthyle alcool, N,N-Diéthyléthanolamine, Diéthyl-(2-hydroxyéthyl)amine, 2-Hydroxytriéthylamine, (2-Hydroxyéthyl)diéthylamine, 2-(Diéthylamino)éthanol, 2-(Diéthylamino)alcool éthylique, 2-(N,N- Diéthylamino)éthanol, 2-Hydroxytriéthylamine, 2-N-Diéthylaminoéthanol, DEAE, Diéthylaminoéthanol, Diéthylaminoéthanol, Diéthyléthanolamine, Diéthylmonoéthanolamine, Éthanol, 2-(diéthylamino)-, N,N-Diéthyl-2-aminoéthanol, N,N-Diéthyl- 2-hydroxyéthylamine, N,N-Diéthyléthanolamine, N,N-Diéthylmonoéthanolamine, Pennad 150, 2-(Diéthylamino)éthane-1-ol, 2-(Diéthylamino)éthanol, Diéthylaminoéthanol, 2-Diéthylaminoéthanol, N,N-Diéthyl-2 -aminoéthanol, N,N-Diéthyléthanolamine, Diéthyl(2-hydroxyéthyl)amine, (2-Hydroxyéthyl)diéthylamine, alcool 2-Diéthylaminoéthylique, 2-Hydroxytriéthylamine, 2-(Diéthylamino)éthanol, 2-Diéthylaminoéthanol, DIÉTHYLAMINOÉTHANOL, 100-37- 8, N,N-Diéthyléthanolamine, Diéthyléthanolamine, DEAE, (Diéthylamino)éthanol, Éthanol, 2-(diéthylamino)-, N,N-Diéthyl-2-aminoéthanol, (2-Hydroxyéthyl)diéthylamine, Diéthyl(2-hydroxyéthyl)amine , 2-(Diéthylamino)Éthan-1-Ol, Diéthylmonoéthanolamine, 2-Hydroxytriéthylamine, Pennad 150, Diaéthylaminoaéthanol, 2-(N,N-Diéthylamino)éthanol, N,N-Diéthylmonoéthanolamine, N,N-Diéthyl-2-hydroxyéthylamine, bêta-diéthylaminoéthanol, bêta-hydroxytriéthylamine, alcool 2-(diéthylamino)éthylique, diéthylaminoéthanol, N-diéthylaminoéthanol, 2-diéthylaminoéthanol, 2-N-diéthylaminoéthanol, diéthyléthanolamine, DEEA, bêta-diéthylaminoéthanol, N-(diéthylamino) éthanol, N,N-Diéthyl-N-(bêta-hydroxyéthyl)amine, NSC 8759, N,N-Diéthylaminoéthanol, 2-(diéthylamino)-éthanol, 2-N-(Diéthylamino)éthanol, .beta.-(Diéthylamino) éthanol, ÉTHANOL,2-DIETHYLAMINO, S6DL4M053U, alcool bêta-(Diéthylamino)éthylique, DTXSID5021837, CHEBI:52153, alcool .beta.-(Diéthylamino)éthylique, NSC-8759, N,N-Diéthyl-N-(.beta. -Hydroxyethyl) Amine, DTXCID401837, CAS-100-37-8, CCRIS 4793, HSDB 329, EINECS 202-845-2, UN2686 , MFCD00002850 , N, N-Diéthyléthanolamine, bêta-(Diéthylamino)éthanol, N,N-diéthyléthanolamine, 2-Diéthylaminoéthanol [UN2686], .beta.-Hydroxytriéthylamine, EC 202-845-2, SCHEMBL3114, 2-Diéthylaminoéthanol, 9CI, CHEMBL1183, 2-(diéthylamino)-1-éthanol, MLS002174251, 2-(N,N-diéthylamino)-éthanol, 2-(diéthylamino)éthanol, 99 %, DIETHYLAMINOETHANOL [HSDB], N-(bêta-hydroxyéthyl)diéthylamine, NSC8759, HMS3039I08, 2-(Diéthylamino)éthanol, >=99 %, DIÉTHYLÉTHANOLAMINE [INCI], DIÉTHYLAMINOÉTHANOL [MART.], WLN : Q2N2 & 2, DIÉTHYLAMINOÉTHANOL [WHO-DD], N-(hydroxyéthyl)-N,N -diéthylamine, Tox21_201463, Tox21_300037, BBL012211, STL163552, 2-(DIÉTHYLAMINO)ÉTHANOL [MI], 2-(Diéthylamino)éthanol, >=99,5%, AKOS000119883, UN 2686, NCGC00090925-01 NCGC0009, 0925-02, NCGC00090925-03 , NCGC00253920-01, NCGC00259014-01, A 22, BP-20552, SMR001261425, VS-03234, DB-012722, D0465, NS00006343, 2-Diéthylaminoéthanol [UN2686], D88192, 2-(Diéthylamino)éthanol, >= 99,0 % (GC), Q209373, 2-Diéthylaminoéthanol 100 microg/mL dans Acétonitrile, J-520312, Diéthyléthanolamine Diéthylaminoéthanol 2-Hydroxytriéthylamine, alcool bêta-(Diéthylamino)éthylique, bêta-Hydroxytriéthylamine, DEAE, Diéthyl(2-hydroxyéthyl)amine , Diéthylaminoéthanol, Diéthyléthanolamine, Diéthylmonoéthanolamine, N,N-Diéthyl-2-aminoéthanol, N,N-Diéthyl-N-(bêta-hydroxyéthyl)amine, N,N-Diéthyléthanolamine, ChEBI, alcool b-(Diéthylamino)éthylique, Β- alcool (diéthylamino)éthylique, b-hydroxytriéthylamine, Β-hydroxytriéthylamine, N,N-diéthyl-N-(b-hydroxyéthyl)amine, N,N-diéthyl-N-(β-hydroxyéthyl)amine, 2-(N,N -Chlorhydrate de diméthylamino)éthanol, chlorhydrate de 2-(diméthylamino)éthanol, chlorhydrate de 2-diéthylaminoéthanol, chlorhydrate de 2-diéthylaminoéthanol, marqué au 14C, sulfate de 2-diéthylaminoéthanol (2:1), tartrate de 2-diéthylaminoéthanol, 2-diéthylaminoéthanol, sel de sodium, Chlorhydrate de déanol, éthanol, 2-(diméthylamino)-, chlorhydrate (1:1), éthanol, 2-diméthylamino-, chlorhydrate, (2-hydroxyéthyl)diéthylamine, (diéthylamino)éthanol, -Diéthylamino, 2-(diéthylamino)-éthanol , 2-(diéthylamino)éthanol, 2-(diéthylamino)alcool éthylique, 2-(N,N-diéthylamino)éthanol, 2-diéthylamino, 2-diéthylamino-éthanol, 2-diéthylaminoéthanol, 9ci, 2-hydroxytriéthylamine, 2-N -(diéthylamino)éthanol, 2-N-diéthylaminoéthanol, bêta-(diéthylamino)éthanol, bêta-diéthylaminoéthanol, alcool bêta-diéthylaminoéthylique, déhydasal, diaéthylaminoéthanol, diéthylaminoéthanol, ÉTHANOL, 2-diéthylamino, N, N-diéthyléthanolamine, N,N -Diéthyl-2-hydroxyéthylamine, N,N-Diéthylaminoéthanol, N,N-Diéthylmonoéthanolamine, N-(diéthylamino)Éthanol, N-Diéthylaminoéthanol, Pennad 150, Perdilaton,



Le 2-diéthylaminoéthanol est un composé chimique de formule moléculaire C6H15NO.
Le 2-diéthylaminoéthanol est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 1 000 à < 10 000 tonnes par an.


Le 2-diéthylaminoéthanol est le composé organique de formule moléculaire (C2H5) 2NCH2CH2OH.
Le 2-diéthylaminoéthanol réagit avec l'acide 4-aminobenzoïque pour produire de la procaïne.
Le 2-diéthylaminoéthanol est un précurseur de la résine DEAE-cellulose, couramment utilisée en chromatographie échangeuse d'ions.


Le 2-diéthylaminoéthanol peut diminuer la tension superficielle de l’eau lorsque la température augmente.
Les solutions de 2-Diéthylaminoéthanol absorbent le dioxyde de carbone (CO2).
Le 2-diéthylaminoéthanol apparaît comme un liquide incolore.


Le point d'éclair du 2-diéthylaminoéthanol est de 103 à 140 °F.
Le 2-Diéthylaminoéthanol est moins dense que l’eau.
Les vapeurs de 2-Diéthylaminoéthanol sont plus lourdes que l'air.


Le 2-diéthylaminoéthanol fait partie de la classe des éthanolamines qui est l'aminoéthanol dans laquelle les hydrogènes du groupe amino sont remplacés par des groupes éthyle.
Le 2-diéthylaminoéthanol fait partie des éthanolamines, un composé aminé tertiaire et un alcool primaire.
Le 2-diéthylaminoéthanol est fonctionnellement lié à une éthanolamine.


Le 2-diéthylaminoéthanol dérive d'un hydrure de triéthylamine.
Le 2-diéthylaminoéthanol est un liquide clair.
Le 2-Diéthylaminoéthanol est utilisé comme amine neutralisante pour l'eau de chaudière, les revêtements, etc.


Les propriétés idéales de pression de vapeur et de distribution vapeur-liquide du 2-diéthylaminoéthanol en font le meilleur choix pour l’ajustement du pH de l’eau de procédé.
Le 2-diéthylaminoéthanol appartient à la classe de composés organiques appelés 1,2-aminoalcools.
Ce sont des composés organiques contenant une chaîne alkyle avec un groupe amine lié à l'atome C1 et un groupe alcool lié à l'atome C2.
Sur la base d'une revue de la littérature, un nombre important d'articles ont été publiés sur le 2-diéthylaminoéthanol.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du 2-DIÉTHYLAMINOÉTHANOL :
Le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé dans les articles, par les professionnels (usages répandus), en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.
Le rejet dans l'environnement du 2-diéthylaminoéthanol peut survenir lors d'une utilisation industrielle : d'articles pour lesquels les substances ne sont pas destinées à être rejetées et lorsque les conditions d'utilisation ne favorisent pas le rejet.


D'autres rejets dans l'environnement de 2-diéthylaminoéthanol sont susceptibles de se produire : utilisation en extérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un faible taux de rejet (par exemple, matériaux de construction et de construction en métal, en bois et en plastique), 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 et tissus traités, plaquettes de frein de camions ou de voitures, ponçage de bâtiments (ponts, façades) ou de véhicules (navires)) et utilisation en intérieur dans des matériaux de longue durée à faible taux de libération (par exemple revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, articles en cuir, produits en papier et carton, équipements électroniques).


Le 2-Diéthylaminoéthanol peut être trouvé dans les produits dont les matériaux sont à base de : pierre, plâtre, ciment, verre ou céramique (par exemple vaisselle, casseroles/poêles, récipients pour le stockage des aliments, matériaux de construction et d'isolation), papier utilisé pour l'emballage (à l'exclusion des emballages alimentaires) et plastique utilisé pour l'emballage (hors emballages alimentaires).


Le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé dans les produits suivants : lubrifiants et graisses, fluides pour le travail des métaux, produits de revêtement, fluides hydrauliques et produits chimiques de laboratoire.
Le 2-Diéthylaminoéthanol est utilisé dans les domaines suivants : bâtiment et travaux de construction.


Le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé pour la fabrication de produits métalliques et .
D'autres rejets dans l'environnement de 2-diéthylaminoéthanol sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air), l'utilisation en extérieur, l'utilisation en intérieur dans des systèmes fermés avec rejet minimal (par exemple liquides de refroidissement dans les réfrigérateurs, radiateurs électriques à base d'huile) et utilisation en extérieur dans des systèmes fermés avec rejet minimal (par exemple liquides hydrauliques dans la suspension automobile, lubrifiants dans l'huile moteur et liquides de freinage).


Le 2-Diéthylaminoéthanol est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, lubrifiants et graisses et fluides de travail des métaux.
Le rejet dans l'environnement du 2-Diéthylaminoéthanol peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges.
Le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits chimiques de laboratoire, lubrifiants et graisses, fluides de travail des métaux et adhésifs et produits d'étanchéité.


Le 2-Diéthylaminoéthanol est utilisé dans les domaines suivants : exploitation minière.
Le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé pour la fabrication de : , produits chimiques et bois et produits du bois.
Le rejet dans l'environnement du 2-diéthylaminoéthanol peut résulter d'une utilisation industrielle : dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, de substances dans des systèmes fermés avec un rejet minimal, dans la production d'articles et comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires ).


Le rejet dans l'environnement du 2-diéthylaminoéthanol peut survenir lors d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance.
Le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé comme inhibiteur de corrosion dans les conduites de vapeur et de condensats en neutralisant l'acide carbonique et en éliminant l'oxygène.
Le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé comme précurseur chimique de la procaïne.


Dans les conduites de condensats et de vapeur, le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé comme inhibiteur de corrosion car il neutralise l'acide carbonique et l'oxygène piégeux.
Au-delà de son application dans le segment du traitement de l’eau, le 2-Diéthylaminoéthanol est également utilisé comme amine neutralisante pour les revêtements industriels et comme intermédiaire pour divers tensioactifs.


Le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé comme agent de durcissement isocyanate.
Le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé comme intermédiaire chimique pour les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les floculants, les émulsifiants, les revêtements de surface et d'autres produits chimiques organiques (dans les industries chimique, agricole, du plastique, du papier et du cuir).


Le 2-diéthylaminoéthanol peut être utilisé comme précurseur chimique de la procaïne.
Le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé comme inhibiteur de corrosion dans les conduites de vapeur et de condensats en neutralisant l'acide carbonique et en éliminant l'oxygène.
Le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé pour la synthèse de médicaments dans l'industrie pharmaceutique et comme catalyseur pour la synthèse de polymères dans l'industrie chimique.


Le 2-diéthylaminoéthanol est également utilisé comme stabilisant du pH.
Le 2-diéthylaminoéthanol peut être utilisé comme précurseur chimique de la procaïne.
Le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé comme inhibiteur de corrosion dans les conduites de vapeur et de condensats en neutralisant l'acide carbonique et en éliminant l'oxygène.


Le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé pour la synthèse de médicaments dans l'industrie pharmaceutique et comme catalyseur pour la synthèse de polymères dans l'industrie chimique.
Le 2-diéthylaminoéthanol est également utilisé comme stabilisant du pH.


Un liquide incolore, le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé comme précurseur dans la production de divers produits chimiques tels que la procaïne anesthésique locale.
Le 2-diéthylaminoéthanol est utilisé comme inhibiteur de corrosion dans les conduites de vapeur et de condensats en neutralisant l'acide carbonique et en éliminant l'oxygène.



SOLUBILITÉ DU 2-DIÉTHYLAMINOÉTHANOL :
Le 2-diéthylaminoéthanol est miscible à l’eau.



NOTES DE 2-DIÉTHYLAMINOÉTHANOL :
Conservez le 2-Diéthylaminoéthanol dans un endroit frais.
Conserver le récipient de 2-Diéthylaminoéthanol bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Conserver le 2-Diéthylaminoéthanol à l'écart des agents oxydants forts, des acides forts, du cuivre, du zinc et du fer.
Ne pas stocker le 2-Diéthylaminoéthanol à proximité d’acides.



PRÉPARATION DU 2-DIÉTHYLAMINOÉTHANOL :
Le 2-diéthylaminoéthanol est préparé commercialement par la réaction de diéthylamine et d'oxyde d'éthylène.
(C2H5)2NH + cyclo(CH2CH2)O → (C2H5)2NCH2CH2OH
Le 2-diéthylaminoéthanol peut également être préparé par réaction de diéthylamine et d'éthylène chlorhydrine.



PARENTS ALTERNATIFS DU 2-DIÉTHYLAMINOÉTHANOL :
*Trialkylamines
*Alcools primaires
*Composés organopnictogènes
*Dérivés d'hydrocarbures



SUBSTITUANTS DU 2-DIÉTHYLAMINOÉTHANOL :
*Aminé aliphatique tertiaire
*Aminé tertiaire
*1,2-aminoalcool
*Composé organique de l'oxygène
*Composé organopnictogène
*Dérivé d'hydrocarbure
*Alcool primaire
*Composé organooxygéné
*Alcool
*Composé aliphatique acyclique



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du 2-DIÉTHYLAMINOÉTHANOL :
Numéro CAS : 100-37-8
Poids moléculaire : 117,19
Beilstein: 741863
Numéro CE : 202-845-2
Numéro MDL : MFCD00002850
Formule chimique : C6H15NO
Masse molaire : 117,192 g•mol−1
Aspect : Liquide incolore
Odeur : Ammoniacale
Densité : 884 mg mL−1
Point de fusion : −70 °C ; −94 °F ; 203 Ko
Point d'ébullition : 161,1 °C ; 321,9 °F ; 434,2 Ko
Solubilité dans l'eau : Miscible
log P : 0,769

Pression de vapeur : 100 Pa (à 20 °C)
Indice de réfraction (nD) : 1,441-1,442
Poids moléculaire : 117,19 g/mol
XLogP3-AA : 0,3
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre de liaisons rotatives : 4
Masse exacte : 117,115364102 g/mol
Masse monoisotopique : 117,115364102 g/mol
Surface polaire topologique : 23,5 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 8
Frais formels : 0
Complexité : 43,8
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0

Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1
Le composé est canonisé : oui
InChI : InChI=1/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H
Numéro CAS : 100-37-8
Numéro d'index CE : 603-048-00-6
Numéro CE : 202-845-2
Formule de Hill : C₆H₁₅NO
Formule chimique : (C₂H₅)₂NCH₂CH₂OH
Masse molaire : 117,19 g/mol
Code SH : 2922 19 52
Point d'ébullition : 163 °C (1 013 hPa)
Densité : 0,88 g/cm³ (20 °C)
Limite d'explosion : 0,7 % (V)

Point d'éclair : 50 °C
Température d'inflammation : 270 °C
Point de fusion : -68 °C
Valeur pH : 11,5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Pression de vapeur : 1 hPa (20 °C)
État physique : Clair, liquide
Couleur: Incolore
Odeur : Ammoniacale
Point de fusion/point de congélation : -68 °C
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition : 161 °C (lit.)
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d’inflammabilité ou d’explosivité :
Limite supérieure d'explosion : 11,7 % (V),
Limite d'explosion inférieure : 1,4 % (V)
Point d'éclair : 50 °C - coupelle fermée

Température d'auto-inflammation : 320 °C à 1,013 hPa
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Viscosité:
Viscosité cinématique : Aucune donnée disponible,
Viscosité dynamique : 4,022 mPa.s à 25 °C
Solubilité dans l'eau : Complètement miscible
Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Pow : 0,21 à 23 °C
Pression de vapeur : 1 hPa à 20 °C
Densité : 0,884 g/cm³ à 25 °C (lit.)
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Autres informations de sécurité : Densité de vapeur relative : 4,05 (Air = 1,0)



PREMIERS SECOURS du 2-DIÉTHYLAMINOÉTHANOL :
-Description des premiers secours :
*En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
*En cas de contact visuel :
Rincer les yeux avec de l'eau par mesure de précaution.
*En cas d'ingestion:
Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente.
Rincer la bouche avec de l'eau.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du 2-DIÉTHYLAMINOÉTHANOL :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du 2-DIÉTHYLAMINOÉTHANOL :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistante à l'alcool, de la poudre chimique ou du dioxyde de carbone.
-Plus d'informations :
Pas de données disponibles



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du 2-DIÉTHYLAMINOÉTHANOL :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
*Protection du corps :
Vêtements imperméables
*Protection respiratoire:
Protection respiratoire non requise.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du 2-DIÉTHYLAMINOÉTHANOL :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Conserver dans un endroit frais.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus debout pour éviter les fuites.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du 2-DIÉTHYLAMINOÉTHANOL :
-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

2-ETHYL HEXANOIC ACID 
2-ETHYLHEXYL ALCOHOL; Ethylhexanol; Octyl Alcohol; 2-EH; 2-Ethylhexanol; 2-Ethyl-1-hexanol; 2-Ethylhexan-1-ol; 2-Ethyl-hexanol-1; Ethylhexyl alcohol; 2EH; OCTANOL; FEMA 3151; ALCOHOL C8; ISOOCTANOL; Ethylhexanol; Aerofroth 88; Ethyl-1-hexa; 2-ethylhexan-; OCTYL ALCOHOL CAS NO:104-76-7, 111675-57-1
2-ETHYL HEXANOL
2-ETHYL HEXANOL 2-Ethyl hexanol 2-Ethyl hexanol Skeletal formula of 2-ethylhexanol2-Ethyl hexanol molecule Names IUPAC name 2-Ethylhexan-1-ol[1] Identifiers CAS Number 104-76-7 check 3D model (JSmol) Interactive image Beilstein Reference 1719280 ChEBI CHEBI:16011 check ChEMBL ChEMBL31637 check ChEMBL1229918 check ChemSpider 7434 check 5360145 R check 5360146 S check ECHA InfoCard 100.002.941 EC Number 203-234-3 KEGG C02498 ☒ MeSH 2-ethylhexanol PubChem CID 7720 6991979 R 6991980 S UNII XZV7TAA77P check CompTox Dashboard (EPA) DTXSID5020605 InChI[show] SMILES[show] Properties Chemical formula C8H18O Molar mass 130.231 g·mol−1 Appearance Colourless liquid Density 833 mg mL−1 Melting point −76 °C (−105 °F; 197 K) Boiling point 180 to 186 °C; 356 to 367 °F; 453 to 459 K log P 2.721 Vapor pressure 30 Pa (at 20 °C) Refractive index (nD) 1.431 Thermochemistry Heat capacity (C) 317.5J K−1 mol−1 Std molar entropy (So298) 347.0 J K−1 mol−1 Std enthalpy of formation (ΔfH⦵298) −433.67–−432.09 kJ mol−1 Std enthalpy of combustion (ΔcH⦵298) −5.28857–−5.28699 MJ mol−1 Hazards GHS pictograms GHS05: Corrosive GHS07: Harmful GHS Signal word Danger GHS hazard statements H312, H315, H318, H335 GHS precautionary statements P261, P280, P305+351+338 Flash point 81 °C (178 °F; 354 K) Autoignition temperature 290 °C (554 °F; 563 K) Explosive limits 0.88–9.7% Lethal dose or concentration (LD, LC): LD50 (median dose) 1.97 g kg−1 (dermal, rabbit) 3.73 g kg−1 (oral, rat) NIOSH (US health exposure limits): PEL (Permissible) none[2] REL (Recommended) TWA 50 ppm (270 mg/m3) [skin][2] IDLH (Immediate danger) N.D.[2] Related compounds Related alkanol Propylheptyl alcohol Related compounds 2-Methylhexane 3-Methylhexane Valnoctamide 2-Methylheptane 3-Methylheptane Valpromide 2-Ethylhexanoic acid Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa). ☒ verify (what is check☒ ?) 2-Ethyl hexanol (abbreviated 2-EH) is a branched, eight-carbon chiral alcohol. It is a colorless liquid that is poorly soluble in water but soluble in most organic solvents. It is produced on a massive scale (>2,000,000,000 kg/y) for use in numerous applications such as solvents, flavors, and fragrances and especially as a precursor for production of other chemicals such as emollients and plasticizers.[3] It is encountered in natural plant fragrances, and the odor has been reported as "heavy, earthy, and slightly floral" for the R enantiomer and "a light, sweet floral fragrance" for the S enantiomer.[4] Properties and applications The branching in 2-ethylhexanol inhibits its crystallization due to packing disruption; this results in a very low freezing point. Esters of 2-ethylhexanol are similarly affected and it therefore finds application as a feedstock in the production of plasticizers and lubricants, where its presence helps reduce viscosity and lower freezing points. A significant portion of 2-ethylhexanol manufactured is used as a precursor for the synthesis of the diester bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), a plasticizer. Because it is a fatty alcohol, its esters tend to have emollient properties. It is also commonly used as a low volatility solvent. 2-Ethylhexanol can also be used as a cetane number booster when reacted with nitric acid. It also used to react with epichlorohydrin and sodium hydroxide to produce the glycidyl ether of the molecule which is used as an epoxy reactive diluent in various coatings, adhesives and sealants applications. It can be used in the development of photos, production of rubber and extraction of oil and gas.[5] Industrial production2-Ethyl hexanol is produced industrially by the aldol condensation of n-butyraldehyde, followed by hydrogenation of the resulting hydroxyaldehyde. About 2,500,000 tons are prepared in this way annually.[6][7] Synthesis of 2-Ethylhexanol The n-butyraldeheyde is made by hydroformylation of propylene, either in a self-contained plant or as the first step in a fully integrated facility. Most facilities make n-butanol and isobutanol in addition to 2-ethylhexanol. Alcohols prepared in this way are sometimes referred to as oxo alcohols. The overall process is very similar to that of the Guerbet reaction, by which it may also be produced.[8] Health effects2-Ethyl hexanol exhibits low toxicity in animal models, with LD50 ranging from 2-3 g/kg (rat).[3] 2-Ethylhexanol has been identified as a cause of indoor air quality related health problems, such as respiratory system irritation, as a volatile organic compound. 2-Ethylhexanol is emitted to air from a PVC flooring installed on concrete that had not been dried properly.[9][10] Nomenclature Although isooctanol (and the derived isooctyl prefix) is commonly used in industry to refer to 2-ethylhexanol and its derivatives, IUPAC naming conventions[11] dictate that this name is properly applied to another isomer of octanol, 6-methylheptan-1-ol. The Chemical Abstracts Service likewise indexes isooctanol (CAS# 26952-21-6) as 6-methylheptan-1-ol. 2-ethyl hexanol appears as a dark brown liquid with an aromatic odor. Insoluble in water and less dense than water. Flash point between 140 - 175°F. Contact may irritate skin, eyes and mucous membranes. May be toxic by ingestion, inhalation and skin absorption. 2-ethylhexan-1-ol is a primary alcohol that is hexan-1-ol substituted by an ethyl group at position 2. It has a role as a volatile oil component and a plant metabolite. Molecular Weight of 2-ethyl hexanol 130.23 g/mol Computed by PubChem 2.1 (PubChem release 2019.06.18) XLogP3 3.1 Computed by XLogP3 3.0 (PubChem release 2019.06.18) Hydrogen Bond Donor Count of 2-ethyl hexanol 1 Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18) Hydrogen Bond Acceptor Count of 2-ethyl hexanol 1 Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18) Rotatable Bond Count of 2-ethyl hexanol 5 Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18) Exact Mass of 2-ethyl hexanol 130.135765 g/mol Computed by PubChem 2.1 (PubChem release 2019.06.18) Monoisotopic Mass of 2-ethyl hexanol 130.135765 g/mol Computed by PubChem 2.1 (PubChem release 2019.06.18) Topological Polar Surface Area of 2-ethyl hexanol 20.2 Ų Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18) Heavy Atom Count of 2-ethyl hexanol 9 Computed by PubChem Formal Charge of 2-ethyl hexanol 0 Computed by PubChem Complexity of 2-ethyl hexanol 52.5 Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18) Isotope Atom Count of 2-ethyl hexanol 0 Computed by PubChem Defined Atom Stereocenter Count of 2-ethyl hexanol 0 Computed by PubChem Undefined Atom Stereocenter Count of 2-ethyl hexanol 1 Computed by PubChem Defined Bond Stereocenter Count of 2-ethyl hexanol 0 Computed by PubChem Undefined Bond Stereocenter Count of 2-ethyl hexanol 0 Computed by PubChem Covalently-Bonded Unit Count of 2-ethyl hexanol 1 Computed by PubChem Compound of 2-ethyl hexanol Is Canonicalized Yes 2-Ethylhexanol (abbreviated 2-EH) is a branched, eight-carbon chiral alcohol. It is a colorless liquid that is poorly soluble in water but soluble in most organic solvents. It is produced on a massive scale (>2,000,000,000 kg/y) for use in numerous applications such as solvents, flavors, and fragrances and especially as a precursor for production of other chemicals such as emollients and plasticizers.It is encountered in natural plant fragrances, and the odor has been reported as "heavy, earthy, and slightly floral" for the R enantiomer and "a light, sweet floral fragrance" for the S enantiomer. The branching in 2-ethylhexanol inhibits its crystallization due to packing disruption; this results in a very low freezing point. Esters of 2-ethylhexanol are similarly affected and it therefore finds application as a feedstock in the production of plasticizers and lubricants, where its presence helps reduce viscosity and lower freezing points. Almost all 2-ethylhexanol manufactured is used as a precursor for the synthesis of the diester bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), a plasticizer. Because it is a fatty alcohol, its esters tend to have emollient properties. It is also commonly used as a low volatility solvent. 2-Ethylhexanol can also be used as a cetane number booster when reacted with nitric acid. It also used to react with epichlorohydrin and sodium hydroxide to produce the glycidyl ether of the molecule which is used as an epoxy reactive diluent in various coatings, adhesives and sealants applications. 2-Ethylhexanol is produced industrially by the aldol condensation of n-butyraldehyde, followed by hydrogenation of the resulting hydroxyaldehyde. About 2,500,000 tons are prepared in this way annually. The n-butyraldeheyde is made by hydroformylation of propylene, either in a self-contained plant or as the first step in a fully integrated facility. Most facilities make n-butanol and isobutanol in addition to 2-ethylhexanol. Alcohols prepared in this way are sometimes referred to as oxo alcohols. The overall process is very similar to that of the Guerbet reaction, by which it may also be produced.2-Ethylhexanol exhibits low toxicity in animal models, with LD50 ranging from 2-3 g/kg (rat).Although isooctanol (and the derived isooctyl prefix) is commonly used in industry to refer to 2-ethylhexanol and its derivatives, IUPAC naming conventions dictate that this name is properly applied to another isomer of octanol, 6-methylheptan-1-ol. The Chemical Abstracts Service likewise indexes isooctanol (CAS# 26952-21-6) as 6-methylheptan-1-ol. 2-ethylhexan-1-ol is a primary alcohol that is hexan-1-ol substituted by an ethyl group at position 2. It has a role as a volatile oil component and a plant metabolite. xi-2-Ethyl-1-hexanol is found in alcoholic beverages. xi-2-Ethyl-1-hexanol occurs in corn, olive oil, tobacco, tea, rice, tamarind, grapes, blueberries etc. 2-Ethylhexanol is an eight-carbon branched chain oxo alcohol having a high boiling point and slow evaporation rate. It is a versatile solvent featuring excellent reactivity as a chemical intermediate. It serves as a chain terminator in synthesizing condensation polymers and as an intermediate for plasticizers. 2-Ethylhexanol has low volatility and enhances the flow and gloss of baking enamels. It is also used as dispersing agent for pigment pastes. 2-Ethyl-1-hexanol is suitable for use in a study to compare its susceptibilities of dynamic heat capacity and dielectric polarization under isothermal conditions.It may be used to study lipase-catalyzed transesterification (alcoholysis) of rapeseed oil and 2-ethyl-1-hexanol in the absence of solvent. 2-Ethyl-1-hexanol may be used in broadband dielectric spectroscopy studies of the polyalcohols- glycerol, xylitol and sorbitol. It may be used in the preparation of porous beads. 2-Ethylhexanol (abbreviated 2-EH) is a fatty alcohol, an organic compound is a branched, eight-carbon chiral alcohol. It is a colorless liquid that is poorly soluble in water but soluble in most organic solvents. It is produced on a massive scale for use in numerous applications such as solvents, flavors, and fragrances and especially as a precursor for production of other chemicals such as emollients and plasticizers. It is encountered in natural plant fragrances, and the odor has been reported as "heavy, earthy, and slightly floral" for the R enantiomer and "a light, sweet floral fragrance" for the S enantiomer. Solvent used below 10% in organic coating formulations when a late evaporating polar tail solvent is required. Also called isooctanol or isooctyl alcohol. 2-Ethyl hexanol 2-Ethyl hexanol 2-Ethyl hexanol is an 8-carbon higher alcohol species. It is used to make the vinyl chloride plasticizer, bis(2-ethyl hexyl) phthalate. It is also used to make 2-ethyl hexyl acrylate for adhesives and paints. CAS: No. 104-76-7 (T) EINECS: No. 203-234-3 Characteristics 1.2-Ethyl hexanol (2EH), also called octanol, is an 8-carbon higher alcohol species. 2.2-Ethyl hexanol is hardly soluble in water, but is soluble in almost all organic solvents. Our 2-Ethyl hexanol has very low-level impurities and may be used as a raw material for a wide variety of chemicals. Common Names 2-Ethyl hexanol, 2-Ethyl hexyl alcohol, 2EH Structure 2-Ethyl hexanol CAS No. 104‐76‐7 Appearance Clear, colorless liquid Odor Characteristic smell Boiling Point (℃) 184.6(101.3kPa) Formula C8H18O Molecular Weight 130.2 Applications [close] 2-Eethyl hexanol is used to make plasticizers for polyvinyl chloride. Reaction with phthalic anhydride gives bis(2-ethyl hexyl) phthalate (DOP, DEHP). Reaction with adipic acid gives bis(2-ethyl hexyl) adipate. Moreover, esterification with acrylic acid gives 2-ethyl hexyl acrylate for use in adhesives and paints. On the other hand, because it can dissolve many organic materials well, 2-ethyl hexanol is widely used as a low-volatility solvent. Bis(2-ethyl hexyl) phthalate Tris(2-ethyl hexyl) trimellitate Bis(2-ethyl hexyl) adipate 2-Ethyl hexyl methacrylate 2-Rthyl hexyl acrylate 2-Ethyl hexanol High-boiling point, low-volatility solvent for fats, waxes, dyes and insecticides. Starting material for the manufacture of plasticizers, lubricants and other chemical products such as raw materials for paints and coatings. Properties 2-ethylhexanol is a clear, mobile and neutral liquid with a characteristic odour. It is miscible with most common organic solvents but its miscibility with water is very limited. 2-ethylhexanol enters into the reactions that are typical of primary alcohols. For instance, it readily forms esters with various acids. 2-ETHYL HEXANOL 2-Ethylhexanol (abbreviated 2-EH) is a fatty alcohol, an organic compound is a branched, eight-carbon chiral alcohol. It is a colorless liquid that is poorly soluble in water but soluble in most organic solvents. It is produced on a massive scale for use in numerous applications such as solvents, flavors, and fragrances and especially as a precursor for production of other chemicals such as emollients and plasticizers. It is encountered in natural plant fragrances, and the odor has been reported as “heavy, earthy, and slightly floral” for the R enantiomer and “a light, sweet floral fragrance” for the S enantiomer. Substance name:2-ethyl-1-hexanol Trade name:Ethyl Hexanol EC no:203-234-3 CAS no:104-76-7 HS code:29051685 KH product code:100118 Formula:C8H18O Synonyms:1-hexanol, 2-ethyl- / 2-EH (=2-ethyl hexanol) / 2-EH alcohol / 2-ethyl 2-hexan-1-ol / 2-ethyl hexanol / 2-ethyl hexyl alcohol / 2-ethylhexan-1-ol / 2-ethylhexanol / alcohol C8 / corexit 8814 / ethylhexanol / EXXAL 8 / FORMULA No 91270 / isooctanol (=2-ethyl-1-hexanol) / isooctyl alcohol (=2-ethyl-1-hexanol) / octyl alcohol (=2-ethyl-1-hexanol) / octyl alcohol(2-EH)(=2-ethyl-1-hexanol) / Substances with a flash-point above 60 °C and not more than 100 °C / Substances with a flash-point above 60 °C and not more than 100 °C, which do not belong to another class) 2-Ethyl hexanol is an eight-carbon branched chain oxo alcohol having a high boiling point and slow evaporation rate. It is a versatile solvent featuring excellent reactivity as a chemical intermediate. It serves as a chain terminator in synthesizing condensation polymers and as an intermediate for plasticizers. 2-Ethyl hexanol has low volatility and enhances the flow and gloss of baking enamels. It is also used as dispersing agent for pigment pastes. Applications/uses Adhesives/sealants-B&C Agriculture intermediates Architectural coatings Auto OEM Auto refinish Automotive parts & accessories Building materials Construction chemicals Diesel imed Equipment & machinery Gasoline intermediates General industrial coatings Graphic arts Herbicides - intermediate for 2,4-d Herbicides - intermediate for other Industrial fuel imeds Lubricants Marine Paints & coatings Pipe non-food contact Plasticizer Process solvents Protective coatings Soap/detergents Wetting agent Wood coatings Key attributes Defoaming, wetting, and dispersing characteristics Excellent reactivity as an intermediate Improves flow and gloss in baking finishes Inert - Food use with limitations Inert - Nonfood use Inherently biodegradable Non-HAP Non-SARA REACH compliant Slow evaporation rate Very low water miscibility
2-ETHYL HEXYL ACRYLATE
N° CAS : 29806-73-3; Nom INCI : ETHYLHEXYL PALMITATE; Nom chimique : Hexadecanoic acid, 2-ethylhexyl ester; Octyl palmitate; N° EINECS/ELINCS : 249-862-1 Emollient : Adoucit et assouplit la peau.Agent parfumant : Utilisé pour le parfum et les matières premières aromatiques2-EHP, Le 2-Ethyl Hexyl Palmitate est produit à partir d’acide palmitique dérivé de d’huile végétale et de 2-ethyl hexyl alcool.. Nom INCI : 2-ethyl hexyl palmitate. Liquide huileux incolore conforme aux normes :USP, BP & Ph Eur.. Il est composé d’esters de 2-éthylhexyle d’un mélange sélectionné d’acides gras, contenant principalement de l’ester de palmitate, conjointement avec des quantités moindres de myristate et stéarate. Les proportions spécifiques donnent des caractéristiques physiques similaires à celles de l’IPP (palmitate d’isopropyle).2-Ethylhexyl hexadecanoate. 2-ethylhexyl palmitate, Hexadecanoic acid, 2-ethylhexyl ester; Ceraphyl 368; Ethylhexyl palmitate; hexadecanoic acid, 2-ethlhexyl ester; LINCOL 40; OP 2-ethylhexyl palmitate; 29806-73-3; Noms français : Palmitate d'octyle Palmitate de 2-éthylhexyle Noms anglais : 2-Ethylhexyl palmitate HEXADECANOIC ACID, 2-ETHYLHEXYL ESTER Octyl palmitate PALMITIC ACID, 2-ETHYLHEXYL ESTER Utilisation et sources d'émission 1 Le palmitate d'octyle est principalement utilisé comme émollient dans l'industrie des cosmétiques.
2-Ethyl Hexyl Palmitate 
ETHYLHEXYL STEARATE; N° CAS : 22047-49-0; Nom INCI : ETHYLHEXYL STEARATE; N° EINECS/ELINCS : 244-754-0. Ses fonctions (INCI): Emollient : Adoucit et assouplit la peau2- EHS, Le 2-Ethyl Hexyl Stearate est produit à partir d’acide stéarique dérivé d’huile végétale et de 2-ethyl hexyl alcool.Nom INCI : 2-ethyl hexyl stearate. Liquide huileux incolore conforme aux normes :USP, BP & Ph Eur. Cet ester a des caractéristiques physiques similaires à celles de l’IPM (Myristate d’isopropyle).2-ethylhexyl stearate; Octadecanoic acid, 2-ethylhexyl ester; 2-ethylhexyl octadecanoate
2-Ethyl Hexyl Stearate
SYNONYMS 2-Ethylcaproic acid; alpha-Ethylcaproic acid; Ethylhexanoic acid;Butyl(ethyl)acetic acid; 3-Heptanecarboxylic acid;CAS NO. 149-57-5
2-ÉTHYL-1-OCTANOL
Le 2-éthyl-1-octanol est un composé organique de formule C8H18O.
Le 2-éthyl-1-octanol est un alcool chiral ramifié à huit atomes de carbone.
Le 2-éthyl-1-octanol est un liquide incolore qui est peu soluble dans l'eau mais soluble dans la plupart des solvants organiques.

Numéro CAS : 20592-10-3
Formule moléculaire : C10H22O
Poids moléculaire : 158,28
Numéro EINECS : 243-898-1

2-Éthyloctane-1-ol, 20592-10-3, 1-octanol, 2-éthyl-, EINECS 243-898-1, (-)-2-éthyl-1-octanol, SCHEMBL503146, DTXSID10942780, HTRVTKUOKQWGMO-UHFFFAOYSA-N, AKOS015401177, NS00050106, E76345, EN300-7354157.

Le 2-éthyl-1-octanol est produit à grande échelle (>2 000 000 000 kg/an) pour être utilisé dans de nombreuses applications telles que les solvants, les arômes et les parfums et surtout comme précurseur pour la production d'autres produits chimiques tels que les émollients et les plastifiants.
Le 2-éthyl-1-octanol se rencontre dans les plantes, les fruits et les vins.
L'odeur a été signalée comme « lourde, terreuse et légèrement florale » pour l'énantiomère R et « un parfum floral léger et doux » pour l'énantiomère S.

La ramification du 2-éthyl-1-octanol inhibe la cristallisation.
Le 2-éthyl-1-octanol est également affecté, ce qui, avec une faible volatilité, est à la base d'applications dans la production de plastifiants et de lubrifiants, où sa présence aide à réduire la viscosité et à abaisser les points de congélation.
Le 2-Ethyl-1-octanol est un alcool gras, ses esters ont des propriétés émollientes.

Le représentant est le diester 2-Ethyl-1-octanol, couramment utilisé dans le PVC.
Le triester 2-Ethyl-1-octanol est un autre plastifiant courant produit par estérification de trois 2-éthylhexanol par acide trimellitique.
Le 2-éthyl-1-octanol est également couramment utilisé comme solvant à faible volatilité.

Le 2-éthyl-1-octanol peut également être utilisé comme améliorateur de cétane lorsqu'il réagit avec de l'acide nitrique.
Le 2-éthyl-1-octanol est également utilisé pour réagir avec l'épichlorhydrine et l'hydroxyde de sodium pour produire du 2-éthyl-1-octanol qui est ensuite utilisé comme diluant réactif époxy dans diverses applications de revêtements, d'adhésifs et de produits d'étanchéité.
Le 2-éthyl-1-octanol peut être utilisé dans le développement de photos, la production de caoutchouc et l'extraction de pétrole et de gaz.

Le 2-éthyl-1-octanol est produit industriellement par condensation aldol du n-butyraldéhyde, suivie de l'hydrogénation de l'hydroxyaldéhyde résultant.
Environ 2 500 000 tonnes sont ainsi préparées chaque année.
Le 2-éthyl-1-octanol est fabriqué par hydroformylation du propylène, soit dans une usine autonome, soit comme première étape dans une installation entièrement intégrée.

La plupart des installations fabriquent du n-butanol et de l'isobutanol en plus du 2-éthyl-1-octanol.
Les alcools préparés de cette manière sont parfois appelés alcools oxo.
Le processus global est très similaire à celui de la réaction de Guerbet, par laquelle il peut également être produit.

Le 2-éthyl-1-octanol est un liquide incolore à l'odeur caractéristique et légèrement soluble dans l'eau.
Cependant, le 2-éthyl-1-octanol se dissout bien dans la plupart des autres solvants organiques.
Le 2-éthyl-1-octanol est également appelé octanol.

Le 2-éthyl-1-octanol est un solvant à faible volatilité.
Le 2-éthyl-1-octanol est utilisé comme arôme, parfum et plastifiant.
Le 2-éthyl-1-octanol est utilisé pour préparer le phtalate de bis(2-éthylhexyle) de diesters.

Le 2-éthyl-1-octanol réagit avec l'acide nitrique et est utilisé comme booster d'octane.
Son ester, le 2-Ethyl-1-octanol, est un composant de l'octocrylène de la crème solaire.
De plus, le 2-éthyl-1-octanol est utilisé comme solvant à faible volatilité pour les résines, les graisses animales, les cires, les huiles végétales et les dérivés du pétrole.

En plus de cela, le 2-éthyl-1-octanol est utilisé dans le plastifiant, le phtalate de dioctyle, qui est utilisé dans la production de produits en polychlorure de vinyle.
Le 2-éthyl-1-octanol, également connu sous le nom de n-octanol, est un composé organique qui est un liquide huileux incolore et transparent avec une forte odeur grasse et d'agrumes.
Le 2-éthyl-1-octanol est non miscible avec l'eau, mais miscible avec l'éthanol.

Le 2-éthyl-1-octanol est principalement utilisé pour préparer le phtalate de dioctyle, le téréphtalate de dioctyle, l'acrylate d'octyle, l'azélaate de dioctyle, le sébacate de dioctyle et d'autres produits ; Les plastifiants, les agents antigel, les lubrifiants, les extractants, les dispersants, les stabilisants, les parfums et d'autres produits sont utilisés dans le pétrole raffiné, les plastiques, les revêtements, l'impression et la teinture, la transformation des aliments, les cosmétiques et d'autres domaines.
Le 2-éthyl-1-octanol est un alcool primaire ramifié entièrement synthétique avec une odeur semblable à celle de l'alcool.

Le 2-éthyl-1-octanol est de peu d'importance en tant que solvant.
La majorité est traitée chimiquement.
Le 2-éthyl-1-octanol est naturellement présent dans l'origan (Origanum vulgare) et les buissons du Groenland (Plecranthus coleoides).

Le 2-éthyl-1-octanol forme deux énantiomères, le (R)-2-éthylhexanol et l'image miroir (S)-2-éthylhexanol.
Si le 2-Ethyl-1-octanol est mentionné sans descripteur stéréochimique, il s'agit généralement du racémate, un mélange 1 :1 des deux isomères.
Le matériau de départ pour la production de 2-éthylhexanol racémique est le propène , qui est produit avec l'éthène lors du vapocraquage .

Le propène réagit d'abord avec du monoxyde de carbone et de l'hydrogène dans une réaction d'hydroformylation pour produire du butanal (butyraldéhyde).
Celui-ci réagit à son tour dans un ajout d'aldol pour former du 2-éthyl-3-hydroxyhexanal.
Le 2-éthyl-1-octanol a une faible volatilité et améliore l'écoulement et la brillance des émaux de cuisson.

Le 2-éthyl-1-octanol est également utilisé comme agent dispersant pour les pâtes pigmentaires.Le 2-éthylhexanol (abrégé 2-EH) est un alcool chiral ramifié à huit atomes de carbone.
Le 2-éthyl-1-octanol est un liquide incolore qui est peu soluble dans l'eau mais soluble dans la plupart des solvants organiques.
Le 2-éthyl-1-octanol est produit à grande échelle (>2 000 000 000 kg/an) pour une utilisation dans de nombreuses applications telles que les solvants, les arômes et les parfums et en particulier comme précurseur pour la production d'autres produits chimiques tels que les émollients et les plastifiants Le 2-éthyl-1-octanol est présent dans les parfums naturels des plantes, et l'odeur a été signalée comme « lourde, terreuse et légèrement florale » pour l'énantiomère R et « légère, doux parfum floral » pour l'énantiomère S.

La ramification du 2-éthyl-1-octanol inhibe sa cristallisation en raison de la perturbation de l'empilement ; Il en résulte un point de congélation très bas.
Les esters du 2-éthyl-1-octanol sont également affectés et il trouve donc une application comme matière première dans la production de plastifiants et de lubrifiants, où sa présence aide à réduire la viscosité et à abaisser les points de congélation.
Presque tout le 2-éthyl-1-octanol fabriqué est utilisé comme précurseur pour la synthèse du diester bis, un plastifiant.

Parce qu'il s'agit d'un alcool gras, ses esters ont tendance à avoir des propriétés émollientes.
Le 2-éthyl-1-octanol est également couramment utilisé comme solvant à faible volatilité.
Le 2-éthyl-1-octanol est un alcool oxo à chaîne ramifiée à huit atomes de carbone ayant un point d'ébullition élevé et un taux d'évaporation lent.

Le 2-éthyl-1-octanol est un alcool primaire qui est substitué par l'hexan-1-ol par un groupe éthyle en position 2.
Le 2-éthyl-1-octanol joue un rôle de composant pétrolier volatil et de métabolite végétal.
Le 2-éthyl-1-octanol est un composé organique important qui est principalement utilisé comme plastifiant.

Le 2-éthyl-1-octanol peut être utilisé pour aider les fabricants à démousser les vernis, les peintures et les céramiques, et être utilisé comme solvant à faible volatilité dans la production de revêtements et de laques.
Le 2-éthyl-1-octanol est le nom général des alcools saturés aliphatiques à 8 atomes de carbone et de formule chimique C8H17OH.
Il existe 89 isomères, mais au sens étroit, le nom fait référence au 2-éthyl-1-octanol sur la chaîne linéaire.

Le 2-éthyl-1-octanol est un liquide clair, uniforme, non toxique avec une odeur caractéristique, insoluble dans l'eau, soluble dans le solvant organique.
Le 2-éthyl-1-octanol est obtenu indirectement dans la synthèse d'OXO à partir de propylène et de gaz de synthèse.
Le 2-éthyl-1-octanol est un composé chimique de formule moléculaire C10H22O.

Le 2-éthyl-1-octanol appartient à la classe des composés organiques connus sous le nom d'alcools gras, qui sont des alcools aliphatiques dérivés de graisses ou d'huiles naturelles.
Dans le cas du 2-Ethyl-1-octanol, il s'agit d'un alcool à huit atomes de carbone avec un groupe éthyle attaché au deuxième atome de carbone.
Le 2-éthyl-1-octanol est souvent utilisé dans la production de tensioactifs et d'émulsifiants, qui sont des substances qui aident à stabiliser et à disperser les liquides non miscibles.

Le 2-éthyl-1-octanol peut être utilisé comme composant dans les formulations de lubrifiants en raison de ses propriétés chimiques et de sa faible volatilité.
Dans certains cas, le 2-éthyl-1-octanol peut être utilisé comme plastifiant, une substance ajoutée aux plastiques pour augmenter leur flexibilité, leur durabilité et leur facilité de traitement.
Le 2-éthyl-1-octanol est utilisé dans divers processus industriels, y compris la fabrication d'agents de nettoyage, de fluides de travail des métaux et d'autres produits chimiques.

Comme pour tout produit chimique, il est important de manipuler le 2-éthyl-1-octanol avec précaution et de suivre les directives de sécurité.
Il s'agit notamment d'utiliser un équipement de protection approprié et d'assurer une ventilation adéquate lorsque vous travaillez avec la substance.

Point de fusion : -1,53°C (estimation)
Point d'ébullition : 213,4°C (estimation)
Densité : 0,8454 (estimation)
Indice de réfraction : 1.4360
pka : 15,09±0,10 (prédit)
LogP : 3.740 (est)

Le 2-éthyl-1-octanol peut être utilisé dans le cadre d'une étude visant à comparer ses susceptibilités à la capacité thermique dynamique et à la polarisation diélectrique dans des conditions isothermes.
Le 2-éthyl-1-octanol peut être utilisé pour étudier la transestérification catalysée par la lipase (alcoolyse) de l'huile de colza et du 2-éthyl-1-hexanol en l'absence de solvant.
Le 2-éthyl-1-octanol peut être utilisé dans les études de spectroscopie diélectrique à large bande des polyalcools glycérol, xylitol et sorbitol.

Le 2-éthyl-1-octanol peut être utilisé dans la préparation de billes poreuses.
Le 2-éthyl-1-octanol est un liquide incolore et visqueux avec une odeur d'éther.
Le 2-éthyl-1-octanol est soluble dans l'eau, les alcools et le glycérol.

Ce produit chimique a un point d'ébullition de 114°C et un poids moléculaire de 98,18 g/mol.
Le 2-éthyl-1-octanol est utilisé comme solvant dans les préparations pharmaceutiques, ainsi que dans le traitement des eaux usées en raison de sa capacité à éliminer les impuretés organiques telles que les acides gras, le sulfure d'hydrogène et les phénols.
Le 2-éthyl-1-octanol peut également être utilisé pour créer des stratifiés et des films polymères résistants à la chaleur et à l'eau.

Il a été démontré que la forme chlorhydrate d'ester de ce produit chimique inhibe la croissance de bactéries telles que Mycobacterium tuberculosis et Mycobacterium avium complex.
Le 2-éthyl-1-octanol est un solvant clair à point d'ébullition élevé et à faible volatilité, liquide uniforme et non toxique avec une odeur caractéristique, insoluble dans l'eau, soluble dans le solvant organique.
Le 2-éthyl-1-octanol est obtenu indirectement dans la synthèse d'OXO à partir de propylène (C3H6) et de gaz de synthèse (CO + H2)

Le 2-éthyl-1-octanol peut également être utilisé comme booster de taux de cétane lorsqu'il réagit avec de l'acide nitrique.
Le 2-éthyl-1-octanol est également utilisé pour réagir avec l'épichlorhydrine et l'hydroxyde de sodium afin de produire l'éther glycidylique de la molécule qui est utilisé comme diluant réactif époxy dans diverses applications de revêtements, d'adhésifs et de produits d'étanchéité.
Le 2-éthyl-1-octanol est produit industriellement par condensation aldol du n-butyraldéhyde, suivie de l'hydrogénation de l'hydroxyaldéhyde résultant.

Environ 2 500 000 tonnes sont ainsi préparées chaque année.
Le n-butyraldéhéhede est fabriqué par hydroformylation du propylène, soit dans une installation autonome, soit comme première étape dans une installation entièrement intégrée.
La plupart des installations fabriquent du n-butanol et de l'isobutanol en plus du 2-éthyl-1-octanol.

Les alcools préparés de cette manière sont parfois appelés alcools oxo.
Le processus global est très similaire à celui de la réaction de Guerbet, par laquelle il peut également être produit.
Le 2-éthyl-1-octanol présente une faible toxicité dans les modèles animaux, la DL50 variant de 2 à 3 g/kg (rat).

Bien que l'isooctanol (et le préfixe isooctyle dérivé) soit couramment utilisé dans l'industrie pour désigner le 2-éthyl-1-octanol et ses dérivés, les conventions de dénomination de l'IUPAC stipulent que ce nom est correctement appliqué à un autre isomère de l'octanol, le 6-méthylheptan-1-ol.
Le 2-éthyl-1-octanol est un alcool primaire qui est substitué par l'hexan-1-ol par un groupe éthyle en position 2.
Le 2-éthyl-1-octanol joue un rôle de composant pétrolier volatil et de métabolite végétal.

Le 2-éthyl-1-octanol se trouve dans les boissons alcooliséesLe 2-éthylhexanol est présent dans le maïs, l'huile d'olive, le tabac, le thé, le riz, le tamarin, les raisins, les myrtilles, etc.
Le 2-éthyl-1-octanol est un alcool oxo à chaîne ramifiée à huit atomes de carbone ayant un point d'ébullition élevé et un taux d'évaporation lent.
Le 2-éthyl-1-octanol est un solvant polyvalent doté d'une excellente réactivité en tant qu'intermédiaire chimique.

Le 2-éthyl-1-octanol sert de terminaison de chaîne dans la synthèse des polymères de condensation et d'intermédiaire pour les plastifiants.
Le 2-éthylhexanol a une faible volatilité et améliore l'écoulement et la brillance des émaux de cuisson.
Le 2-éthyl-1-octanol est également utilisé comme agent dispersant pour les pâtes pigmentaires.

Le 2-éthyl-1-octanol peut être utilisé dans le cadre d'une étude visant à comparer ses susceptibilités à la capacité thermique dynamique et à la polarisation diélectrique dans des conditions isothermes.
Le 2-éthyl-1-octanol peut être utilisé pour étudier la transestérification catalysée par la lipase (alcoolyse) de l'huile de colza et du 2-éthyl-1-octanol en l'absence de solvant.
Le 2-éthyl-1-octanol peut être utilisé dans les études de spectroscopie diélectrique à large bande des polyalcools glycérol, xylitol et sorbitol.

Le 2-éthyl-1-octanol peut être utilisé dans la préparation de billes poreuses.
Le 2-éthyl-1-octanol est un liquide incolore qui est peu soluble dans l'eau mais soluble dans la plupart des solvants organiques.
Le 2-éthyl-1-octanol est produit à grande échelle pour être utilisé dans de nombreuses applications telles que les solvants, les arômes et les parfums et surtout comme précurseur pour la production d'autres produits chimiques tels que les émollients et les plastifiants.

Solvant utilisé à moins de 10 % dans les formulations de revêtement organique lorsqu'un solvant à queue polaire à évaporation tardive est nécessaire.
Aussi appelé alcool isooctanol ou alcool isooctylique.
On a trouvé du 2-éthylhexanol dans la papaye, la pêche, la poire, la mûre, la fraise, le chou, le parmesan et la mozzarella, le beurre, le poulet rôti, le cognac, le xérès, les vins de raisin, le thé, l'avocat, le kiwi, le crabe et la palourde.

Le 2-éthyl-1-octanol est l'alcool C8 le plus important et est principalement utilisé dans la fabrication de plastifiants.
D'autres utilisations mineures comprennent la fabrication d'acrylate de 2-éthylhexyle, en tant qu'agent dispersant et agent mouillant, en tant que solvant pour les gommes et les résines, en tant que cosolvant pour la nitrocellulose et dans les céramiques, les revêtements de papier, le latex de caoutchouc, les textiles et les parfums.
Le 2-éthyl-1-octanol est un liquide brun foncé à l'odeur aromatique.

Insoluble dans l'eau et moins dense que l'eau.
Point d'éclair entre 140 et 175°F. Point de congélation : -76 °C . Chaleur standard de formation = -103,46 kcal/mol à 25 °C.
Séparé des oxydants forts et des bases fortes.

Entreposer dans un endroit sans égout ni drain ni égout.
Le 2-éthyl-1-octanol est un alcool.
Les 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 et de l'eau.
Les agents oxydants les convertissent en aldéhydes ou en cétones.
Les alcools présentent à la fois un comportement acide faible et un comportement basique faible.

Ils peuvent initier la polymérisation des isocyanates et des époxydes.
Le 2-éthyl-1-octanol est incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Solvant à point d'ébullition élevé et à faible volatilité pour les graisses, les cires, les colorants et les insecticides.

Matière première pour la fabrication de plastifiants, de lubrifiants et d'autres produits chimiques tels que les matières premières pour les peintures et les revêtements.
Réactivité avec l'eau Pas de réaction. Stabilité pendant l'écurie ; Agents neutralisants pour acides et caustiques : Polymérisation : Non pertinente ; Inhibiteur de polymérisation : Non pertinent.
Le 2-éthyl-1-octanol est un liquide clair, mobile et neutre à l'odeur caractéristique.

Le 2-éthyl-1-octanol est miscible avec la plupart des solvants organiques courants, mais sa miscibilité avec l'eau est très limitée.
Le 2-éthyl-1-octanol peut subir diverses réactions chimiques pour produire des dérivés.
Par exemple, il peut être estérifié pour former des esters, qui peuvent avoir différentes applications dans l'industrie chimique.

La synthèse du 2-éthyl-1-octanol implique généralement la réaction de l'octène avec l'alcool éthylique en présence d'un catalyseur acide.
Ce procédé est une méthode courante pour obtenir des alcools avec des structures spécifiques.
Le 2-éthyl-1-octanol est généralement considéré comme ayant une faible toxicité, il est essentiel de tenir compte de son impact sur l'environnement.

Comme de nombreux composés organiques, le 2-éthyl-1-octanol doit être manipulé et éliminé de manière responsable afin de minimiser l'impact environnemental.
Comme pour tout produit chimique, les organismes de réglementation de différentes régions peuvent avoir des directives et des réglementations concernant l'utilisation, la production et l'élimination du 2-éthyl-1-octanol.

Il est important que les industries du 2-éthyl-1-octanol se conforment à ces réglementations afin d'assurer la sécurité et la responsabilité environnementale.
Les recherches en cours dans le domaine de la chimie pourraient explorer de nouvelles applications ou modifications du 2-éthyl-1-octanol, motivées par le besoin de procédés plus durables et plus efficaces dans diverses industries.

Utilise:
Le 2-éthyl-1-octanol est utilisé dans la synthèse de la bioessence à partir de l'éthanol sur un catalyseur d'hydroxyapatite.
Le 2-éthyl-1-octanol est utilisé dans les produits suivants : carburants, biocides (par exemple, désinfectants, produits antiparasitaires) et lubrifiants et graisses.
D'autres rejets de 2-éthyl-1-octanol dans l'environnement sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'extérieur comme adjuvant technologique, l'utilisation à l'intérieur (p. ex., liquides de lavage en machine/détergents, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air), l'utilisation à l'intérieur dans des systèmes fermés à rejet minimal (p. ex., liquides de refroidissement dans les réfrigérateurs, radiateurs électriques à base d'huile) et l'utilisation à l'extérieur dans des systèmes fermés à rejet minimal (p. ex., liquides hydrauliques dans les suspensions automobiles, lubrifiants dans l'huile moteur et les liquides de freinage).

Le 2-éthyl-1-octanol est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, lubrifiants et graisses, charges, mastics, plâtres, pâte à modeler, fluides hydrauliques, carburants, biocides (par exemple, désinfectants, produits antiparasitaires) et produits de lavage et de nettoyage.
Le 2-éthyl-1-octanol est utilisé dans les domaines suivants : l'agriculture, la sylviculture et la pêche, l'imprimerie et la reproduction sur support enregistré, les services de santé et la recherche et le développement scientifiques.
Le 2-éthyl-1-octanol est utilisé pour la fabrication de produits chimiques.

D'autres rejets de 2-éthyl-1-octanol dans l'environnement sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'extérieur comme adjuvant technologique, l'utilisation à l'extérieur dans des systèmes fermés avec un rejet minimal (par exemple, les liquides hydrauliques dans les suspensions automobiles, les lubrifiants dans l'huile moteur et les liquides de freinage), l'utilisation à l'intérieur (par exemple, les liquides de lavage en machine/détergents, les produits d'entretien automobile, les peintures et les revêtements ou les adhésifs, les parfums et les assainisseurs d'air) et l'utilisation à l'intérieur dans des systèmes fermés avec un rejet minimal (par exemple, les liquides de refroidissement dans les réfrigérateurs, radiateurs électriques à base d'huile).
Le 2-éthyl-1-octanol est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, encres et toners, charges, mastics, enduits, pâte à modeler, lubrifiants et graisses et produits phytosanitaires.
Le 2-éthyl-1-octanol a un usage industriel entraînant la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).

Le rejet dans l'environnement de 2-éthyl-1-octanol peut se produire à partir d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges, dans les adjuvants technologiques sur les sites industriels et fabrication de la substance.
Le 2-éthyl-1-octanol est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, lubrifiants et graisses, charges, mastics, enduits, pâte à modeler et fluides hydrauliques.
Le 2-éthyl-1-octanol a un usage industriel entraînant la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).

Le 2-éthyl-1-octanol est utilisé dans les domaines suivants : exploitation minière.
Le 2-éthyl-1-octanol est utilisé pour la fabrication de produits chimiques.
Le rejet dans l'environnement de 2-éthyl-1-octanol peut se produire à partir d'une utilisation industrielle : dans les auxiliaires technologiques sur les sites industriels, de substances dans des systèmes fermés à rejet minimal, en tant qu'étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) et la formulation de mélanges.

Le 2-éthyl-1-octanol est utilisé comme arôme, parfum et plastifiant.
Le 2-éthyl-1-octanol est utilisé pour préparer le phtalate de bis(2-éthylhexyle) de diesters.
Le 2-éthyl-1-octanol réagit avec l'acide nitrique et est utilisé comme booster d'octane.

Le 2-éthyl-1-octanol est un ester, l'ester de 2-éthylhexyle est un composant de l'octocrylène de la crème solaire.
De plus, le 2-éthyl-1-octanol est utilisé comme solvant à faible volatilité pour les résines, les graisses animales, les cires, les huiles végétales et les dérivés du pétrole.
En plus de cela, le 2-éthyl-1-octanol est utilisé dans le plastifiant, le phtalate de dioctyle, qui est utilisé dans la production de produits en polychlorure de vinyle.

Principalement utilisés dans la production de plastifiants, les principaux produits sont : le benzoate de dioctyle (DOP), l'éthylénediate de dioctyle (DOA), le benzoate de trioctyle (TOTM), les esters d'acides carboxyliques binaires tels que l'acide phtalique, l'acide non arique et l'acide sébacique, et les plastifiants auxiliaires résistants au froid.
Le 2-éthyl-1-octanol peut être utilisé comme agent antimousse pour le latex blanc, mais sa capacité à briser la mousse et à anti-mousse est médiocre.
Le 2-éthyl-1-octanol est utilisé pour configurer le solvant mélangé pour la peinture par pulvérisation de nitrocellulose, peut empêcher le film de peinture blanc.

Le 2-éthyl-1-octanol est un excellent solvant et peut être utilisé pour l'encollage du papier, le latex et la photographie.
Également utilisé dans la production de tensioactifs, de dispersants, de lubrifiants, d'émulsifiants, d'antioxydants, d'agents de traitement des minéraux, d'agents mercerisants et d'additifs pétroliers.
En tant qu'épice autorisée, elle est également couramment utilisée dans les produits de boulangerie, les produits laitiers surgelés et les puddings.

Dans quelques cas, l'éthylhexanol est utilisé comme solvant pour les substances non polaires.
Le 2-éthyl-1-octanol est estérifié avec de l'acide phtalique ou de l'acide adipique.
Le phtalate de diéthylhexyle (DEHP) ou l'adipate de diéthylhexyle (DEHA) qui en résulte est utilisé comme plastifiant dans les plastiques, principalement le PVC.

Le 2-éthyl-1-octanol réagit également avec l'oxyde d'éthylène et est utilisé comme tensioactif non ionique.
2-Ethyl-1-octanol , qui est utilisé, par exemple, comme solubilisant.
2-Ethyl-1-octanol , qui est utilisé, par exemple, comme monomère pour les polyacrylates.

Les 2-éthyl-1-octanols sont utilisés pour ramollir en interne les polymères, en particulier les polyacrylates.
La température de transition vitreuse diminue généralement à mesure que la proportion molaire de 2-éthylhexyesters augmente.
Le 2-éthyl-1-octanol est utilisé comme matière première pour les parfums, les tensioactifs, les plastifiants pour les résines synthétiques, les solvants cosmétiques et les additifs alimentaires.

Le 2-éthyl-1-octanol peut également être utilisé dans les arômes à base de rose, les lubrifiants, les stabilisants, les solvants d'encre d'imprimerie et les matières premières ester telles que l'acétate d'octyle.
Le 2-éthyl-1-octanol est couramment utilisé dans la production de tensioactifs et d'émulsifiants.
Ces composés jouent un rôle crucial dans la stabilisation et la dispersion des liquides non miscibles, ce qui les rend utiles dans un large éventail d'industries, notamment les produits de nettoyage, l'agriculture et la récupération du pétrole.

Le composé est utilisé dans la formulation de lubrifiants.
Les propriétés du 2-éthyl-1-octanol le rendent adapté à l'amélioration des performances des huiles lubrifiantes, assurant un fonctionnement plus fluide et une friction réduite dans diverses machines et applications automobiles.
Dans certains cas, le 2-éthyl-1-octanol peut être utilisé comme plastifiant.

Les plastifiants sont des additifs incorporés dans les plastiques pour améliorer leur flexibilité, leur durabilité et leur facilité de traitement pendant la fabrication.
En raison de ses propriétés de solvant et de son odeur douce, le 2-éthyl-1-octanol est utilisé dans la formulation d'agents de nettoyage industriels.
Le 2-éthyl-1-octanol peut aider à dissoudre et à éliminer divers types de contaminants et de résidus.

Le composé est parfois incorporé dans les fluides de travail des métaux, où il peut agir comme un composant qui améliore les processus de coupe et d'usinage dans les industries métallurgiques.
Le 2-éthyl-1-octanol peut trouver des applications dans l'industrie des arômes et des parfums, contribuant à la création de parfums ou d'arômes spécifiques.
Le 2-éthyl-1-octanol sert d'intermédiaire chimique dans la synthèse d'autres composés, tels que les esters, qui peuvent avoir des applications dans différentes industries.

Le 2-éthyl-1-octanol peut être utilisé dans la formulation d'adhésifs et de produits d'étanchéité.
Les propriétés du 2-éthyl-1-octanol peuvent contribuer à la viscosité de l'adhésif et améliorer ses performances.
Dans l'industrie des peintures et des revêtements, le 2-éthyl-1-octanol peut servir de composant pour modifier les propriétés rhéologiques des formulations, améliorant ainsi leurs caractéristiques d'application et d'étalement.

Le 2-éthyl-1-octanol pourrait trouver des applications dans l'industrie textile, en particulier dans la production d'auxiliaires ou de traitements textiles, où ses propriétés tensioactives peuvent être bénéfiques.
En raison de sa solubilité et de sa compatibilité avec certaines formulations d'encres, il peut être utilisé dans la production d'encres pour les applications d'impression.
Dans certains cas, le 2-éthyl-1-octanol peut être utilisé comme composant dans des additifs pour carburants afin d'améliorer les performances des carburants, par exemple pour améliorer l'efficacité de la combustion ou réduire les émissions.

Le 2-éthyl-1-octanol peut être inclus dans la formulation de produits de soins personnels tels que des lotions, des crèmes ou des produits de soins capillaires, contribuant ainsi à la texture et à la sensation générales du produit.
Le 2-éthyl-1-octanol est un tensioactif dont les propriétés peuvent être bénéfiques dans les applications de traitement de l'eau, aidant à disperser ou à émulsionner certaines substances pour une élimination plus facile.
Dans l'industrie minière, le 2-éthyl-1-octanol peut être utilisé comme agent de flottation dans le traitement des minéraux pour séparer les minéraux précieux du minerai.

Le 2-éthyl-1-octanol pourrait potentiellement servir d'intermédiaire ou d'additif dans la synthèse de certains composés pharmaceutiques.
Le 2-éthyl-1-octanol peut être utilisé dans l'industrie des polymères comme adjuvant technologique ou modificateur dans la production de types spécifiques de polymères.

Effets sur la santé :
Le 2-éthyl-1-octanol présente une faible toxicité dans les modèles animaux, la DL50 variant de 2 à 3 g/kg (rat).
Le 2-éthyl-1-octanol a été identifié comme une cause de problèmes de santé liés à la qualité de l'air intérieur, tels que l'irritation du système respiratoire, en tant que composé organique volatil.
Le 2-éthyl-1-octanol est émis dans l'air à partir d'un revêtement de sol en PVC installé sur du béton qui n'a pas été séché correctement.

Le 2-éthyl-1-octanol a été associé à une toxicité pour le développement (augmentation de l'incidence des malformations squelettiques chez les fœtus).
On pense que cela est le résultat du métabolisme du 2-éthyl-1-octanol en acide 2-éthylhexanoïque via l'oxydation de l'alcool primaire.
La tératogénicité du 2-éthyl-1-octanol, ainsi que de substances similaires telles que l'acide valproïque, a été bien établie.

En cas d'inhalation, une toux, des étourdissements, des maux de tête, des maux de gorge et de la fatigue peuvent survenir.
La peau et les yeux peuvent devenir irrités.
Le 2-éthyl-1-octanol forme des mélanges vapeur-air inflammables à des températures élevées.

Avec un point d'éclair de 73 °C, la substance est considérée comme ignifuge.
La plage d'explosion est comprise entre env.
La température d'inflammation est de 270 °C.

Le matériau entre donc dans la classe de température T3.
Le 2-éthyl-1-octanol a été inclus dans le plan d'action communautaire glissant (CoRAP) en 2014 par l'UE conformément au règlement (CE) n°.
Les effets de la substance sur la santé humaine et l'environnement sont réévalués et, si nécessaire, des mesures de suivi sont prises.

Les raisons de l'inclusion du 2-éthyl-1-octanol étaient des préoccupations concernant l'utilisation par les consommateurs, le tonnage élevé (agrégé), le rapport de caractérisation des risques (RCR) élevé et l'utilisation généralisée, ainsi que les dangers découlant d'une éventuelle affectation au groupe des substances CMR.
La réévaluation a eu lieu à partir de 2014 et a été effectuée par la Pologne.
Un rapport final a ensuite été publié.



2-ÉTHYLHEXANOATE DE POTASSIUM
Le 2-éthylhexanoate de potassium, également connu sous le nom d'iso-octanoate de potassium, est un produit chimique utilisé pour convertir le sel de tert-butylammonium de l'acide clavulanique en clavulanate de potassium (clavulanate de potassium).
Le 2-éthylhexanoate de potassium est une source de potassium soluble dans les solvants organiques.
Le 2-éthylhexanoate de potassium est l'un des nombreux composés organométalliques vendus pour des utilisations nécessitant une solubilité non aqueuse telles que les applications récentes d'énergie solaire et de traitement de l'eau.

Numéro CAS : 764-71-6
Numéro CE : 212-130-7
Formule moléculaire : C8H17KO2
Poids moléculaire : 184,32

Le 2-éthylhexanoate de potassium est un sel d'acide caproïque et de potassium utilisé comme additif alimentaire.
Le 2-éthylhexanoate de potassium peut être utilisé pour empêcher le développement du rancissement dans les huiles à base d’acides gras insaturés.
Il a également été démontré que le 2-éthylhexanoate de potassium a des effets bénéfiques sur le cœur, tels que le ralentissement de la fréquence cardiaque et la réduction des arythmies.

Il a été démontré que le 2-éthylhexanoate de potassium a des effets physiologiques chez l'homme, notamment une diminution des taux sériques de cholestérol et de triglycérides.
Il a également été démontré que le 2-éthylhexanoate de potassium réduit l’inflammation en inhibant la synthèse des prostaglandines.

Le 2-éthylhexanoate de potassium, lorsqu'il est combiné avec le cobalt, soutient l'effet accélérateur des polyesters insaturés.
Cela entraîne une diminution de la décoloration des systèmes UPS causée par le cobalt.
En outre, le 2-éthylhexanoate de potassium est également capable de stabiliser le comportement rhéologique et la durée de vie en pot des systèmes PUR à 2 composants à base d'eau et, en outre, le 2-éthylhexanoate de potassium peut affecter positivement les valeurs de trouble de ces systèmes de peinture.

Le 2-éthylhexanoate de potassium, également connu sous le nom d'iso-octanoate de potassium, est un produit chimique utilisé pour convertir le sel de tert-butylammonium de l'acide clavulanique en clavulanate de potassium (clavulanate de potassium).
Le 2-éthylhexanoate de potassium est également utilisé comme inhibiteur de corrosion dans les antigels automobiles et comme catalyseur pour les systèmes polyuréthane.

Le 2-éthylhexanoate de potassium est un composé organique de quatre éléments : carbone, hydrogène, potassium et oxygène.
Le poids moléculaire du 2-éthylhexanoate de potassium est de 182,3027, ce qui peut être calculé en additionnant le poids total (poids atomique multiplié par leur nombre) de carbone, d'hydrogène, de potassium et d'oxygène.

Pour calculer le poids moléculaire d’un composé, la première étape consiste à connaître les éléments constitutifs (atomes) et leur nombre dans ce composé particulier.
Calculez ensuite le poids atomique total de chaque élément en multipliant le poids atomique du 2-éthylhexanoate de potassium par le nombre de 2-éthylhexanoate de potassium.

La somme du poids atomique total de tous les éléments constitutifs sera le poids moléculaire du 2-éthylhexanoate de potassium.
Notez que la valeur du poids atomique peut différer selon les sources.

Le 2-éthylhexanoate de potassium est une source de potassium soluble dans les solvants organiques.
Les éthylhexanoates sont des carboxylates ayant de nombreuses applications commerciales.
Ils sont couramment utilisés dans divers catalyseurs d’oxydation, d’hydrogénation et de polymérisation et comme promoteur d’adhésion.

Le 2-éthylhexanoate de potassium est l'un des nombreux composés organométalliques vendus pour des utilisations nécessitant une solubilité non aqueuse telles que les applications récentes d'énergie solaire et de traitement de l'eau.
Des résultats similaires peuvent parfois également être obtenus avec des nanoparticules et par dépôt de couches minces.

Le 2-éthylhexanoate de potassium est également connu sous le nom d’iso-octanoate de potassium.
Le 2-éthylhexanoate de potassium se présente sous la forme d’un liquide blanc à jaune pâle clair.

Le 2-éthylhexanoate de potassium peut être utilisé pour favoriser la catalyse du savon de cobalt et pour réduire le dosage de cobalt lors de la polymérisation de la peinture à base de résine polyester.
Le produit final deviendra une résine polyester de couleur claire.

Le 2-éthylhexanoate de potassium est un carboxylate métallique à base de potassium de qualité standard contenant 15 % de K, dilué dans du diéthylèneglycol.
Le 2-éthylhexanoate de potassium est utilisé comme co-catalyseur pour améliorer les performances du cobalt et réduire la couleur des résines polyester insaturées et des gelcoats.

De plus, le 2-éthylhexanoate de potassium est également utilisé comme catalyseur de trimérisation liquide pour la mousse de polyisocyanurate (PIR).
Catalyst assure une structure de mousse de polyisocyanurate hautement réticulée, résultant en des produits isolants solides et durables.

Le 2-éthylhexanoate de potassium est un sel d'acide caproïque et de potassium utilisé comme additif alimentaire.
Le 2-éthylhexanoate de potassium peut être utilisé pour empêcher le développement du rancissement dans les huiles à base d’acides gras insaturés.

Le 2-éthylhexanoate de potassium est utilisé pour convertir le sel de tert-butylammonium de l'acide clavulanique en clavulanate de potassium ou clavulanate de potassium.
Le 2-éthylhexanoate de potassium est également utilisé comme catalyseur pour les systèmes de polyuréthane (mousses) et pour les systèmes de résine de polyester insaturé.

Le 2-éthylhexanoate de potassium est une solution de diéthylèneglycol principalement utilisée comme catalyseur trimérisé pour les polyuréthanes.
Le 2-éthylhexanoate de potassium offre de fortes propriétés catalysantes, est inodore, réduit le temps de « démoulage » des mousses et favorise le processus de « réticulation » et de « durcissement ».
Le 2-éthylhexanoate de potassium est soluble dans l'eau, l'alcool et d'autres solvants polaires.

Le 2-éthylhexanoate de potassium est un promoteur efficace avec l'octoate de cobalt utilisé dans les applications à faible couleur.
Le 2-éthylhexanoate de potassium est soluble dans les solvants organiques et les huiles, et le 2-éthylhexanoate de potassium a une teneur en potassium métallique de 15 % et une teneur totale en matières solides de 80 %.

Le 2-éthylhexanoate de potassium est un catalyseur de potassium et est largement utilisé dans la réaction de mousse d'isocyanate rigide.
Le 2-éthylhexanoate de potassium est un catalyseur isocyanate excellent et rentable.
En raison du taux de conversion élevé du 2-éthylhexanoate de potassium, le 2-éthylhexanoate de potassium est devenu un catalyseur pour de nombreuses mousses rigides.

Le 2-éthylhexanoate de potassium présente une solubilité dans de nombreux solvants organiques.
Les applications du 2-éthylhexanoate de potassium couvrent un large éventail de domaines, servant de catalyseur dans la synthèse organique, d'électrolyte dans les batteries et d'additif dans les lubrifiants et les adhésifs.

De plus, le 2-éthylhexanoate de potassium trouve une utilité dans la production de polymères et de plastiques.
En laboratoire, le 2-éthylhexanoate de potassium s'avère inestimable pour un large éventail de réactions chimiques, englobant la synthèse de polymères et la préparation de catalyseurs.

Excellent candidat à considérer pour la fabrication de mousse rigide de polyisocyanurate, le 2-éthylhexanoate de potassium peut être utilisé dans des systèmes formulés ou par dosage direct.
Le 2-éthylhexanoate de potassium peut également améliorer l'isotropie de la mousse pour une plus grande stabilité dimensionnelle et une meilleure résistance à la compression.

Le 2-éthylhexanoate de potassium offre plusieurs avantages par rapport aux autres catalyseurs additifs Niax K-Zero G.
En plus de minimiser la quantité d'isocyanate consommée, le 2-éthylhexanoate de potassium a également une viscosité inférieure à celle du 2-éthylhexanoate de potassium typique dans le DEG, ce qui peut améliorer à la fois le pompage et la manipulation.

Le 2-éthylhexanoate de potassium n'a aucune odeur et n'est pas classé comme inflammable.
Le 2-éthylhexanoate de potassium offre également une meilleure flexibilité de formulation grâce à la capacité du 2-éthylhexanoate de potassium à augmenter l'indice NCO à un taux constant d'isocyanate en polyol.

Le 2-éthylhexanoate de potassium nécessite généralement le même niveau de dosage que les additifs K-Zero G du catalyseur Niax couramment utilisés qu'il peut remplacer.
De plus, la teneur en eau du 2-éthylhexanoate de potassium est essentiellement identique à celle des additifs typiques du catalyseur Niax K-Zero G, de sorte que la consommation de MDI n'est pas significative.

Le 2-éthylhexanoate de potassium est un sel d'acide caproïque et de potassium utilisé comme additif alimentaire.
Le 2-éthylhexanoate de potassium peut être utilisé pour empêcher le développement du rancissement dans les huiles à base d’acides gras insaturés.
Il a également été démontré que le 2-éthylhexanoate de potassium a des effets bénéfiques sur le cœur, tels que le ralentissement de la fréquence cardiaque et la réduction des arythmies.

Il a été démontré que le 2-éthylhexanoate de potassium a des effets physiologiques chez l'homme, notamment une diminution des taux sériques de cholestérol et de triglycérides.
Il a également été démontré que le 2-éthylhexanoate de potassium réduit l’inflammation en inhibant la synthèse des prostaglandines.

Analyse du marché du 2-éthylhexanoate de potassium :
Le rapport sur le marché mondial du 2-éthylhexanoate de potassium 2023 présente des informations cruciales sur le marché à l’aide d’une analyse de segments et de sous-segments.
Dans cette section, nous révélons une analyse approfondie des facteurs clés qui influencent la croissance de l’industrie du 2-éthylhexanoate de potassium.

Le marché du 2-éthylhexanoate de potassium a été segmenté à l’aide du type de 2-éthylhexanoate de potassium, de l’application et d’autres.
L’analyse du marché du 2-éthylhexanoate de potassium aide à comprendre les segments clés de l’industrie et leurs informations mondiales, régionales et nationales.

En outre, cette analyse fournit également des informations sur les segments qui seront les plus lucratifs dans un avenir proche, ainsi que sur leur taux de croissance attendu et leurs opportunités de marché futures.
Le rapport fournit également des informations détaillées sur les facteurs responsables de la croissance positive ou négative de chaque segment industriel.

Analyse du segment de type du marché du 2-éthylhexanoate de potassium :
La gestion de la qualité est le paramètre majeur pour répondre à des normes et spécifications spécifiques, en termes de fiabilité et de cohérence.
L'industrie chimique et des matériaux regorge de divers types de produits chimiques et le 2-éthylhexanoate de potassium est nécessaire pour se concentrer sur la gestion de la qualité, car le 2-éthylhexanoate de potassium peut affecter l'environnement et d'autres équipements.

Les matières premières jouent un rôle important dans cette industrie.
L'industrie chimique transforme ces matières premières en produits primaires, secondaires et tertiaires.

Les fluctuations des prix des matières premières pourraient avoir un impact sur la croissance du marché dans un avenir proche.
Cette étude comprend la génération de revenus de chaque type dans chaque région pour la période 2018 à 2030.
De plus, le 2-éthylhexanoate de potassium fournit également une analyse détaillée de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les tendances actuelles du marché qui devraient propulser la croissance du marché au cours de l’année à venir.

Analyse du segment d’application du marché du 2-éthylhexanoate de potassium :
Les produits chimiques et les matériaux constituent l'une des industries les plus importantes pour d'autres secteurs, notamment l'automobile, la pharmacie, les soins personnels, les biens de consommation et autres.
La demande de produits de haute qualité et respectueux de l’environnement augmente dans divers secteurs d’utilisation finale.

Ainsi, les principaux fabricants se concentrent sur les progrès technologiques dans la production de produits chimiques de haute qualité.
L’analyse sectorielle aidera à comprendre quel est le secteur d’application/d’utilisation finale le plus attractif.

Le 2-éthylhexanoate de potassium fournit également le taux de croissance d’une année sur l’autre (YOY) pour chaque segment.
De plus, cette étude comprend l’analyse détaillée de chaque segment pour comprendre les principaux facteurs positifs et négatifs qui ont un impact sur la croissance du marché du 2-éthylhexanoate de potassium.

Certaines des applications clés du 2-éthylhexanoate de potassium sont :
Séchoir
Catalyseur de résine
Parfum et saveur
Autre

Applications du 2-éthylhexanoate de potassium :

Catalyseur:
Le 2-éthylhexanoate de potassium est un co-catalyseur pour améliorer les performances du cobalt dans les résines polyester insaturées et les gelcoats.
Le 2-éthylhexanoate de potassium est un catalyseur de trimérisation pour la mousse de polyisocyanurate.

Utilisations du 2-éthylhexanoate de potassium :
Le 2-éthylhexanoate de potassium peut être utilisé pour favoriser la catalyse du savon de cobalt et pour réduire le dosage de cobalt lors de la polymérisation de la peinture à base de résine polyester.
Le 2-éthylhexanoate de potassium est utilisé comme co-catalyseur pour améliorer les performances du cobalt et réduire la couleur des résines polyester insaturées et des gelcoats.

Utilisations industrielles :
Agent de nettoyage
Un inhibiteur de corrosion
Sèche-linge
Agent lubrifiant
Modificateur de surface
Tensioactif (agent tensioactif)

Utilisation par les consommateurs :
Sèche-linge

Utilisation du 2-éthylhexanoate de potassium :
Le 2-éthylhexanoate de potassium est principalement utilisé comme agent salifiant du clavulanate de potassium, agent salifiant de synthèse des antibiotiques céphalosporines, agent de réticulation des matériaux macromoléculaires, stabilisant thermique des produits en plastique, catalyseur de polymérisation, additif d'huile lubrifiante et de mazout. , et peut également être utilisé dans les domaines des colorants, des parfums et des conservateurs.
Le 2-éthylhexanoate de potassium est principalement utilisé comme agent formant du sel pour la synthèse du clavulanate de potassium, un antibiotique céphalosporine, comme stabilisant thermique pour les produits en plastique, comme catalyseur de polymérisation et comme agent de réticulation pour les matériaux polymères.

Informations générales sur la fabrication du 2-éthylhexanoate de potassium :

Secteurs de transformation de l'industrie :
Fabrication de produits métalliques
Fabrication de peintures et de revêtements
Fabrication de savons, de produits de nettoyage et de préparations pour toilettes

Manipulation et stockage du 2-éthylhexanoate de potassium :
L’utilisation du 2-éthylhexanoate de potassium nécessite des connaissances techniques et professionnelles.
Pour plus d'informations sur la manipulation, le stockage et la toxicité, consulter la fiche de données de sécurité.
Le 2-éthylhexanoate de potassium doit toujours être stocké hermétiquement, dans un endroit frais et aéré, à l'abri des agents atmosphériques.

Emballage:
L'emballage standard du 2-éthylhexanoate de potassium est en IBC de 1 000 kg.

Stabilité et réactivité du 2-éthylhexanoate de potassium :

Stabilité chimique:

Décomposition thermique / conditions à éviter :
Aucune décomposition si utilisé conformément aux spécifications.

Matériaux incompatibles :
Aucune autre information pertinente disponible.

Produits de décomposition dangereux:
Aucun produit de décomposition dangereux connu.

Sécurité du 2-éthylhexanoate de potassium :

Déclarations H :

H315 :
Provoque une irritation cutanée.

H319 :
Provoque une grave irritation des yeux.

H335 :
Peut provoquer une irritation respiratoire.

Déclarations P :

P158 :
P158

P261 :
Éviter de respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs, aérosols.

P280 :
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P302+P352 :

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :
Laver avec beaucoup de savon et d'eau.

P304+P340 :

EN CAS D'INHALATION :
Amener la personne à l'air frais et la maintenir à l'aise pour respirer.

P305+P351+P338 :

SI DANS LES YEUX :
Rincer délicatement à l'eau pendant plusieurs minutes.
Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à faire.
Continuez à rincer.

P403+P233 :
Conserver dans un endroit bien aéré.
Gardez le récipient bien fermé.

P501 :
Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

Procédures de lutte contre l'incendie du 2-éthylhexanoate de potassium :

Si le matériel est en feu ou impliqué dans un incendie :
Utilisez de l'eau en quantités abondantes sous forme de brouillard.
Les jets d’eau solides peuvent être inefficaces.

Refroidir tous les conteneurs concernés avec de grandes quantités d'eau.
Appliquez de l’eau aussi loin que possible.
Utilisez de la mousse « alcool », de la poudre chimique sèche ou du dioxyde de carbone. Utiliser de l'eau pulvérisée pour éliminer les vapeurs.

Méthodes de nettoyage du 2-éthylhexanoate de potassium :

Considérations environnementales:

Déversement terrestre :
Creusez une fosse, un étang, une lagune, une zone de rétention pour contenir des matières liquides ou solides.
Si le temps le permet, les fosses, les étangs, les lagunes, les trous de trempage ou les zones de rétention doivent être scellés avec une membrane imperméable et flexible.

Endiguer l'écoulement de surface en utilisant de la terre, des sacs de sable, de la mousse de polyuréthane ou du béton cellulaire.
Neutraliser avec de la chaux agricole (CaO), du calcaire concassé (CaCO3) ou du bicarbonate de sodium (NaHCO3).
Absorber le liquide en vrac avec des cendres volantes, de la poudre de ciment ou des absorbants commerciaux.

Déversement d'eau :
Utiliser des barrières naturelles ou des barrages anti-déversement d’hydrocarbures pour limiter le déplacement du déversement.
Neutraliser avec de la chaux agricole (CaO), du calcaire concassé (CaCO3) ou du bicarbonate de sodium (NaHCO3).
Utiliser des dragues mécaniques ou des élévateurs pour éliminer les masses immobilisées de polluants et de précipités.

Déversement aérien :
Appliquer de l'eau pulvérisée ou pulvérisée pour éliminer les vapeurs.
L'eau pulvérisée par les vapeurs est corrosive ou toxique et doit être endiguée pour être confinée.

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX (5 gallons ou plus) :
Ne pas rejeter d'effluents contenant du 2-éthylhexanoate de potassium dans des lacs, des ruisseaux, des étangs, des estuaires, des océans ou d'autres eaux, sauf si conformément aux exigences d'un permis du Système national d'élimination des rejets de polluants (NPDES) et si l'autorité compétente a été informée par écrit avant décharge.
Ne pas rejeter d'effluents contenant du 2-éthylhexanoate de potassium dans les réseaux d'égouts sans en informer au préalable les autorités locales de la station d'épuration des eaux usées.

Méthodes d'élimination du 2-éthylhexanoate de potassium :
La solution la plus favorable consiste à utiliser un produit chimique alternatif présentant une propension inhérente moindre à l’exposition professionnelle ou à la contamination environnementale.
Recyclez toute portion inutilisée de 2-éthylhexanoate de potassium pour une utilisation approuvée par le 2-éthylhexanoate de potassium ou renvoyez le 2-éthylhexanoate de potassium au fabricant ou au fournisseur.

L'élimination finale du produit chimique doit prendre en compte :
Impact du 2-éthylhexanoate de potassium sur la qualité de l'air ; migration potentielle dans le sol ou l'eau; effets sur la vie animale, aquatique et végétale ; et le respect des réglementations environnementales et de santé publique.

Pour les contenants de moins de 1 gallon :
Ne réutilisez pas le récipient.
Envelopper le contenant et le jeter à la poubelle. (vessie de 1 gallon dans la boîte) Retirez la vessie vide de la boîte extérieure en carton ondulé.
Ne réutilisez pas la vessie. Enveloppez la vessie et la boîte et jetez-les à la poubelle.

Élimination des pesticides :
Les déchets de pesticides sont extrêmement dangereux.
L'élimination inappropriée de l'excès de pesticide, de mélange à pulvériser ou de rinçage constitue une violation de la loi fédérale.
Si ces déchets ne peuvent pas être éliminés conformément aux instructions de l'étiquette, contactez votre agence nationale de contrôle des pesticides ou de l'environnement, ou le représentant des déchets dangereux du bureau régional de l'EPA le plus proche pour obtenir des conseils.

Élimination des conteneurs :
Triple rinçage (ou équivalent).
Proposez-le ensuite au recyclage ou au reconditionnement, ou percez-le et éliminez-le dans une décharge sanitaire, ou incinéré, ou si l'État et les autorités locales l'autorisent, par brûlage.

En cas de brûlure, restez à l’écart de la fumée :
Retirez la vessie vide de la boîte extérieure en carton ondulé.
Vessie triple rinçage (ou équivalent).
Proposez la boîte et la vessie au recyclage ou jetez-les dans une décharge sanitaire ou un incinérateur, ou si l'État et les autorités locales l'autorisent, par brûlage.

Identifiants du 2-éthylhexanoate de potassium :
CE / N° liste : 212-130-7
N° CAS : 764-71-6
Mol. formule : C8H16O2.K

N° CAS : 764-71-6
Nom chimique : 2-éthylhexanoate de potassium
Numéro CBN : CB9106938
Formule moléculaire : C8H17KO2
Poids moléculaire : 184,32
Numéro MDL : MFCD00801112
Fichier MOL : 764-71-6.mol

Formule : C8H15KO2
InChI : InChI=1S/C8H16O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10) ;
Clé InChI : InChIKey=NEDCBCQYSIPIMC-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES : [K].O=C(O)CCCCCCC

Nom du produit : 2-éthylhexanoate de potassium
CAS : 764-71-6
EICNECS : 212-130-7
Formule : C8H15KO2
Synonymes : Octanoate de potassium, acide octanoïque, sel de potassium (1:1)
Industries suggérées : Construction et matériaux de construction

IUPAC Traditionnel : octanoate de potassium
Formule moléculaire : C8H15KO2
Poids moléculaire : 182,304
SOURIRES : [K+].CCCCCCCC([O-])=O
Numéro composé : Molport-006-112-319

Formule linéaire : K[OOCCH(C2H5)C4H9]
Numéro MDL : MFCD00045896
N° CE : 221-625-7
N° Beilstein/Reaxys : N/A
CID Pubchem: 23669619
Nom IUPAC : 2-éthylhexanoate de potassium
SOURIRES : [K+].[O-]C(=O)C(CC)CCCC
Identifiant InchI : InChI=1S/C8H16O2.K/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10); /q;+1/p-1
Clé InchI : ZUFQCVZBBNZMKD-UHFFFAOYSA-M

Numéro CAS : 3164-85-0
ChemSpider : 56266
Carte d'information ECHA : 100.019.660
Numéro CE : 221-625-7
CID PubChem : 62486
UNII : P089X9A38X
Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID4027525
InChI : InChI=1S/C8H16O2.K/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/ q;+1/p-1
Clé: ZUFQCVZBBNZMKD-UHFFFAOYSA-M
InChI = 1/C8H16O2.K/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q; +1/p-1
Clé : ZUFQCVZBBNZMKD-REWHXWOFAE
SOURIRES : [K+].[O-]C(=O)C(CC)CCCC

Propriétés du 2-éthylhexanoate de potassium :
Formule chimique : C8H15KO2
Masse molaire : 182,304 g·mol−1

Poids moléculaire : 183,31 g/mol
Formule : C8H16O2•K
Pureté : Min. 95%
Couleur/Forme: Poudre
MDL : MFCD00801112
Code SH : 2915907098

Aspect : Liquide
Couleur Claire: Jaune
Teneur en 2-éthylhexanoate de potassium, % 75 : ± 3
Viscosité à 25°C, mPa·s : 3 500 - 4 500
Indice OH, mg KOH/g (calculé) : 470
Teneur en eau, % : 3,2 - 3,7

Poids moléculaire : 182,30 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre de liaisons rotatives : 6
Masse exacte : 182,07091120 g/mol
Masse monoisotopique : 182,07091120 g/mol
Surface polaire topologique : 40,1 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 11
Complexité : 94,1
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 2
Le composé est canonisé : oui

Spécifications du 2-éthylhexanoate de potassium :
Aspect : Liquide
Couleur : Jaune-orange
Teneur en métal : 15 % de potassium
Solvant : Diéthylèneglycol
Viscosité typique (mPa.s, rt) : 5 000
Viscosité 25°C (dPa.s) : 50,5
Teneur en eau (% en poids): 4
Concentration (% en poids): 71
Valeur OH (mg KOH/g) : 254

Couleur blanche
Quantité : 25g
Poids de la formule : 182,30
Pourcentage de pureté : ≥95,0 % (T)
Forme physique : grumeaux cristallins
Nom chimique ou matériau : 2-éthylhexanoate de potassium

Produits complémentaires du 2-éthylhexanoate de potassium :

Produits similaires qui peuvent améliorer les résultats ou bien fonctionner ensemble :
Niax Silicone L-6633
Niax Catalyseur A-1
Catalyseur Niax C-41

Noms du 2-éthylhexanoate de potassium :

Noms des processus réglementaires :
Acide caprylique, sel de potassium
Acide octanoïque, sel de potassium
Acide octanoïque, sel de potassium (1:1)
Caprylate de potassium
Octanoate de potassium
Octanoate de potassium
octanoate de potassium

Noms IUPAC :
Acide octanoïque, sel de potassium
caprylate ou octanoate de potassium
Octanoate de potassium
octanoate de potassium
acide octanoïque de potassium
Octoate de potassium
potassium; octanoate
2-éthylhexanoate de potassium

Autres identifiants :
146837-11-8
764-71-6

Synonymes du 2-éthylhexanoate de potassium :
Octanoate de potassium
764-71-6
Caprylate de potassium
Octoate de potassium
potassium; octanoate
EINECS212-130-7
Acide octanoïque, sel de potassium (1:1)
UNII-7CND0TX59N
7CND0TX59N
Acide caprylique, sel de potassium
ACIDE OCTANOÏQUE, SEL DE POTASSIUM
n-octanoate de potassium
octylate de potassium
SCHEMBL26223
CHEMBL3894810
DTXSID9052507
CAPRYLATE DE POTASSIUM [INCI]
SEL DE POTASSIUM DE L'ACIDE CAPRYLIQUE
CE 686
AKOS006220435
K 977
Q27268087
221-625-7 [EINECS]
2-Éthylhexanoate de potassium [Français] [Nom ACD/IUPAC]
Acide 2-éthylhexanoïque, sel de potassium
3164-85-0 [RN]
Acide hexanoïque, 2-éthyl-, sel de potassium
Acide hexanoïque, 2-éthyl-, sel de potassium (1:1) [ACD/Index Name]
Kalium-2-éthylhexanoat [Allemand] [Nom ACD/IUPAC]
2-éthylhexanoate de potassium [Nom ACD/IUPAC]
[3164-85-0] [RN]
19766-89-3 [RN]
SEL DE POTASSIUM DE L'ACIDE 2-ÉTHYLHEXANOÏQUE
SEL DE POTASSIUM DE L'ACIDE 2-ÉTHYLHEXANOÏQUE, ANHYDRE
764-71-6 [RN]
93357-97-2 [RN]
MFCD00045896 [numéro MDL]
MFCD00801112
Hexanoate de 2-éthyle de potassium
potassium et 2-éthylhexanoate
Octoate de potassium
Octoate de potassium/acétate de potassium
2-éthylhexanoate de potassium
POTASSIUM-2-ÉTHYLHEXANOATE
OCTOATE DE POTASSIUM
2-ETHYLHEXANOIC ACID
3-Heptanecarboxylic acid, ?-Ethylcaproic acid; 2-Ethylcaproic acid; alpha-Ethylcaproic acid; Ethylhexanoic acid; Butyl(ethyl)acetic acid; 3-Heptanecarboxylic acid;propionic acid CAS NO: 149-57-5
2-ÉTHYLHEXANOL
Le 2-éthyl hexanol se présente sous la forme d'un liquide brun foncé avec une odeur aromatique.
Le 2-éthyl hexanol est un alcool primaire qui est de l'hexan-1-ol substitué par un groupe éthyle en position 2.
Le 2-éthyl hexanol joue un rôle de composant pétrolier volatil et de métabolite végétal.


Numéro CAS : 104-76-7
Numéro CE : 203-234-3
Numéro MDL : MFCD00004746
Formule moléculaire : C8H18O / CH3(CH2)3CH(CH2CH3)CH2OH


Le 2-éthyl hexanol est miscible avec les solvants organiques courants.
Le 2-éthyl hexanol n’est pas miscible à l’eau.
L'ester de 2-éthyl hexanol, l'ester de 2-éthylhexyle, est un composant de l'octocrylène de protection solaire.


Le 2-éthyl hexanol est incompatible avec les agents oxydants forts, les alcalis, les bases fortes et les acides forts.
Le 2-éthyl hexanol est un liquide clair avec une odeur caractéristique.
Le 2-éthyl hexanol est un solvant clair composé de 2-éthyl-1-hexanol, d'alcool 2-éthylhexylique, d'isooctanol et d'alcool octylique.


Le 2-éthyl hexanol a un point d’ébullition élevé et une odeur caractéristique.
Le 2-éthyl hexanol est miscible avec la plupart des solvants organiques mais n'a qu'une miscibilité limitée dans l'eau.
Le 2-éthyl hexanol est un solvant peu volatil qui forme facilement des esters avec une large gamme d'acides.


Les principaux avantages du 2-éthyl hexanol sont qu'il s'agit d'un solvant non HAP (polluant atmosphérique dangereux) et qu'il donne une fluidité et une brillance améliorées aux finitions de cuisson.
Le 2-éthyl hexanol est insoluble dans l’eau et moins dense que l’eau.
Le point d'éclair du 2-éthyl hexanol se situe entre 140 et 175 °F.


Le 2-éthyl hexanol est un produit naturel présent dans Vitis rotundifolia, Lonicera japonica et d'autres organismes pour lesquels des données sont disponibles.
Le 2-éthyl hexanol est un métabolite présent ou produit par Saccharomyces cerevisiae.
Le 2-éthyl hexanol (en abrégé 2-EH) est un composé organique de formule C8H18O.


Le 2-éthyl hexanol est un alcool chiral ramifié à huit carbones.
Le 2-éthyl hexanol est un liquide incolore peu soluble dans l’eau mais soluble dans la plupart des solvants organiques.
Le 2-éthyl hexanol est produit à grande échelle (> 2 000 000 000 kg/an) pour être utilisé dans de nombreuses applications telles que les solvants, les arômes et les parfums et surtout comme précurseur pour la production d'autres produits chimiques tels que les émollients et les plastifiants.


Le 2-éthyl hexanol est présent dans les plantes, les fruits et les vins.
L'odeur a été signalée comme « lourde, terreuse et légèrement florale » pour l'énantiomère R et « un parfum floral léger et doux » pour l'énantiomère S.
Le 2-éthyl hexanol est un alcool oxo à chaîne ramifiée à huit carbones ayant un point d'ébullition élevé et un taux d'évaporation lent.


Le 2-éthyl hexanol est un solvant polyvalent présentant une excellente réactivité en tant qu'intermédiaire chimique.
Le 2-éthyl hexanol sert de terminateur de chaîne dans la synthèse des polymères de condensation et d'intermédiaire pour les plastifiants.
Le 2-éthyl hexanol a une faible volatilité et améliore la fluidité et la brillance des émaux de cuisson.


Le 2-Ethyl Hexanol est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 100 000 à < 1 000 000 tonnes par an.
2-Ethyl Hexanolis est une espèce d'alcool supérieur à 8 carbones.


Le 2-éthyl hexanol, également appelé octanol, est une espèce d'alcool à 8 carbones supérieurs.
Le 2-éthyl hexanol est difficilement soluble dans l’eau, mais il est soluble dans presque tous les solvants organiques.
Le 2-éthyl hexanol est un liquide brun foncé avec une odeur aromatique. Insoluble dans l'eau et moins dense que l'eau.


Le 2-éthyl hexanol possède un groupe hydroxyle primaire.
Le 2-éthyl hexanol est un liquide incolore.
Le 2-éthyl hexanol est un alcool oxo à chaîne ramifiée à huit carbones ayant un point d'ébullition élevé et un taux d'évaporation lent.


Le 2-éthyl hexanol est un solvant polyvalent présentant une excellente réactivité en tant qu'intermédiaire chimique.
Le 2-éthyl hexanol sert de terminateur de chaîne dans la synthèse des polymères de condensation et d'intermédiaire pour les plastifiants.
Le 2-éthyl hexanol a une faible volatilité et améliore la fluidité et la brillance des émaux de cuisson.


Le 2-éthyl hexanol est un liquide clair, uniforme et non toxique avec une odeur caractéristique, insoluble dans l'eau, soluble dans les solvants organiques.
Le 2-éthyl hexanol est obtenu indirectement lors de la synthèse OXO à partir du propylène et du gaz de synthèse.
Le 2-éthyl hexanol est un produit chimique à haute production qui est encore largement utilisé
ne dispose pas d’une base de données toxicologiques complète.


Le 2-éthyl hexanol peut être émis par les tapis et certains plastiques.
Il n’existe pas de normes professionnelles ou non professionnelles pour cette composante.
Le 2-éthyl hexanol est un alcool gras, un composé organique est un alcool chiral ramifié à huit carbones.


Le 2-éthyl hexanol est un liquide incolore peu soluble dans l’eau mais soluble dans la plupart des solvants organiques.
Le 2-éthyl hexanol est produit à grande échelle pour être utilisé dans de nombreuses applications telles que les solvants, les arômes et les parfums, et notamment comme précurseur pour la production d'autres produits chimiques tels que les émollients et les plastifiants.


Le 2-éthyl hexanol est présent dans les parfums naturels des plantes, et son odeur a été signalée comme « lourde, terreuse et légèrement florale » pour l'énantiomère R et « un parfum floral léger et doux » pour l'énantiomère S.
Le 2-éthyl hexanol est un solvant clair, à point d’ébullition élevé et peu volatil, avec une odeur caractéristique.


Le 2-éthyl hexanol est miscible avec la plupart des solvants organiques mais a une miscibilité très limitée avec l'eau.
Le 2-éthyl hexanol est un solvant clair à point d'ébullition élevé et à faible volatilité, liquide uniforme et non toxique avec une odeur caractéristique, insoluble dans l'eau, soluble dans le solvant organique.


Le 2-Ethyl Hexanol est obtenu indirectement en synthèse OXO à partir du propylène (C3H6) et du gaz de synthèse (CO + H2)
La solubilité du 2-éthyl hexanol est inférieure à 1 mg/mL à 64° F; 0,01 M ; Dans l'eau, 880 mg/L à 25 °C.
Le 2-éthyl hexanol est miscible avec la plupart des solvants organiques.


Le 2-éthyl hexanol est soluble dans environ 720 parties d’eau, dans de nombreux solvants organiques.
La solubilité du 2-éthyl hexanol dans l'eau, en g/100 ml à 20 °C, est de 0,11 (mauvaise).
Le 2-éthyl hexanol est un liquide brun foncé avec une odeur aromatique.


Le 2-éthyl hexanol est insoluble dans l’eau et moins dense que l’eau.
Le 2-éthyl hexanol, également connu sous le nom d'alcool 2-éthylhexylique ou alcool octylique, fait partie de la classe de composés appelés alcools gras.
Les alcools gras sont des alcools aliphatiques constitués d'une chaîne d'au moins six atomes de carbone.
Ainsi, le 2-éthyl hexanol est considéré comme une molécule lipidique d’alcool gras.


Le 2-éthyl hexanol est pratiquement insoluble (dans l’eau) et constitue un composé acide extrêmement faible (sur la base de son pKa).
Le 2-éthyl hexanol peut être trouvé dans un certain nombre de produits alimentaires tels que le thé, les céréales et les produits céréaliers, les graisses et les huiles ainsi que les boissons alcoolisées, ce qui fait du 2-éthyl hexanol un biomarqueur potentiel pour la consommation de ces produits alimentaires.


Le 2-éthyl hexanol se trouve principalement dans les selles et la salive.
Le 2-éthyl hexanol existe chez tous les eucaryotes, de la levure aux humains.
Le 2-éthyl hexanol appartient à la classe des composés organiques appelés alcools gras.


Ce sont des alcools aliphatiques constitués d'une chaîne d'au moins six atomes de carbone.
Le 2-éthyl hexanol est un liquide combustible au-dessus de 60°C.
Le 2-éthyl hexanol agit comme un solvant oxygéné non HAP et à faible volatilité ayant un point d'ébullition élevé.


Le 2-éthyl hexanol améliore la fluidité et la brillance des finitions de cuisson.
Le 2-éthyl hexanol présente une miscibilité avec la plupart des solvants organiques mais une miscibilité limitée avec l'eau.
Le 2-éthylhexanol forme facilement des esters avec divers acides.


Le 2-éthyl hexanol est un liquide incolore avec une odeur caractéristique et légèrement soluble dans l'eau.
Cependant, le 2-éthyl hexanol se dissout bien dans la plupart des autres solvants organiques.
Le 2-éthyl hexanol est également appelé octanol.
Le 2-éthyl hexanol est un solvant peu volatil.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du 2-ÉTHYLE HEXANOL :
Le 2-éthyl hexanol est utilisé par les consommateurs, dans les articles, par les professionnels (usages répandus), dans la formulation ou le reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.
Le 2-éthyl hexanol est utilisé dans les produits suivants : carburants, biocides (par exemple désinfectants, produits antiparasitaires) et lubrifiants et graisses.


D'autres rejets dans l'environnement de 2-éthyl hexanol sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en extérieur comme auxiliaire technologique, l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air), l'utilisation en intérieur. dans des systèmes fermés avec un rejet minimal (par exemple, liquides de refroidissement dans les réfrigérateurs, radiateurs électriques à base d'huile) et utilisation en extérieur dans des systèmes fermés avec un rejet minimal (par exemple, liquides hydrauliques dans la suspension automobile, lubrifiants dans l'huile moteur et liquides de freinage).


Le rejet dans l'environnement du 2-éthyl hexanol peut survenir lors d'une utilisation industrielle : traitement d'abrasion industrielle avec un faible taux de libération (par exemple, découpe de textile, découpe, usinage ou meulage de métal).
Le 2-Ethyl Hexanol est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, lubrifiants et graisses, mastics, enduits, pâte à modeler, fluides hydrauliques, carburants, biocides (par exemple désinfectants, produits antiparasitaires) et produits de lavage et de nettoyage.


Le 2-éthyl hexanol est utilisé dans les domaines suivants : agriculture, foresterie et pêche, impression et reproduction sur supports enregistrés, services de santé et recherche et développement scientifiques.
Le 2-éthyl hexanol est utilisé pour la fabrication de : produits chimiques.


D'autres rejets de 2-éthyl hexanol dans l'environnement sont susceptibles de se produire dans les cas suivants : utilisation à l'extérieur comme auxiliaire technologique, utilisation à l'extérieur dans des systèmes fermés avec un rejet minimal (par exemple, liquides hydrauliques dans les suspensions automobiles, lubrifiants dans l'huile moteur et les liquides de freinage), utilisation à l'intérieur ( (par exemple liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et utilisation en intérieur dans des systèmes fermés avec un minimum de rejets (par exemple liquides de refroidissement dans les réfrigérateurs, radiateurs électriques à base d'huile).


Le 2-Ethyl Hexanol est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, encres et toners, mastics, enduits, pâtes à modeler, lubrifiants et graisses et produits phytopharmaceutiques.
Le 2-éthyl hexanol a une utilisation industrielle entraînant la fabrication d’une autre substance (utilisation d’intermédiaires).


Le rejet dans l'environnement du 2-éthyl hexanol peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges, dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels et fabrication de la substance.
Le 2-Ethyl Hexanol est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, lubrifiants et graisses, mastics, enduits, pâtes à modeler et fluides hydrauliques.


Le 2-éthyl hexanol a une utilisation industrielle entraînant la fabrication d’une autre substance (utilisation d’intermédiaires).
Le 2-éthyl hexanol est utilisé dans les domaines suivants : exploitation minière.
Le 2-éthyl hexanol est utilisé pour la fabrication de : produits chimiques.


Le rejet dans l'environnement du 2-éthyl hexanol peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, de substances dans des systèmes fermés avec un rejet minimal, comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) et la formulation de mélanges. .
Le rejet dans l'environnement du 2-éthyl hexanol peut survenir lors d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance, formulation de mélanges, dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels et comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).


Le 2-éthyl hexanol est utilisé comme arôme, parfum et plastifiant.
Le 2-éthyl hexanol est utilisé pour préparer le phtalate de diesters bis (2-éthylhexyle).
Le 2-éthyl hexanol réagit avec l’acide nitrique et est utilisé comme booster d’octane.


De plus, le 2-éthyl hexanol est utilisé comme solvant à faible volatilité pour les résines, les graisses animales, les cires, les huiles végétales et les dérivés du pétrole.
En plus de cela, le 2-éthyl hexanol est utilisé dans le plastifiant, le phtalate de dioctyle, qui est utilisé dans la production de produits en chlorure de polyvinyle.
Le 2-éthyl hexanol est utilisé dans la fabrication de : détergents à base de savon, manteaux de protection, lubrifiants, herbicides et peintures.


Le 2-éthyl hexanol est également utilisé : dans le traitement d'autres solvants, comme additif alimentaire.
Le 2-éthyl hexanol peut être utilisé comme agent de placage et agent de traitement de surface, adhésif et mastic, inhibiteur de corrosion et agent antitartre, carburant industriel intermédiaire et revêtement industriel général.


Le 2-éthyl hexanol est également couramment utilisé comme solvant à faible volatilité.
Le 2-éthylhexanol peut également être utilisé comme améliorant le cétane lorsqu'il réagit avec l'acide nitrique.
Le 2-éthylhexanol est également utilisé pour réagir avec l'épichlorhydrine et l'hydroxyde de sodium pour produire du 2-éthylhexylglycidyléther qui est ensuite utilisé comme diluant réactif époxy dans diverses applications de revêtements, d'adhésifs et de produits d'étanchéité.


Le 2-éthyl hexanol peut être utilisé dans le développement de photos, la production de caoutchouc et l’extraction de pétrole et de gaz.
Le 2-éthyl hexanol est également utilisé comme agent dispersant pour les pâtes pigmentaires.
Le 2-éthyl hexanol est utilisé pour fabriquer le plastifiant du chlorure de vinyle, le phtalate de bis (2-éthyl hexyle).


Le 2-éthyl hexanol est également utilisé pour fabriquer de l'acrylate de 2-éthyl hexyle pour les adhésifs et les peintures.
Utilisations cosmétiques du 2-Ethyl Hexanol : agents parfumants
Le 2-éthyl hexanol est également utilisé comme agent dispersant pour les pâtes pigmentaires.


Le 2-éthyl hexanol est largement utilisé dans la production de phtalate de dioctyle (applications vinyliques), d'acrylates, de nitrate de 2-éthylhexyle, d'additifs pour huiles lubrifiantes, de produits chimiques miniers, de plastifiants spéciaux, d'herbicides et d'huiles esters (domaines d'application non vinyliques).
Le 2-éthyl hexanol est utilisé pour la synthèse.


Le 2-éthyl hexanol contient de très faibles impuretés et peut être utilisé comme matière première pour une grande variété de produits chimiques.
Le 2-éthyl hexanol est utilisé pour fabriquer des plastifiants pour le chlorure de polyvinyle.
La réaction avec l'anhydride phtalique donne du phtalate de bis (2-éthyl hexyle) (DOP, DEHP).


La réaction avec l'acide adipique donne l'adipate de bis (2-éthyl hexyle).
De plus, l'estérification avec l'acide acrylique donne de l'acrylate de 2-éthylhexyle destiné à être utilisé dans les adhésifs et les peintures.
D'autre part, comme le 2-éthyl hexanol peut bien dissoudre de nombreuses matières organiques, le 2-éthyl hexanol est largement utilisé comme solvant à faible volatilité.


Le 2-éthyl hexanol est utilisé en 4-d, dans les adhésifs/produits d'étanchéité B&C, dans les solvants chimiques agricoles, dans les intermédiaires agricoles, dans les revêtements architecturaux, dans les pièces d'origine automobiles, dans la finition automobile, dans les pièces et accessoires automobiles, dans les matériaux de construction, dans les produits chimiques de construction, dans le diesel, ainsi que dans les équipements et machines. .
Le 2-éthyl hexanol est utilisé comme intermédiaires d'essence, revêtements industriels généraux, arts graphiques, herbicides - intermédiaire pour 2, herbicides - intermédiaire pour d'autres carburants industriels, lubrifiants, marine, peintures et revêtements et tuyaux en contact non alimentaire.


Le 2-éthyl hexanol est utilisé comme plastifiant, solvants de traitement, revêtements de protection, savons/détergents, agent mouillant, revêtements pour bois.
Le 2-éthyl hexanol est utilisé dans de nombreuses applications telles que les parfums, les arômes et les solvants.
Le plus souvent, le 2-éthyl hexanol est utilisé dans la production d’autres produits chimiques.


La quasi-totalité du 2-Ethyl Hexanol fabriqué est utilisée comme précurseur pour la synthèse du diester bis(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP), un plastifiant.
Le 2-éthyl hexanol étant un alcool gras, ses esters ont tendance à avoir des propriétés émollientes.
Le 2-éthyl hexanol est utilisé comme stabilisants, plastifiants, additifs de revêtements, lubrifiants, produits pharmaceutiques, pesticides, parfums, additifs alimentaires, conservateurs et intermédiaires chimiques.


Le 2-éthyl hexanol est également couramment utilisé comme solvant à faible volatilité.
Le 2-éthyl hexanol peut également être utilisé comme booster d’octane lorsqu’il réagit avec l’acide nitrique.
Le 2-éthyl hexanol est utilisé dans les revêtements.


Le 2-éthyl hexanol, ou isooctanol, est un alcool gras, un composé organique utilisé dans la fabrication de divers produits.
Le 2-éthyl hexanol est un alcool ramifié à huit carbones.
Le 2-éthyl hexanol est un liquide clair et incolore presque insoluble dans l’eau, mais bien soluble dans la plupart des solvants organiques.


Le 2-éthyl hexanol peut être facilement converti en esters ayant diverses utilisations.
Le 2-éthyl hexanol est principalement utilisé dans la fabrication du diester bis(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP), un plastifiant.
Parce qu'il s'agit d'un alcool gras, les esters de 2-éthyl hexanol ont tendance à avoir des propriétés émollientes.


Par exemple, la crème solaire octocrylène contient à cet effet un ester de 2-éthylhexyle.
Le 2-éthyl hexanol est principalement utilisé dans la production de plastifiants ainsi que de 2-éthyl hexylacrylate, un monomère utilisé pour modifier les polyesters acryliques et méthacryliques, comme additif pour diesel et dans l'huile de lubrification.


Le 2-éthyl hexanol est également utilisé dans la fabrication d'esters à faible volatilité tels que le dioctylphtalate, dans les éthoxylates, les revêtements et les herbicides, comme solvant pour les résines, les graisses animales, l'huile végétale, la cire et les dérivés du pétrole et dans la production d'agents d'extraction pour l'exploitation minière des métaux lourds. .
Le 2-éthyl hexanol est également utilisé dans les encres, le caoutchouc, le papier, les lubrifiants, la photographie et le nettoyage à sec.


Le 2-éthyl hexanol est utilisé comme plastifiant, agent antimousse, agent mouillant, solvant (nitrocellulose, peintures, laques et finitions de cuisson) et composé de finition textile.
Le 2-éthyl hexanol est également couramment utilisé comme solvant à faible volatilité.



UTILISATIONS INDUSTRIELLES DU 2-ÉTHYLHEXANOL :
Les industries peuvent utiliser le 2-éthylhexanol dans,
*Extraction de pétrole et de gaz
*Production de cosmétiques
*Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc
*Développement de photos et de films
*Fabrication d'agents anti-mousse utilisés dans les industries textiles et papetières.



PROPRIÉTÉS DU 2-ÉTHYLHEXANOL :
Le poids moléculaire moyen du 2-éthyl hexanol est d’environ 130,23 g/mol.
Le 2-éthyl hexanol appartient à une classe de composés organiques appelés alcools gras. C'est un liquide incolore moins soluble dans l'eau mais soluble dans la plupart des solvants organiques.
Le 2-Ethyl Hexanol fond à -76°C et bout entre 183-185°C et a un goût intense et désagréable avec une odeur caractéristique.
Le 2-éthyl hexanol réagit violemment avec les oxydants et les bases fortes tout en formant facilement des esters avec divers acides.
Lorsqu’il est chauffé ou brûlé, le 2-éthyl hexanol se décompose en émettant de la fumée et des vapeurs âcres.
Le 2-éthylhexanol est un solvant peu volatil et la chaleur de combustion du 2-éthylhexanol est de -1263,81 kcal/mol à 25°C tandis que la chaleur de vaporisation est d'environ 10,8 kcal/mol au point d'ébullition.



PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS DU 2-ÉTHYLHEXANOL :
La ramification dans le 2-éthyl hexanol inhibe la cristallisation.
Les esters du 2-éthylhexanol sont également affectés, ce qui, avec leur faible volatilité, constitue la base des applications dans la production de plastifiants et de lubrifiants, où leur présence contribue à réduire la viscosité et à abaisser les points de congélation.
Le 2-éthylhexanol étant un alcool gras, ses esters ont des propriétés émollientes.
Le diester bis(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP), couramment utilisé dans le PVC, en est un représentant.
Le trimellitate de triester tris (2-éthylhexyle) (TOTM) est un autre plastifiant courant produit par estérification de trois 2-éthylhexanol par acide trimellitique.



FONCTION DU 2-ÉTHYLHEXANOL :
Le 2-éthyl hexanol est produit à grande échelle pour être utilisé dans de nombreuses applications telles que les solvants, les arômes et les parfums, et notamment comme précurseur pour la production d'autres produits chimiques tels que les émollients et les plastifiants.
Le 2-éthyl hexanol est présent dans les parfums naturels des plantes, et son odeur a été signalée comme « lourde, terreuse et légèrement florale » pour le Renantiomer et « un parfum floral léger et doux » pour le Senantiomer.



FORMULE DU 2-ÉTHYLHEXANOL :
Le 2-éthyl hexanol est un composé organique qui tire son nom d'un alcool primaire appelé hexan-ol avec un groupe éthyle en position 2.
Le 2-éthylhexanol est également connu sous le nom de 2-éthyl-1-hexanol ou xi-2-éthyl-1-hexanol.
La formule moléculaire du 2-éthyl hexanol est C8H18O et ce composé est communément abrégé en 2-EH ou 2EH.
Le 2-éthyl hexanol se trouve naturellement dans les cors, l’huile d’olive, le tabac, le thé, les myrtilles et les boissons alcoolisées.



PARENTS ALTERNATIFS DU 2-ÉTHYLHEXANOL :
*Alcools primaires
*Dérivés d'hydrocarbures



SUBSTITUANTS DU 2-ÉTHYLHEXANOL :
*Alcool gras
*Composé organique de l'oxygène
*Dérivé d'hydrocarbure
*Alcool primaire
*Composé organooxygéné
*Alcool
*Composé aliphatique acyclique



ATTRIBUTS CLÉS DU 2-ÉTHYLHEXANOL :
*Caractéristiques antimousse, mouillantes et dispersantes
*Excellente réactivité comme intermédiaire
*Améliore la fluidité et la brillance des finitions de cuisson
*Inerte - Utilisation alimentaire avec limitations
*Inerte - Usage non alimentaire
*Intrinsèquement biodégradable
*Non-HAP
*Non-SARA
*Conforme REACH
*Taux d'évaporation lent
*Très faible miscibilité à l'eau



PRODUCTION INDUSTRIELLE DE 2-ÉTHYLE HEXANOL :
Le 2-éthyl hexanol est produit industriellement par condensation aldolique du n-butyraldéhyde, suivie de l'hydrogénation de l'hydroxyaldéhyde résultant.
Environ 2 500 000 tonnes sont ainsi préparées chaque année.



PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS DU 2-ÉTHYLHEXANOL :
La ramification du 2-éthyl hexanol inhibe sa cristallisation en raison de la rupture de l'emballage ; il en résulte un point de congélation très bas.
Les esters du 2-éthyl hexanol sont également affectés et trouvent donc une application comme matière première dans la production de plastifiants et de lubrifiants, où leur présence contribue à réduire la viscosité et à abaisser les points de congélation.



SYNTHÈSE DU 2-ÉTHYLHEXANOL :
Le n-butyraldéhyde est fabriqué par hydroformylation du propylène, soit dans une usine autonome, soit comme première étape dans une installation entièrement intégrée.
La plupart des installations fabriquent du n-butanol et de l'isobutanol en plus du 2-éthyl hexanol.
Les alcools ainsi préparés sont parfois appelés alcools oxo.
Le processus global est très similaire à celui de la réaction de Guerbet, par laquelle il peut également être produit.



AVANTAGES DU 2-ÉTHYLHEXANOL :
*Faible poids moléculaire
*Soluble dans l'eau
*Fournir un bon équilibre des propriétés souhaitées dans une formulation.



NOMENCLATURE DU 2-ÉTHYLHEXANOL :
Bien que l'isooctanol (et le préfixe isooctyle dérivé) soit couramment utilisé dans l'industrie pour désigner le 2-éthyl hexanol et ses dérivés, les conventions de dénomination de l'IUPAC exigent que ce nom soit correctement appliqué à un autre isomère de l'octanol, le 6-méthylheptan-1-ol.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du 2-ÉTHYLHEXANOL :
Poids moléculaire : 130,23 g/mol
XLogP3 : 3.1
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 1
Nombre de liaisons rotatives : 5
Masse exacte : 130,135765193 g/mol
Masse monoisotopique : 130,135765193 g/mol
Surface polaire topologique : 20,2 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 9
Frais formels : 0
Complexité : 52,5
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 1
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1

Le composé est canonisé : oui
Numéro CAS : 104-76-7
Numéro CE : 203-234-3
Formule de Hill : C₈H₁₈O
Formule chimique : CH₃CH₂CH₂CH₂CH(C₂H₅)CH₂OH
Masse molaire : 130,23 g/mol
Code SH : 2905 16 85
Point d'ébullition : 184 °C (1013 hPa)
Densité : 0,833 g/cm3 (20 °C)
Limite d'explosion : 1,1 - 12,7 % (V)
Point d'éclair : 75 °C DIN 51758
Température d'inflammation : 270 - 330 °C DIN 51794
Point de fusion : -89 °C
Valeur pH : 7 (1 g/l, H₂O, 20 °C)
Pression de vapeur : 0,93 hPa (20 °C)
Solubilité : 1,1 g/l
Formule chimique : C8H18O
Masse molaire : 130,231 g•mol−1

Aspect : Liquide incolore
Densité : 833 mg mL−1
Point de fusion : −76 °C (−105 °F ; 197 K)
Point d'ébullition : 180 à 186 °C ; 356 à 367 °F ; 453 à 459 K
log P : 2,721
Pression de vapeur : 30 Pa (à 20 °C)
Indice de réfraction (nD) : 1,431
Thermochimie
Capacité thermique (C) : 317,5JK−1 mol−1
Entropie molaire standard (S ⦵ 298) : 347,0 JK−1 mol−1
Enthalpie standard de formation (ΔfH ⦵ 298) : −433,67–−432,09 kJ mol−1
Enthalpie standard de combustion (ΔcH ⦵ 298) : −5,28857–−5,28699 MJ mol−1
Solubilité dans l'eau : 0,81 g/L
logP : 3,01
logP : 2,5
logS : -2,2
pKa (acide le plus fort) : 17,7
pKa (Base la plus forte) : -1,6
Charge physiologique : 0

Nombre d'accepteurs d'hydrogène : 1
Nombre de donneurs d'hydrogène : 1
Surface polaire : 20,23 Ų
Nombre de liaisons rotatives : 5
Réfractivité : 40,41 m³•mol⁻¹
Polarisabilité : 17,02 ų
Nombre de sonneries : 0
Biodisponibilité : Oui
Règle de cinq : Oui
Filtre Ghose: Non
Règle de Veber : Oui
Règle de type MDDR : non
Aspect : liquide huileux clair incolore à jaune pâle (est)
Dosage : 96,00 à 100,00
Répertorié par le Codex des produits chimiques alimentaires : Non
Densité spécifique : 0,83200 à 0,83500 à 20,00 °C.
Livres par gallon - (est). : 6,931 à 6,956
Indice de réfraction : 1,42900 à 1,43300 à 20,00 °C.
Point de fusion : -76,00 °C. @ 760,00 mmHg
Point d'ébullition : 184,00 à 186,00 °C. @ 760,00 mmHg

Pression de vapeur : 0,207000 mmHg à 25,00 °C. (HNE)
Densité de vapeur : 4,49 (Air = 1)
Point d'éclair : 171,00 °F. TCC ( 77,22 °C. )
logP (dont) : 2,820 (est)
Soluble dans : alcool
eau, 1379 mg/L à 25 °C (est)
eau, 880 mg/L à 25 °C (exp)
Description physique : Un liquide brun foncé avec une odeur aromatique.
Point d'ébullition : 363-365°F
Poids moléculaire : 130,23
Point de congélation/point de fusion -105°F
Pression de vapeur : 0,05 mmHg
Point d'éclair : 178 °F
Densité de vapeur : 4,49
Densité spécifique : 0,834
Potentiel d'ionisation
Limite inférieure d'explosivité (LIE) : 0,88 %
Limite supérieure d'explosivité (LSE) : 9,7 %
Cote de santé NFPA : 2
Classement incendie NFPA : 2

Stockage : scellé au sec, à température ambiante
Dosage : 0,997
EINECS : 203-234-3
Codes de danger : Xn
Code SH : 2905199090
Journal P : 2,19510
MDL : MFCD00004746
PSA : 2,23
Indice de réfraction : 1,43-1,433
Déclarations de risques : R21 ; R36
RTECS : MP0350000
Déclarations de sécurité : S26-S36/37/39
Stabilité : Stable.
Densité de vapeur : 4,49
Pression de vapeur : 0,2 mm Hg (20 °C)



PREMIERS SECOURS du 2-ÉTHYL HEXANOL :
-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 de 2-ÉTHYLHEXANOL :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles
Ramasser avec un matériau absorbant les liquides.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du 2-ÉTHYLE HEXANOL :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Dioxyde de carbone (CO2)
Mousse
Poudre sèche
* Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations :
Retirer le récipient de la zone dangereuse et le refroidir avec de l'eau.
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du 2-ÉTHYLHEXANOL :
-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 : 0,4 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 30 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du 2-ETHYL HEXANOL :
-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 immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du 2-ÉTHYL HEXANOL :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).



SYNONYMES :
2-éthylhexan-1-ol
2-éthylhexanol
104-76-7
2-ÉTHYL-1-HEXANOL
Alcool 2-éthylhexylique
1-Hexanol, 2-éthyl-
Éthylhexanol
2-ÉTHYLHEXANOL
Alcool, 2-éthylhexyle
FEMA n° 3151
xi-2-éthyl-1-hexanol
2-Aéthylhexanol
Éthylhexanol, 2-
CCRIS 2292
HSDB1118
NSC 9300
EINECS203-234-3
UNII-XZV7TAA77P
XZV7TAA77P
BRN1719280
AI3-00940
DTXSID5020605
CHEBI:16011
NSC-9300
CE 203-234-3
4-01-00-01783 (référence du manuel Beilstein)
DTXCID10605
2-éthyl-hexan-1-ol
CAS-104-76-7
2-éthyhexanol
2-étilhexanol
2-éthyl-hexanol
thyl-2 hexanol
Guerbet C8
2-éthyl1-hexanol
alcool 2-éthylhexylique
2-étil-1-hexanol
Exxal 8N
2-éthyl 1-hexanol
MFCD00004746
Commande 10WS
Alcool 2-éthylhexylique
1-hexanol, 2-étil-
alcool de 2-étilhexilo
Éthyl-1-hexanol, 2-
Alcool 2-étil-1-hexil
Alcool 2-éthyl-1-hexylique
(+/-)-2-éthylhexanol
(+-)-2-étil-1-hexanol
SCHEMBL16324
(+-)-2-éthyl-1-hexanol
MLS002415694
CHEMBL31637
2 - éthylhexane - 1 - ol
2-ÉTHYLHEXANOL [INCI]
Alcools, c7-9-iso-, riches en c8
2-ÉTHYLHEXANOL [FCC]
2-éthyl-1-hexanol, >=99 %
FEMA 3151
NSC9300
2-ÉTHYL-1-HEXANOL [MI]
HMS2268N10
WLN : T1Y4 et 2
2-ÉTHYL-1-HEXANOL [FHFI]
2-ÉTHYL-1-HEXANOL [HSDB]
AMY11009
2-éthyl-1-hexanol, >=99,6 %
EINECS295-250-2
Tox21_202071
Tox21_300019
LMFA05000703
LS-380
STL453673
2-éthyl-1-hexanol, >=99%, FG
2-ÉTHYLHEXAN-1-OL [USP-RS]
AKOS000120105
AKOS016843836
(+/-)-2-ÉTHYL-1-HEXANOL-
2-éthyl-1-hexanol, étalon analytique
NCGC00091294-01
NCGC00091294-02
NCGC00091294-03
NCGC00254215-01
NCGC00259620-01
SMR000112222
CS-0016002
E0122
FT-0612231
FT-0627437
EN300-19353
C02498
D72516
2-éthyl-1-hexanol, puriss., >=99,0% (GC)
2-éthyl-1-hexanol, SAJ première qualité, >=99,0 %
Q209388
W-109057
91994-92-2
2-éthylhexan-1-ol
alcool isooctylique, 2-éthylhexanol
2-éthyl-1-hexanol
2-éthylhexan-1-ol
2-éthylhexanol
Éthylhexanol
Alcool 2-éthylhexylique
2-éthyl-hexanol-1
Alcool éthylhexylique
2-EH
Hexanol, 2-éthyl-
Hexan-1-ol, 2-éthyle
NSC 9300
Alcool 2-éthyl-1-hexylique
Éthyl-1-hexanol,2-
Alcool octylique (connexe)
2-EH (=2-éthylhexanol)
Alcool 2-EH
2-éthyl 2-hexan-1-ol
Alcool 2-éthylhexylique
éthylhexanol, EXXAL 8
1-hexanol, 2-éthyl-
2-EH (=2-éthylhexanol)
Alcool 2-EH
2-éthyl 2-hexan-1-ol
2-éthylhexanol
Alcool 2-éthylhexylique
2-éthylhexan-1-ol
2-éthylhexanol
alcool C8
corexit 8814
éthylhexanol
EXXAL8
FORMULE N° 91270
isooctanol (=2-éthyl-1-hexanol)
alcool isooctylique (=2-éthyl-1-hexanol)
alcool octylique (=2-éthyl-1-hexanol)
alcool octylique (2-EH)(=2-éthyl-1-hexanol)
C8-H18-O
CH3(CH2)3CHC2H5CH2OH
2-éthylhexanol; éthylhexanol
alcool 2-éthyl hexylique
Alcool 2-éthylhexylique
2-éthyl-1-hexanol
1-hexanol, 2-éthyle
alcool octylique
alcool iso-octylique
2-EH
isooctanol
iso-octanol
alcools C7-9-iso, riches en C8 (CAS RN : 68526-83-0)
alcools C8-10-iso, C9
riche (CAS RN : 68526-84-1)
1-Hexanol, 2-éthyl-
2-éthyl-1-hexanol
Alcool 2-éthylhexylique
Alcool, 2-éthylhexyle
Éthylhexanol
Alcool octylique
2-éthylhexanol
Alcool éthylhexylique
2-éthyl-hexanol-1
Alcool éthylhexylique
2-EH
Aerofroth 88
Alcool octylique
Surfynol 104A
Hexanol, 2-éthyl-
Éthyl-1-hexanol,2-
Hexan-1-ol, 2-éthyle, éthylhexanol
2-éthyl-1-hexanol
2-éthylhexan-1-ol
Alcool c8
1-éthyl-n-amylcarbinol
alcool 2-éthylhexylique
2-éthyl-1-hexanol
2EH
isooctanol, alcool octylique, éthyl-1-hexanol, 2-
FEMA 3151





2-ÉTHYLHEXANOL (2-EH)

Le 2-éthylhexanol (2-EH) est un alcool à huit carbones à chaîne ramifiée.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est classé comme composé organique et est souvent utilisé comme solvant polyvalent dans diverses industries.
La formule chimique du 2-éthylhexanol est C8H18O et sa structure moléculaire comprend une chaîne carbonée droite avec une branche sur le deuxième atome de carbone.

Numéro CAS : 104-76-7
Numéro CE : 203-234-3

2-éthylhexanol, isooctanol, 2-EH, 2-éthyl-1-hexanol, octanol-2, octanol (2), alcool caprylique, 1-hexanol, 2-éthyl-, 1-hexanol, 2-éthyl, alpha-éthylhexanol , Alcool 2-éthylhexylique, alcool caprylique, alcool octylique, éthylhexanol, 2-éthyl-hexanol, 2-éthylhexyle, alcool octylique, alcool sec-, sec-octylique, alcool éthylhexylique, alcool iso-octylique, 2-éthyl-1-hexyle alcool, alcool octylique (2-), alcool sec-n-octylique, alcool isooctylique, alcool 2-éthyl-hexylique, alcool 2-hexylique, 1-éthyl-1-hexanol, 2-hexyl-1-ol, éthylhexanol-2 , Alcool éthylhexylique, sec, alcool sec-octylique, alcool octylique, 2e, alcool isooctylique, 2e, sec-octanol, alcool sec-octylique, 2e, alcool caprylique, 2e, alcool 1-hexylique, 2-éthyle, 2-hexanol , 1-éthyl-2-hexanol, alcool 2-éthyl-1-hexylique, iso-octanol, sec-octanol, alcool sec-octylique, 2e, alcool 2-éthyl-1-hexylique, 2-hexyl-1-ol, Alcool octylique, alcool isooctylique, octanol (2), iso-octanol, alcool iso-octylique, alcool sec-, sec-octylique, alcool 2e, 1-hexylique



APPLICATIONS


Le 2-éthylhexanol (2-EH) est largement utilisé dans la formulation de peintures et de revêtements, où il contribue à la dispersion des pigments et à la formation de films.
Dans l’industrie des encres d’imprimerie, il s’agit d’un composant précieux qui améliore la stabilité et l’uniformité des formulations d’encre.
Ses propriétés de solvabilité en font un choix privilégié dans la création de solutions de nettoyage pour applications industrielles et domestiques.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) sert d'agent dégraissant, éliminant efficacement les substances huileuses et les contaminants des surfaces.

Le 2-éthylhexanol (2-EH) trouve une application dans l'industrie électronique pour formuler des solutions de nettoyage utilisées sur les composants électroniques et les cartes de circuits imprimés délicats.
Dans l’industrie des adhésifs et des mastics, il améliore les performances des formulations, agissant comme plastifiant et modificateur.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans les vernis, contribuant à leurs propriétés d'application et à leur durabilité.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) agit comme agent coalescent dans les formulations de peinture, garantissant une formation de film uniforme et des caractéristiques de revêtement améliorées.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la production de produits antirouille, aidant à éliminer la rouille et la corrosion des surfaces métalliques.

Dans les fluides hydrauliques, le 2-éthylhexanol (2-EH) contribue aux propriétés lubrifiantes, améliorant ainsi l’efficacité des systèmes hydrauliques.
Les fluides de travail des métaux bénéficient de son inclusion, assurant le refroidissement et la lubrification pendant les processus d'usinage.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la formulation de lubrifiants pour bandes transporteuses, garantissant le bon fonctionnement et la longévité des bandes.

Sa compatibilité avec les élastomères le rend précieux dans la formulation de produits en caoutchouc présentant des exigences de performances spécifiques.
Les applications de finition automobile bénéficient de son utilisation dans les formulations de peinture, contribuant à des revêtements durables et de haute qualité.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est incorporé dans les produits de nettoyage spécialisés utilisés pour l'entretien et le nettoyage des machines et des équipements.
Sa douce odeur le rend adapté aux formulations où un parfum minime ou nul est souhaité, comme certains produits de nettoyage.

Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la production de produits industriels respectueux de l'environnement, conformes aux pratiques durables.
L'industrie textile l'utilise dans les processus de teinture, facilitant la dispersion et la fixation des colorants sur les tissus.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) joue un rôle dans la création de revêtements transparents, offrant une clarté visuelle et des propriétés incolores.

Dans la production d’agents lubrifiants, il améliore les propriétés lubrifiantes de diverses formulations.
Certaines applications spécialisées bénéficient de dérivés du 2-éthylhexanol (2-EH), adaptés pour répondre à des besoins industriels spécifiques.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) contribue à la formulation de produits à base d'eau et de solvants, démontrant sa polyvalence.
Son application dans la création de dissolvants d'encre met en évidence son efficacité dans les solutions de nettoyage pour équipements d'impression.

Le produit chimique est utilisé dans la formulation de produits d’entretien ménager, contribuant à leur efficacité pour éliminer les taches et la saleté.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) constitue un composant précieux dans la création de produits industriels hautes performances dans divers secteurs.

Le 2-éthylhexanol (2-EH) est un ingrédient clé dans la production de dégraissants industriels, éliminant efficacement la graisse et la crasse des machines et des surfaces.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) trouve une application dans la formulation de liquides de frein pour l'industrie automobile, contribuant à la stabilité et aux performances des systèmes de freinage.
Lors de la création d'additifs pour carburant, le 2-éthylhexanol (2-EH) améliore la stabilité du carburant et l'efficacité de la combustion des moteurs.

Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la formulation de certaines encres pour imprimantes à jet d'encre, garantissant la bonne dispersion des pigments de couleur pour une impression de haute qualité.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la production d'antimousses, aidant au contrôle de la mousse dans divers processus industriels.

Dans l’industrie cosmétique et des soins personnels, on le retrouve dans certaines formulations de soins de la peau, agissant comme solubilisant et stabilisant.
La création de certaines formulations pesticides implique l'utilisation de 2-éthyl hexanol (2-EH), améliorant la dispersion et l'efficacité des principes actifs.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) contribue à la production de lubrifiants spéciaux, assurant une lubrification efficace des machines et équipements de précision.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la formulation d'insectifuges, facilitant la dispersion des ingrédients actifs répulsifs.

Certains produits de préservation du bois contiennent ce produit chimique, protégeant le bois de la pourriture et des dommages causés par les insectes.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) joue un rôle dans la formulation de certains cirages pour sols, apportant brillance et protection à diverses surfaces de revêtement de sol.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la création de certains fluides de coupe pour les processus d'usinage des métaux, assurant le refroidissement et la lubrification.

Le 2-éthylhexanol (2-EH) contribue à la formulation de certains nettoyants pour systèmes de carburant, aidant à l'élimination des dépôts et améliorant les performances du moteur.
Dans la création de désodorisants, il facilite la dispersion des parfums, améliorant ainsi les environnements intérieurs.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la production de certains produits chimiques photographiques, contribuant au développement et au traitement des photographies.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) se trouve dans certains revitalisants pour le cuir, contribuant à la douceur et à la protection des surfaces en cuir.

Le 2-éthyl hexanol (2-EH) est utilisé dans la création d'agents antibuée, améliorant la visibilité sur les surfaces sujettes à la buée.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la formulation de certains matériaux dentaires à base de résine, contribuant ainsi à obtenir une consistance et des propriétés de manipulation appropriées.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est incorporé dans certains fluides caloporteurs, améliorant ainsi l’efficacité des systèmes d’échange de chaleur.
Lors de la création de revêtements de sol industriels, il permet d’obtenir des finitions durables et résistantes aux produits chimiques pour les zones à fort trafic.

Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la production de certains apprêts de mastic, garantissant une bonne adhérence sur divers substrats.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la formulation d'encres spécialisées pour l'impression flexographique et hélio, garantissant une impression précise et cohérente sur divers substrats.
Sa compatibilité avec les résines époxy le rend précieux dans la production d'adhésifs à base d'époxy, fournissant des liaisons solides et durables.

Dans l’industrie électronique, il est incorporé dans la formulation des flux de soudure, facilitant le processus de brasage en réduisant l’oxydation.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est présent dans la création de nanomatériaux et de nanoparticules de pointe, démontrant sa polyvalence dans la science avancée des matériaux.

Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la production de revêtements spéciaux pour écrans électroniques, contribuant aux propriétés anti-éblouissantes et anti-rayures.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) joue un rôle crucial dans la formulation de certains produits cosmétiques, contribuant à la solubilisation de divers ingrédients.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est présent dans la création de certains produits de soins capillaires, contribuant ainsi à la répartition uniforme des composants actifs.
Dans la formulation de certains détergents industriels, il aide à éliminer les graisses et les taches des surfaces.

Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la production de certains revêtements anticorrosion, offrant une protection aux surfaces métalliques.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la création d'encres spécialisées pour l'impression numérique, offrant des impressions de haute qualité aux couleurs éclatantes.
Dans la fabrication de certains liquides de freins hydrauliques, il contribue à la stabilité et à la performance du liquide.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la production d'adhésifs spéciaux, garantissant une bonne liaison dans diverses applications.

Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la création de nettoyants industriels spécialisés, efficaces pour éliminer les contaminants tenaces.
Dans la formulation de certaines résines spéciales, il contribue à obtenir des propriétés spécifiques pour diverses applications.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est présent dans la production de certaines solutions d'aérographe, garantissant une application et une dispersion des couleurs en douceur.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) contribue à la formulation de certains revêtements anti-ternissement, protégeant les surfaces métalliques de l'oxydation.

Lors de la création de certains dissolvants d’encre et solutions de nettoyage, il dissout et élimine efficacement les taches d’encre.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la production de certaines teintures et finitions pour bois, améliorant l'apparence et la durabilité des surfaces en bois.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la création de certains produits chimiques de traitement de l'eau des tours de refroidissement, contribuant ainsi à la prévention du tartre et de la corrosion.

Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la formulation de certains matériaux de coulée à base de résine, garantissant ainsi des caractéristiques d'écoulement et de durcissement appropriées.
Dans la production de certains décapants et nettoyants pour sols, il contribue à l'élimination des anciens revêtements et résidus.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) se trouve dans certains agents de démoulage, garantissant un démoulage facile des produits moulés.

Le 2-éthylhexanol (2-EH) joue un rôle dans la formulation de certains revêtements résistants à la chaleur, offrant une protection dans les environnements à haute température.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la création de certaines encres spécialisées pour l'impression textile, garantissant la solidité des couleurs et la durabilité.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la production de certains décapants pour peinture, facilitant le décapage de la vieille peinture des surfaces.

Dans la fabrication de certains ciments et adhésifs de caoutchouc, il contribue à l’adhérence et au collant.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la formulation de certains produits de nettoyage et de détail automobiles, offrant un nettoyage et une brillance efficaces.
Le 2-éthyl hexanol (2-EH) est présent dans certains fluides de coupe destinés aux opérations d'usinage, assurant le refroidissement et la lubrification.
Dans la création de certaines cires et cirages industriels, il contribue à l'étalement et à la brillance de la formulation.



DESCRIPTION


Le 2-éthylhexanol (2-EH) est un alcool à huit carbones à chaîne ramifiée.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est classé comme composé organique et est souvent utilisé comme solvant polyvalent dans diverses industries.
La formule chimique du 2-éthylhexanol est C8H18O et sa structure moléculaire comprend une chaîne carbonée droite avec une branche sur le deuxième atome de carbone.

Le 2-éthylhexanol (2-EH) est un composé organique polyvalent et largement utilisé.
Également connu sous le nom d’isooctanol, il se caractérise par son état liquide clair et incolore.
Avec une odeur douce et caractéristique, le 2-éthylhexanol est un composant essentiel dans divers processus industriels.

Sa structure chimique comprend une chaîne ramifiée de huit carbones, contribuant à ses propriétés uniques.
Reconnu pour sa faible volatilité, il est privilégié comme solvant dans la production de revêtements et de peintures.

Le 2-éthylhexanol (2-EH) présente une solubilité limitée dans l'eau, ce qui le rend adapté à certaines applications hydrophobes.
Connu pour son rôle de plastifiant, il améliore la flexibilité du PVC et d’autres polymères.
Utilisé comme intermédiaire dans la synthèse de divers produits chimiques, le 2-éthylhexanol joue un rôle crucial dans diverses industries.

Le 2-éthylhexanol (2-EH) est un précurseur important dans la création d'esters, ajoutant des fonctionnalités à une gamme de formulations chimiques.
Dans le domaine des peintures et revêtements, il est apprécié pour sa capacité à dissoudre et disperser efficacement les pigments.
Sa compatibilité avec les résines en fait un choix privilégié dans les formulations adhésives, garantissant des liaisons solides et durables.

Le 2-éthylhexanol est utilisé dans l’industrie électronique, notamment dans la production de solutions de nettoyage pour composants délicats.
Largement utilisé dans l'industrie textile, il facilite les processus de teinture en favorisant la dispersion et la fixation des colorants.
D’aspect clair, il est souvent incorporé dans des revêtements transparents où la clarté visuelle est essentielle.

Les faibles propriétés moussantes du 2-éthyl hexanol (2-EH) le rendent adapté aux applications nécessitant un minimum de mousse, comme dans certains produits de nettoyage.
Sa nature hydrophile et hydrophobe équilibrée permet une utilisation polyvalente dans les formulations à base d'eau et de solvant.
Reconnu pour sa douce odeur, le 2-éthylhexanol est avantageux dans les formulations où un parfum minimal ou neutre est souhaité.
Présent dans les fluides hydrauliques et les fluides de travail des métaux, il contribue aux propriétés lubrifiantes et à l’efficacité globale dans diverses applications.

Le 2-éthylhexanol (2-EH) est connu pour sa stabilité dans des conditions modérées de dureté de l’eau et d’électrolytes, améliorant ainsi sa polyvalence.
Utilisé dans l’industrie de la finition automobile, il facilite la formulation de revêtements de haute qualité pour véhicules.
En tant qu'agent dégraissant, il est efficace pour éliminer les substances huileuses des surfaces, ce qui le rend précieux dans les formulations de nettoyage.

Dans la production de produits antirouille, il démontre son efficacité pour éliminer la rouille et la corrosion des surfaces métalliques.
Le 2-éthylhexanol (2-EH) est utilisé dans la création de produits industriels respectueux de l'environnement, conformes aux pratiques durables.

Ses propriétés de solvabilité le rendent indispensable dans la formulation d’encres, de revêtements et de solutions de nettoyage dans diverses industries.
La polyvalence et la compatibilité du 2-éthyl hexanol (2-EH) avec divers matériaux soulignent son importance dans les processus et formulations industriels.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : C8H18O
Nom commun : 2-éthylhexanol (2-EH)
Structure moléculaire : CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
Formule chimique : C8H18O
Masse molaire : 130,231 g·mol−1
Aspect : Liquide incolore
Densité : 833 mg mL−1
Point de fusion : −76 °C (−105 °F ; 197 K)
Point d'ébullition : 180 à 186 °C ; 356 à 367 °F ; 453 à 459 K
log P : 2,721
Pression de vapeur : 30 Pa (à 20 °C)
Indice de réfraction (nD) : 1,431



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, déplacer immédiatement la personne affectée à l'air frais.
Si les difficultés respiratoires persistent, consultez immédiatement un médecin.
Si la personne ne respire pas, administrez la respiration artificielle.
Gardez la personne affectée au chaud et au repos.


Contact avec la peau:

Retirer les vêtements et chaussures contaminés.
Lavez soigneusement la zone cutanée affectée avec de l’eau et du savon.
En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, consultez un médecin.
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.


Lentilles de contact:

Rincer les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant les paupières supérieures et inférieures.
Consulter immédiatement un médecin si l'irritation ou la rougeur persiste.
Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à faire ; continuez à rincer.


Ingestion:

Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Rincer abondamment la bouche avec de l'eau.
Consultez immédiatement un médecin.
Si la personne est consciente, donnez-lui de petites gorgées d’eau.


Note aux médecins :

Traiter de manière symptomatique.
Pas d'antidote spécifique.
Fournir des soins de soutien.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Protection personnelle:
Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, notamment des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité ou un écran facial et des vêtements de protection.
Utiliser une protection respiratoire si la ventilation est insuffisante ou si les limites d'exposition sont dépassées.

Ventilation:
Assurer une ventilation adéquate dans la zone de travail pour contrôler les concentrations atmosphériques en dessous des limites d'exposition professionnelle.
Utiliser une ventilation par aspiration locale ou d'autres contrôles techniques pour minimiser l'exposition.

Évitement:
Évitez le contact direct avec la peau et l'inhalation des vapeurs.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation de la substance.
Se laver soigneusement les mains après manipulation.

Procédures en cas de déversement et de fuite :
Utilisez un équipement de protection individuelle approprié.
Contenir les déversements pour empêcher tout rejet ultérieur et minimiser l'exposition.
Absorber les déversements avec des matériaux inertes (p. ex. sable, vermiculite) et collecter pour élimination.

Stockage:
Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, à l'écart des matériaux incompatibles (voir FDS pour plus de détails).
Garder les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter l'évaporation et la contamination.
Conserver à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil et des sources d'inflammation.

Précautions de manipulation :
Évitez de générer des aérosols ou des brouillards.
Mettre à la terre et lier les conteneurs pendant les opérations de transfert pour éviter l'accumulation d'électricité statique.
Utiliser un équipement électrique antidéflagrant dans les zones où des vapeurs peuvent être présentes.


Stockage:

Température:
Conserver aux températures recommandées par le fabricant.
Évitez l'exposition à des températures extrêmes.

Conteneurs :
Utilisez des contenants approuvés fabriqués à partir de matériaux compatibles.
Vérifiez régulièrement les fuites ou les dommages dans les conteneurs de stockage.

Séparation:
Conserver à l’écart des matières incompatibles, notamment les acides forts, les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.

Matériel de manutention:
Utiliser un équipement dédié à la manipulation afin d’éviter la contamination croisée.
Assurez-vous que tout le matériel de manutention est en bon état.

Mesures de sécurité:
Restreindre l’accès aux zones de stockage.
Suivez toutes les réglementations locales applicables concernant le stockage des matières dangereuses.

Réponse d'urgence:
Ayez à portée de main l’équipement et le matériel d’intervention d’urgence, notamment le matériel de nettoyage des déversements, les extincteurs et les douches oculaires d’urgence.
2-Ethylhexyl Methacrylate
cetiol868; wickenol156; 2-Ethylhexylstearat; 2-ETHYTHEXYL STEARATE; 2-ETHYLHEXYL STEARATE; 2-ethylhexyloctadecanoate; Stearic acid, octyl ester; stearicacid,2-ethylhexylester; Octadecanoicacid,2-ethylhexylester; Octadecanoicacid,2-ethylhexylester; stearicacid,2-ethylhexylester; wickenol156; 2-ETHYLHEXYL STEARATE; 2-ETHYTHEXYL STEARATE; Stearic acid, octyl ester; 2-ethylhexyloctadecanoate; cetiol868 CAS NO:22047-49-0
2-Ethylhexyl stearate
SYNONYMS Sulfuric acid, mono(2-ethylhexyl) ester, sodium salt;Tergitol 08;2-Ethylhexylsulfate sodium;Sodium octyl sulfate, iso;Tergitol anionic 08;Propaste 6708;Sodium Ethasulfate [USAN];Sodium (2-ethylhexyl)alcohol sulfate CAS NO:126-92-1
2-ETHYLHEXYL,SODIUM SALT
Ethylhexanol; Octyl Alcohol; 2-EH; 2-Ethylhexanol; 2-Ethyl-1-hexanol; 2-Ethylhexan-1-ol; 2-Ethyl-hexanol-1; Ethylhexyl alcohol; cas no: 104-76-7
2-ETIL HEKZANOL
SYNONYMS 2-Benzothiazolethiol; captax; Rotax; Dermacid; MBT; Mercaptobenzothiazole; Mertax; Nocceler M; Thiotax; 2(3H)-Benzothiazolethione; Pennac MBT; Rokon; Sulfadene; Benzothiazolethiol; Bbenzothiazole-2-thiol; 2(3H)-Benzothiazolethione; Accelerator M; Vulkacit M; Vulkacit mercapto; CAS NO. 149-30-4
2-HEXOXYÉTHANOL
Le 2-Hexoxyéthanol ou 2-(Hexyloxy)éthanol est un éther de glycol dont la formule chimique est C8H18O2.
Le 2-hexoxyéthanol est utilisé comme solvant dans les encres d'imprimerie spécialisées et comme auxiliaire de coalescence dans les revêtements de surface, comme agent de couplage, comme produit antirouille, comme adhésif et comme nettoyant de surface.
Liquide incolore.

CAS : 112-25-4
FM : C8H18O2
MW : 146,23
EINECS : 203-951-1

Synonymes
2-(hexyloxy)-éthano ; N-HEXYLMONOOXYÉTHYLÈNE ; N-HEXYL CELLOSOLVE ; C6E1 ; ÉTHER MONOHEXYLIQUE D'ÉTHYLÈNE GLYCOL ; ÉTHER MONO-N-HEXYLIQUE D'ÉTHYLÈNE GLYCOL ; ÉTHER N-HEXYLIQUE D'ÉTHYLÈNE GLYCOL ; HEXYLGLYCOL
2-(hexyloxy)éthanol ; éthanol, 2-(hexyloxy)-, 2-(HEXYLOXY)ÉTHANOL, 2-(hexyloxy)éthanol C6E1 Hexylglycol, Hexyl Cellosolve, éther monohexylique d'éthylèneglycol, 2-(hexyloxy)éthanol, n-hexylglycol , Éther monohexylique d'éthylèneglycol, éther n-hexylique d'éthylèneglycol, 2-(hexyloxy)éthanol, éthylèneglycolmonohexyléther, 2-hexyloxyéthanol, 2-(hexyloxy)éthanol, HEXYLGLYCOL, 2-hexyloxyéthanol, hexoxyéthylèneglycol, 2-hexyloxyéthanol, éthylèneglycol monohexyl éther, 2-hexyloxyéthanol; 112-25-4; éther monohexylique d'éthylène glycol; 2-hexyloxyéthanol; éthanol, 2-(hexyloxy)-; 2-HEXOXYÉTHANOL; Hexyl cellosolve; n-Hexyl cellosolve; Glycol monohexyl éther; Cellosolve, N- hexyl-;2-hexyloxy-1-éthanol;Éther n-hexylique d'éthylèneglycol;DTXSID1026908;7P0O8282NR;Éther mono-n-hexylique d'éthylèneglycol;MFCD00045997;31726-34-8;DTXCID606908;Éthanol, 2-hexyloxy-;2- (hexyloxy)éthan-1-ol ; CAS-112-25-4 ; Éther d'éthylène glycol-n-monohexyle ; HSDB 5569 ; 2-n-(hexyloxy)éthanol ; EINECS 203-951-1 ; BRN 1734691 ; Hexylglycol ; UNII -7P0O8282NR;2-hexyloxy-éthanol;2-(n-hexyloxy)éthanol;Ethylenglykolmonohexylether;2-(1-hexyloxy)éthanol;EC 203-951-1;SCHEMBL24741;4-01-00-02383 (référence du manuel Beilstein) ;C6E1;CHEMBL3188016;Tox21_202105;Tox21_300545;AKOS009156771;NCGC00248089-01;NCGC00248089-02;NCGC00254448-01;NCGC00259654-01;LS-13544;FT-06316 42;H0343;NS00007590;EN300-114321;F71224;W-109065;Q27268660 ;Éther monohexylique d'éthylèneglycol, BioXtra, >=99,0 % (GC)

Le 2-hexoxyéthanol est un agent nettoyant, ou « tensioactif », que nous utilisons dans nos produits pour éliminer la saleté et les dépôts.
Le 2-hexoxyéthanol fait cela en entourant les particules de saleté pour les détacher de la surface à laquelle elles sont attachées, afin qu'elles puissent être rincées.
Le 2-hexoxyéthanol est un éther utilisé dans la production de résines polyester.
Le 2-hexoxyéthanol est également un solvant et un polymère filmogène.
Il a été démontré que le 2-hexoxyéthanol a des effets génotoxiques sur les cellules de mammifères, l'acide malonique étant le principal métabolite.
La courbe d'étalonnage linéaire du 2-hexoxyéthanol a été développée en utilisant l'acide gras comme étalon et le méthyléthyle comme étalon interne.
Le 2-hexoxyéthanol contient également des compositions détergentes utilisées pour le traitement des eaux usées.

Propriétés chimiques du 2-hexoxyéthanol
Point de fusion : -45,1 ℃
Point d'ébullition : 98-99°C 0,15mm
Densité : 0,888 g/mL à 20 °C(lit.)
Pression de vapeur : 10 Pa à 20 ℃
Indice de réfraction : n20/D 1,431
Fp : 98-99°C/0,15 mm
Température de stockage : -15°C
pka : 14,44 ± 0,10 (prédit)
Forme : liquide clair
Couleur : Incolore à jaune clair
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'alcool et l'éther, l'eau (9,46 g/L ).
Numéro de référence : 1734691
LogP : 1,97 à 25℃
Référence de la base de données CAS : 112-25-4 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : 2-hexoxyéthanol (112-25-4)

Les usages
Le 2-hexoxyéthanol est utilisé par les professionnels (usages répandus), les consommateurs, pour le reconditionnement ou la reformulation, dans la fabrication et sur les sites industriels.
Le 2-hexoxyéthanol est utilisé comme solvant à haut point d’ébullition.
Le 2-hexoxyéthanol sert également d'intermédiaire pour le néopentanoate et le phosphate d'hexyloxyéthyle.
Le 2-hexoxyéthanol sert d'agent coalescent dans les nettoyants et les peintures au latex.
Le 2-hexoxyéthanol est utilisé comme solvant dans les encres d'imprimerie spécialisées et comme auxiliaire de coalescence dans les revêtements de surface, comme agent de couplage, comme produit antirouille, comme adhésif et comme nettoyant de surface.

Les autres utilisations du 2-Hexoxyéthanol sont :
Scellants
Adhésifs
Produits de revêtement
Peintures au doigt
Remplisseurs
Produits antigel
Plâtres
Mastic
Lubrifiants
Pâte à modeler
Graisses
Produits d'entretien automobile
Liquides/détergents pour lavage en machine
Désodorisants
Parfums
Autre utilisation en extérieur

Dangers
Selon l'Agence européenne des produits chimiques, le 2-hexoxyéthanol est classé comme nocif par contact avec la peau et par ingestion.
Le 2-hexoxyéthanol peut également provoquer des brûlures cutanées et de graves lésions oculaires.
Le 2-Hexoxyéthanol était également connu pour provoquer des lésions rénales et une dépression.
Le 2-hexoxyéthanol est également un irritant grave des voies respiratoires.
Le 2-hexoxyéthanol peut également avoir des effets sur le sang.
Le 2-hexoxyéthanol peut pénétrer dans l’organisme par ingestion, par inhalation d’aérosols et par la peau.
Le 2-hexoxyéthanol peut former des peroxydes explosifs.
Le 2-hexoxyéthanol peut réagir violemment avec des oxydants puissants.
Le 2-hexoxyéthanol est classé parmi les produits du cercle vert EPA Safer Choice, ce qui signifie qu'il est peu préoccupant.
2-HYDROXYÉTHYLE SULFONATE DE SODIUM (ISÉTHIONATE DE SODIUM)
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthane sulfonique (acide iséthionique).
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est une poudre cristalline blanche.
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est un composé de formule chimique C2H4Na2O4S.


Numéro CAS : 1562-00-1
Numéro CE : 216-343-6
Numéro MDL : MFCD00007534
Formule moléculaire : C2H6NaO4S+



SYNONYMES :
ACIDE ISÉTHIONIQUE SEL DE SODIUM, acide phonique, 2-Hydroxyéthanesul, ACIDE ISÉTHIONIQUE SODIUM, 2-hydroxyéthylsulfonate, Sodiumhydroxyéthylsulfonate, ACIDE 2-HYDROXYÉTHANESULFONIQUE, SODIUM 2-HYDROXYÉTHANESULFONATE, ACIDE HYDROXYÉTHYLSULFONIQUE SEL DE SODIUM, ACIDE 2-HYDROXYÉTHANESULFONIQUE SOD SEL D'IUM, acide 2-hydroxyéthanesulfonique sodique sel, iséthionate de sodium, hydroxyéthylsulfonate de sodium, sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique, acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel monosodique, acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel de sodium, sel de sodium de l'acide iséthionique, sodium 1-hydroxy-2- éthanesulfonate, 2-hydroxy-1-éthanesulfonate de sodium, 2-hydroxyéthanesulfonate de sodium, 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium, 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium, bêta-hydroxyéthanesulfonate de sodium, hydroxyéthylsulfonate de sodium, iséthionate de sodium, 1562-00-1, sel de sodium de l'acide iséthionique, sodium 2-hydroxyéthanesulfonate, sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique, hydroxyéthylsulfonate de sodium, acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel monosodique, bêta-hydroxyéthanesulfonate de sodium, acide 2-hydroxyéthanesulfonique, sel de sodium, 3R36J71C17, acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel de sodium (1:1), 2-hydroxyéthanesulfonate de sodium, 1-hydroxy-2-éthanesulfonate de sodium, 2-hydroxy-1-éthanesulfonate de sodium, 2-hydroxyéthanesulfonate de sodium, 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium, HSDB 5838, NSC-124283, 1-hydroxy de sodium -2-éthanesulfonate, EINECS 216-343-6, MFCD00007534, NSC 124283, sodium, 2-hydroxyéthanesulfonate, ISETHIONATE, SEL DE SODIUM, UNII-3R36J71C17, acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel de sodium, acide iséthionique sodium, 2-hydroxy -éthanesulfonate, DSSTox_CID_7413, EC 216-343-6, hydroxyéthylsulfonate de sodium, DSSTox_RID_78445, DSSTox_GSID_27413, acide iséthionique, sel de sodium, sel de sodium de l'acide istéthionique, SCHEMBL125497, CHEMBL172191, DTXSID7027413, 2-hydroxy de sodium -Éthanesulfonate, ISETHIONATE DE SODIUM, acide iséthionique sodique sel, 98%, HY-Y1173, acide 2-hydroxyéthanesulfonique, sodium, Tox21_200227, AKOS015912506, NCGC00257781-01, CAS-1562-00-1, ACIDE 2-HYDROXYÉTHANESULFONIQUE DE SODIUM, CS-0017163, FT-0627314, , A809723, J-009283, Q1969744, F1905-7166, 2-hydroxyéthanesulfonate de sodium, iséthionate de sodium, sel de sodium de l'acide iséthionique, sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique, hydroxyéthylsulfonate de sodium, acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel monosodique, 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium, sodium 2-hydroxyéthanesulfonate, bêta-hydroxyéthanesulfonate de sodium, 1-hydroxy-2-éthanesulfonate de sodium, acide phonique, 2-hydroxyéthanesulfonate, iséthionate de sodium, 2-hydroxyéthanesulfonate, acide iséthionique, sel de sodium, hydroxyéthylsulfonate de sodium, 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium, 2-hydroxyéthanesulfonate de sodium , 2-hydroxy-1-éthanesulfonate de sodium, 2-hydroxyéthanesulfonsure, Na-Salz, bêta-hydroxyéthanesulfonate de sodium, acide 2-hydroxyéthanesulfonique, sel de sodium, acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel monosodique, acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel monosodique, acide , Hydroxyéthylsulfonique, acide iséthionique, acide hydroxyéthylsulfonique, iséthionate, sodium, acide iséthionique, sel monoammonium de l'acide iséthionique, sel monopotassique de l'acide iséthionique, sel monosodique de l'acide iséthionique, iséthionate de sodium



Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est une substance poudreuse blanche soluble dans l’eau.
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 10 000 à < 100 000 tonnes par an.


Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est également connu sous plusieurs synonymes, notamment l'acide hydroxyéthylsulfonique, le sel de sodium et le sel de sodium de l'acide hydroxyéthylsulfonique.
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthane sulfonique (acide iséthionique).


Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est étudié en tant que produit chimique à haut volume de production dans le cadre du « High Production Volume (HPV) Chemical Challenge Program » de l'EPA du ministère américain de la Protection de l'environnement.
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est un liquide incolore, sirupeux et fortement acide qui peut former des détergents avec de l'acide oléique.


Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est un composé chimique polyvalent utilisé dans diverses industries.
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est un composé chimique essentiel utilisé dans de nombreuses industries.
Sa douceur, ses propriétés tensioactives et émulsifiantes font du 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) un additif idéal dans les produits de soins personnels, les aliments et les fluides de travail des métaux.


Les propriétés uniques du 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) le rendent sûr et polyvalent avec de nombreuses applications robustes.
Disponible dans le commerce dans des formats préemballés, le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est transporté et stocké efficacement, garantissant qu'il répond aux spécifications requises.


Le processus de fabrication du 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est réglementé, produisant du 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) de haute qualité pour répondre aux exigences chimiques strictes de différentes applications.
En tant que tel, le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est un composé chimique précieux et essentiel dans de nombreuses industries.


Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est une poudre cristalline blanche.
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est un composé de formule chimique C2H4Na2O4S.
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est une poudre cristalline blanche soluble dans l'eau.


Dans l’ensemble, le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est un composé polyvalent avec diverses applications dans les secteurs des soins personnels et de l’industrie.
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est le matériau principal du produit du cocoyl iséthionate de sodium.
Parallèlement, le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est largement utilisé dans le domaine des produits de lessive.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du 2-HYDROXYÉTHYLE SULFONATE DE SODIUM (ISETHIONATE DE SODIUM) :
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est utilisé par les consommateurs, dans les articles, dans la formulation ou le reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est utilisé dans les produits suivants : cosmétiques et produits de soins personnels.


D'autres rejets dans l'environnement de 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) sont susceptibles de se produire en raison de : l'utilisation en intérieur comme auxiliaire technologique.
D'autres rejets dans l'environnement de 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) sont susceptibles de se produire suite à : une utilisation en extérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un faible taux de libération (par exemple, construction et matériaux de construction en métal, en bois et en plastique).


Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) peut être trouvé dans les produits dont les matériaux sont à base de : tissus, textiles et vêtements (par exemple vêtements, matelas, rideaux ou tapis, jouets textiles).
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est utilisé dans les produits suivants : cosmétiques et produits de soins personnels, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, polymères et produits de traitement textile et colorants.


Le rejet dans l'environnement du 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est utilisé dans les produits suivants : produits de traitement de surfaces métalliques, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits pharmaceutiques, polymères et produits de traitement textile et colorants.


Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) a une utilisation industrielle entraînant la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est utilisé pour la fabrication de produits chimiques, de textiles, de cuir ou de fourrure et de métaux.
Le rejet dans l'environnement du 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) peut survenir lors d'une utilisation industrielle : comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) et comme auxiliaire technologique.


Le rejet dans l'environnement du 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) peut survenir lors d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance.
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est un sel organique et un intermédiaire important pour les produits pharmaceutiques, cosmétiques et chimiques quotidiens.
Le principe de synthèse est que le bisulfite de sodium et l'oxyde d'éthylène subissent une réaction de condensation pour produire du 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium).


La principale utilisation du sodium 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est la production de tensioactifs de la classe iséthionate.
Ils sont facilement moussants et particulièrement doux, ce qui les rend adaptés au nettoyage des peaux sensibles. C'est pourquoi le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est principalement utilisé dans les savons et shampoings pour bébés.


En raison de sa compatibilité cutanée prononcée, du 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est ajouté aux savons et aux nettoyants liquides pour la peau jusqu'à 15 parties en poids.
À partir du 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium), les tampons dits biologiques tels que HEPES, MES, PIPES, etc. sont facilement accessibles.


L'ajout de 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) aux bains de galvanoplastie permet des densités de courant plus élevées et des concentrations plus faibles que l'acide méthane sulfonique, beaucoup plus cher, avec un aspect amélioré.
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est utilisé comme groupe de tête hydrophile dans les tensioactifs actifs de lavage, connus sous le nom d'iséthionates (acyloxyéthanesulfonates) en raison de sa forte polarité et de sa résistance aux ions multivalents.


Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est utilisé comme matière première pharmaceutique, intermédiaire des produits chimiques fins.
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est couramment utilisé comme tensioactif et agent émulsifiant dans divers produits de soins personnels, tels que les shampooings, les savons et les produits pour le bain.


Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) aide à créer une mousse riche et à améliorer la texture et la stabilité de ces produits.
De plus, le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) possède des propriétés nettoyantes douces et est doux pour la peau, ce qui le rend approprié pour une utilisation dans les produits pour peaux sensibles.


Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est également utilisé dans certaines formulations pharmaceutiques et comme inhibiteur de corrosion dans les fluides de travail des métaux.
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est utilisé pour mouiller la poussière de charbon et comme agent sulfoéthylant en synthèse organique.


Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) peut également être utilisé comme intermédiaire de shampoing, de shampoing en pâte et de détergent dans l'industrie chimique quotidienne.
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est utilisé dans les agents de nettoyage/lavage, les désinfectants, les cosmétiques, les agents tensioactifs, les shampoings et les bains moussants.



CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS DU 2-HYDROXYÉTHYLE SULFONATE DE SODIUM (ISETHIONATE DE SODIUM) :
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est un tensioactif doux et non irritant, ce qui en fait un additif idéal dans les produits de soins personnels.
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est utilisé dans les gels douche, les nettoyants pour le visage, les revitalisants et les shampooings.

Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) possède également des propriétés émulsifiantes, ce qui le rend précieux dans la production de crèmes et de lotions, où il aide à stabiliser les émulsions.

Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est également utilisé comme conservateur dans l'industrie alimentaire et comme agent anticorrosif dans les fluides de travail des métaux.
Grâce à ses excellentes propriétés, le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est polyvalent et largement utilisé dans de nombreuses applications industrielles.



QUE FAIT LE 2-HYDROXYÉTHYLE SULFONATE DE SODIUM (ISETHIONATE DE SODIUM) DANS UNE FORMULATION ?
*Antistatique
*Nettoyage
*Conditionnement capillaire
*Conditionnement de la peau



PRODUCTION DE 2-HYDROXYÉTHYLE SULFONATE DE SODIUM (ISÉTHIONATE DE SODIUM) :
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est formé par la réaction de l'oxyde d'éthylène avec l'hydrogénosulfite de sodium en solution aqueuse :
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est utilisé pour éviter la contamination et supprimer la formation de sous-produits (difficiles à éliminer). La réaction doit être effectuée sous un contrôle minutieux des ratios de masse et des conditions de traitement.

Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est utilisé. Un excès de sulfite (SO32−) ou de bisulfite (HSO3−) entraîne une odeur désagréable du produit en aval, des niveaux plus élevés d'éthylène glycol ou d'éthers de glycol (formés par l'hydrolyse et l'éthoxylation de l'éthylène). oxyde) donnent des tensioactifs hygroscopiques et gras.

Les solutions concentrées de 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) contenant de l'éthylène glycol peuvent ensuite être principalement débarrassées de l'éthylène glycol par extraction continue avec, par exemple, de l'isopropanol (<0,5%).
Par conséquent, dans le processus industriel continu, une solution aqueuse d'hydrogénosulfite de sodium est préparée dans un premier réacteur en mélangeant une solution d'hydroxyde de sodium et du dioxyde de soufre.

Dans un deuxième réacteur, la solution d'hydrogénosulfite de sodium est mélangée avec un léger excès d'oxyde d'éthylène pour obtenir du 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) avec des rendements presque quantitatifs à température et pression élevées avec un contrôle précis du pH.
La réaction doit se dérouler à l'abri de l'oxygène et sous contrôle précis de la stœchiométrie des réactifs, de la température, du pH et du débit.



PROPRIÉTÉS DU 2-HYDROXYÉTHYLE SULFONATE DE SODIUM (ISÉTHIONATE DE SODIUM) :
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium solide (iséthionate de sodium) est un solide incolore, fluide et non hygroscopique, qui se dissout facilement dans l'eau et présente une bonne biodégradabilité.
En raison de la méthode de synthèse, les échantillons contiennent souvent des traces de sulfite de sodium ou d'hydrogénosulfite de sodium, ce qui fait que la solution aqueuse possède un pH légèrement alcalin d'environ 10.



PROCÉDURES DE FABRICATION DU 2-HYDROXYÉTHYLE SULFONATE DE SODIUM (ISÉTHIONATE DE SODIUM) :
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est produit à l'aide d'un processus en deux étapes dans lequel l'acide sulfonique réagit avec l'oxyde d'éthylène.
La solution résultante est neutralisée et le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est récupéré par un processus de cristallisation.
Le processus de fabrication est réglementé pour produire du 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) de haute qualité, qui répond aux spécifications chimiques strictes requises pour l'application.



ASPECT ET FORMULE MOLÉCULAIRE DU 2-HYDROXYÉTHYLE SULFONATE DE SODIUM (ISÉTHIONATE DE SODIUM) :
L'apparence du 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est une poudre cristalline blanche.
La formule moléculaire du 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est CH3CH(OH)CH2SO3Na.



SOLUBILITÉ ET POINT DE FUSION DU 2-HYDROXYÉTHYLE SULFONATE DE SODIUM (ISETHIONATE DE SODIUM) :
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est très soluble dans l'eau, ce qui le rend largement recherché dans de nombreuses applications.
Le point de fusion du 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est d'environ 220-230 ℃ , présentant d'excellentes propriétés de manipulation et de stockage.



DENSITÉ ET DESCRIPTION DU 2-HYDROXYÉTHYLE SULFONATE DE SODIUM (ISÉTHIONATE DE SODIUM) :
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium), étant un neutralisant de parfum important, est couramment utilisé dans la fabrication du savon.
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) fonctionne en empêchant les odeurs indésirables dans les savons.
Le 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) est également utilisé comme agent revitalisant dans les produits de soins capillaires.
Sa densité est de 1,36 g/cm3, faisant du 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) un additif efficace dans de nombreuses formulations.



MÉTHODE DE PURIFICATION DU 2-HYDROXYÉTHYLE SULFONATE DE SODIUM (ISÉTHIONATE DE SODIUM) :
Tout d'abord, du bisulfite de sodium frais avec analyse qualifiée est ajouté à la bouilloire de préparation, et une solution aqueuse à 35 % en poids est préparée avec de l'eau distillée à température ambiante et dans des conditions de pression normales.
La solution préparée de bisulfite de sodium de 2 857 kg (concentration 35 % en poids) est envoyée au réacteur d'éthoxylation.

Après le remplacement de l'azote et l'opération de chauffage, de l'oxyde d'éthylène est ajouté à 90 ℃ pour démarrer la réaction.
La température est contrôlée à 90 ~ 100 ℃ et la pression est de 0 ~ 0,1 MPag (pression manométrique).
Après avoir ajouté 500 kg d'oxyde d'éthylène, il est durci à 90 ~ 100 ℃ pendant 30 minutes et déchargé.

Le produit brut (concentration 40 ~ 45% en poids) synthétisé à l'étape précédente est envoyé vers un cristalliseur lourd à évaporation continue à double effet, et la méthode de fonctionnement en aval, d'alimentation continue et de décharge intermittente est utilisée, c'est-à-dire que la solution diluée est avancé vers un évaporateur à un effet.

Après une concentration préliminaire, la concentration atteint 55 ~ 60 % en poids, le liquide concentré entre dans un évaporateur à deux effets, puis est davantage concentré et évaporé à 72 ~ 75 % en poids, puis le liquide concentré entre dans la machine de cristallisation continue, après cristallisation à une vitesse constante. vitesse de refroidissement à 20 ~ 40 ℃ , la suspension cristalline entre dans la centrifugeuse pour la séparation centrifuge, le solide entre dans le processus suivant et la liqueur mère retourne à l'évaporateur à deux effets pour continuer à participer à la concentration par évaporation.

Lorsque la teneur en éthylène glycol du produit atteint moins de 0,1 % en poids, celui-ci est considéré comme qualifié.
Grâce à l'analyse et aux tests, la pureté du produit est supérieure à 99,5 % en poids.
Une petite quantité de liquide résiduel non cristallisable est extraite avec 3 fois plus de solvant.

L'agent d'extraction utilisé est l'éthanol anhydre.
Les produits à base de 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium (iséthionate de sodium) sont précipités dans de l'éthanol anhydre.
Une petite quantité d'eau et d'impuretés organiques, telles que l'éthylène glycol, le polyéthylène glycol et le sulfonate d'hydroxyéthyle, entreront dans l'éthanol en phase liquide, puis entreront dans la centrifugeuse pour une séparation centrifuge.

Enfin, les cristaux seront séchés à 120°C dans un séchoir à disques, éliminant une petite quantité d'impuretés résiduelles du solvant et de l'humidité du produit.
L'éthanol extrait utilisé est recyclé et réutilisé.
L'éthanol d'extraction peut être distillé et récupéré.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du 2-HYDROXYÉTHYLE SULFONATE DE SODIUM (ISETHIONATE DE SODIUM) :
Poids moléculaire : 148,12
Poids moléculaire : 148,12
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre de liaisons rotatives : 2
Masse exacte : 147,98062409
Masse monoisotopique : 147,98062409
Surface polaire topologique : 85,8 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 8
Frais formels : 0
Complexité : 122

Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 2
Le composé est canonisé : oui
Formule moléculaire/poids moléculaire : C2H5NaO4S = 148,11
État physique (20 deg.C) : Solide
Stocker sous gaz inerte : stocker sous gaz inerte

Condition à éviter : Hygroscopique
Numéro CAS : 1562-00-1
Numéro de registre Reaxys : 3633992
ID de substance PubChem : 87570669
Point de fusion : 191-194 °C(lit.)
Densité : 1762,7 [à 20 ℃ ]
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
solubilité : H2O : 0,1 g/mL, clair, incolore
forme: poudre fine
Couleur blanche
PH : 7,0-11,0 (20 g/l, H2O, 20 ℃ )
Solubilité dans l'eau : SOLUBLE
Numéro de référence : 3633992
Stabilité : Stable.
Hygroscopique.

LogP : -4,6 à 20 ℃
Densité : 1762,7 [à 20 ℃ ]
Point de fusion : 191-194°C (lit.)
Solubilité dans l'eau : SOLUBLE
Solubilité : H2O : 0,1 g/mL, clair, incolore
Aspect : Cristal blanc
Couleur blanche
Aspect (20°C) : Aspect : Cristal-Poudre
Couleur : Blanc cassé
Odeur : Inodore
pH : Non disponible
Point de fusion : 194°C
Point d'ébullition/intervalle d'ébullition : Non disponible
Point d'éclair : Non disponible
Propriétés explosives : Limite inférieure d'explosivité non disponible ;
limite supérieure d'explosivité non disponible

Densité : Non disponible
Solubilité:
Soluble dans l'eau
Autres solvants : Non disponible
CAS : 1562-00-1
EINECS : 216-343-6
InChI : InChI=1/C2H6O4S/c3-1-2-7(4,5)6/h3H,1-2H2,(H,4,5,6)/p-1
Formule moléculaire : C2H5NaO4S
Masse molaire : 148,11 g/mol
Point de fusion : 191-194°C (valeur bibliographique)
Solubilité dans l'eau : Soluble, 0,1 g/mL, clair, incolore
Aspect : Cristal blanc

Numéro de référence : 3633992
pH : 7,0-11,0 (20 g/L, H2O, 20 °C)
Conditions de stockage : Conserver à une température inférieure à +30 °C
Stabilité : Stable.
Hygroscopique.
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Sensible : absorbe facilement l’humidité
MDL : MFCD00007534
Densité : 1,625 g/cm3
Masse exacte : 147,980621 g/mol
PSA (Surface Polaire) : 85,81000
Stabilité : Stable.
Hygroscopique.
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.



PREMIERS SECOURS du 2-HYDROXYÉTHYLE SULFONATE DE SODIUM (ISÉTHIONATE DE SODIUM) :
-Contact avec la peau:
Retirer/Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Laver délicatement avec beaucoup d'eau et de savon.
-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée :
Obtenez un avis/une attention médicale.
-Lentilles de contact:
Rincer délicatement à l'eau pendant plusieurs minutes.
Retirez les lentilles de contact si cela est pratique et facile à faire.
Continuez à laver.
-En cas d'irritation des yeux :
Obtenez un avis/une attention médicale.
-Ingestion:
Obtenez un avis/une attention médicale si vous ne vous sentez pas bien.



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du 2-HYDROXYÉTHYLE SULFONATE DE SODIUM (ISETHIONATE DE SODIUM) :
-Mesures environnementales :
Empêcher de pénétrer dans les égouts.
-Méthodes et matériels de contrôle et de nettoyage :
Faites attention à ne pas vous disperser.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du 2-HYDROXYÉTHYLE SULFONATE DE SODIUM (ISETHIONATE DE SODIUM) :
- Moyens d'extinction appropriés :
Produit chimique sec, mousse, eau pulvérisée, dioxyde de carbone
-Méthode spécifique :
Le personnel non lié doit être évacué vers un endroit sûr.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du 2-HYDROXYÉTHYLE SULFONATE DE SODIUM (ISÉTHIONATE DE SODIUM) :
-Contrôle technique :
Installer des douches et des douches oculaires.
-Équipement de protection individuelle:
*Protection respiratoire:
Suivez les réglementations locales et gouvernementales.
*Protection des mains :
Gants de protection.
*Protection des yeux:
Lunettes de sécurité.
Portez un masque si la situation l'exige.
*Protection de la peau et du corps :
Vêtements de protection.
Portez des bottes de protection si la situation l'exige.



MANIPULATION et STOCKAGE du 2-HYDROXYÉTHYLE SULFONATE DE SODIUM (ISETHIONATE DE SODIUM) :
-Manutention:
*Mesures techniques :
Manipuler dans un endroit bien ventilé.
Porter un équipement de protection adapté.
Laver les mains.
-Stockage
Conditions de stockage:
Gardez le récipient bien fermé.
Conserver dans un endroit frais et sombre.
Conserver sous atmosphère de gaz inerte.
Résiste à l'humidité.
-Matériaux d'emballage:
Conformément à la loi.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du 2-HYDROXYÉTHYLE SULFONATE DE SODIUM (ISÉTHIONATE DE SODIUM) :
-Stabilité chimique:
Généralement stable.
-Possibilité de réactions dangereuses:
Aucune réactivité spécifique signalée.


2-IMIDAZOLIDINONE
2-IMIDAZOLIDINONE = N,N′-ÉTHYLENEURÉE = ÉTHYLENEURÉE


Numéro CAS : 120-93-4
Numéro CE : 204-436-4
Numéro MDL : MFCD00005257
Formule moléculaire : C3H6N2O


La 2-imidazolidinone fait partie des urées et d'une imidazolidinone.
La 2-imidazolidinone est enregistrée dans le cadre du règlement REACH et est fabriquée et/ou importée dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 100 à < 1 000 tonnes par an.
La 2-imidazolidinone est un solide blanc à blanc cassé


La 2-imidazolidinone est un métabolite de l'éthylènethiourée (ETU), un produit de décomposition des fongicides à base d'éthylènebis(dithiocarbamate) (EBDC).
La 2-imidazolidinone est un composé organique utilisé dans la synthèse des éthers de glycol.
Il a également été démontré que la 2-imidazolidinone inhibe la production de cytokines pro-inflammatoires et réduit l'émission de lumière.
La 2-imidazolidinone est un analogue structurel des imidazolidinones, connues pour posséder une activité anti-inflammatoire.


La 2-imidazolidinone peut être synthétisée en faisant réagir de l'acide trifluoroacétique avec un groupe hydroxyle aromatique et deux atomes d'azote.
Les principales voies métaboliques de la 2-imidazolidinone comprennent l'oxydation, la réduction, l'hydrolyse et la conjugaison avec l'acide glucuronique.
La 2-imidazolidinone réagit avec les molécules d'eau pour former du peroxyde d'hydrogène et de l'oxygène moléculaire gazeux.
Cette réaction est catalysée.


La 2-imidazolidinone est un métabolite de l'éthylènethiourée (ETU), un produit de décomposition des fongicides à base d'éthylènebis(dithiocarbamate) (EBDC).
La 2-imidazolidinone est un insecticide largement obsolète.
La 2-imidazolidinone est un métabolite de l'éthylènethiourée (ETU), un produit de décomposition des fongicides à base d'éthylènebis(dithiocarbamate) (EBDC).



UTILISATIONS et APPLICATIONS de la 2-IMIDAZOLIDINONE :
Usages cosmétiques de la 2-Imidazolidinone : parfum et agents parfumants
La 2-imidazolidinone est utilisée comme agent de capture de formaldéhyde, intermédiaires de chimie fine, également utilisée dans la préparation de résine et la préparation de plastifiants, peinture, adhésifs, etc.
La 2-imidazolidinone est utilisée comme agent de capture du formaldéhyde pour éliminer le formaldéhyde restant dans les tissus après la finition avec de la résine 2D, de la résine KB, de la résine urée-formaldéhyde, de la résine mélamine formaldéhyde, etc.


La 2-imidazolidinone est également utilisée comme intermédiaire pour la chimie fine, utilisée pour fabriquer des résines, des plastifiants, des peintures, des adhésifs, etc.
La 2-imidazolidinone est utilisée comme agent de capture du formaldéhyde, intermédiaire pour la chimie fine, et également utilisée pour fabriquer des résines et formuler des plastifiants, des peintures en aérosol, des adhésifs, etc.
La 2-imidazolidinone est utilisée pour synthétiser des matériaux microporeux chiraux préparés à partir de précurseurs achiraux.
La 2-imidazolidinone est utilisée pour préparer des aryl et hétéroaryl N-acylurées par réaction de carbonylation catalysée au palladium assistée par micro-ondes.


La 2-imidazolidinone est utilisée pour synthétiser un peptide hautement soluble dans l'eau à base d'inhibiteurs de l'élastase des neutrophiles humains.
2-Imidazolidinone formée par réaction de cyanoacétylation utilisée pour synthétiser des hétérocycles antibactériens.
La 2-imidazolidinone est utilisée pour la réaction catalysée par Pd pour former des liaisons C-N avec du sulfonate de toluène hétéroaromatique ; utilisé pour activer la réaction d'amidation oxydative des alcènes.


La 2-imidazolidinone est principalement utilisée dans divers types de réactifs d'élimination du formaldéhyde, par exemple. Pour les produits résineux, la 2-imidazolidinone est utilisée comme détergent éliminant le formaldéhyde à effet élevé, intermédiaire de dissolution à long terme du formaldéhyde, éliminant le formaldéhyde pour le cuir, le caoutchouc, le revêtement textile et le photocatalyseur, etc. , finition anti-déchirure.
La 2-imidazolidinone est utilisée comme matière première, elle peut être utilisée dans les industries pharmaceutiques telles que l'azlocilline sodique, l'anti-schistosomiase, les pesticides, etc.


Dans l'industrie pharmaceutique, la 2-imidazolidinone peut être utilisée comme de nombreux types d'antibiotiques intermédiaires tels que la mezlocilline, l'azlocilline.
La 2-imidazolidinone peut également être utilisée comme médicament intermédiaire pour la fièvre des escargots et comme matériau de base pour la pénicilline 3G
La 2-imidazolidinone sert principalement de piégeur de formaldéhyde et de bloc de construction chimique.
En dehors de l'industrie textile, la 2-imidazolidinone est utilisée dans les applications de l'industrie de la construction et des revêtements.


La 2-imidazolidinone est utilisée par les consommateurs, dans des articles, par des professionnels (usages répandus), dans la formulation ou le reconditionnement, sur des sites industriels et dans la fabrication.
La 2-imidazolidinone est utilisée dans les produits suivants : encres et toners.
D'autres rejets dans l'environnement de 2-imidazolidinone sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'intérieur (par exemple, les liquides/détergents de lavage en machine, les produits d'entretien automobile, les peintures et revêtements ou les adhésifs, les parfums et les désodorisants) et l'utilisation à l'extérieur.


D'autres rejets dans l'environnement de 2-imidazolidinone sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un faible taux de rejet (par exemple, revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et en carton , équipement électronique).
La 2-imidazolidinone peut être présente dans des produits dont le matériau est à base de : papier (ex. mouchoirs, produits d'hygiène féminine, couches, livres, magazines, papier peint).


Utilisations répandues de la 2-imidazolidinone par les travailleurs professionnels.
La 2-imidazolidinone est utilisée dans les produits suivants : encres et toners. La 2-imidazolidinone est utilisée dans les domaines suivants : impression et reproduction de supports enregistrés.
La 2-imidazolidinone est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique thiadiazole
La 2-imidazolidinone peut être utilisée comme réactif pour la synthèse de matériaux microporeux chiraux à partir de précurseurs achiraux.


La 2-imidazolidinone est principalement utilisée dans divers types de réactifs d'élimination du formaldéhyde, par exemple : pour les produits résineux, le détergent d'élimination du formaldéhyde à effet élevé, l'intermédiaire de dissolution à long terme du formaldéhyde, l'élimination du formaldéhyde pour le caoutchouc, le cuir, le textile, le revêtement et le photocatolyste, etc.
De plus, la 2-Imidazolidinone peut être utilisée dans la finition textile anti-froissage, finition anti-déchirure.
Dans l'industrie pharmaceutique, la 2-imidazolidinone peut être utilisée comme de nombreux types d'antibiotiques intermédiaires, tels que la mezlocilline, l'azlocilline.


La 2-imidazolidinone peut également être utilisée comme intermédiaire de médicament contre la peste des escargots et comme matériau de base pour la pénicilline 3G.
Dans l'industrie biologique, la 2-imidazolidinone peut être utilisée pour produire un régulateur de croissance pour les plantes, un désinfectant, des inhibiteurs, un herbicide, etc.
E 1546 (OTTO) 2-Imidazolidinone, 96% Cas 120-93-4 - utilisé comme aryl et hétéroaryl N-acylurées par carbonylation catalysée au palladium assistée par micro-ondes.
E 1546 (OTTO)2-Imidazolidinone, 96% Cas 120-93-4 - utilisé comme inhibiteur de l'élastase neutrophile humaine à base de peptide hautement soluble dans l'eau.
2-Imidazolidinone, 96 % Cas 120-93-4 - utilisé comme matériaux microporeux chiraux à partir de précurseurs achiraux.



MÉTHODE DE PRODUCTION DE LA 2-IMIDAZOLIDINONE :
La 2-imidazolidinone est obtenue par une réaction de pressage à chaud d'éthylènediamine et de dioxyde de carbone.
L'éthylènediamine, l'urée et l'eau peuvent également être condensés pour fabriquer le produit.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de la 2-IMIDAZOLIDINONE :
Formule moléculaire / Poids moléculaire : C3H6N2O = 86,09
État physique (20 deg.C) : Solide
Poids moléculaire : 86,09
XLogP3 : -1,3
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 2
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 1
Nombre d'obligations rotatives : 0
Masse exacte : 86.048012819
Masse monoisotopique : 86,048012819
Surface polaire topologique : 41,1 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 6

Charge formelle : 0
Complexité : 63,2
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Le composé est canonisé : Oui
Forme d'apparence: solide
Odeur : Aucune donnée disponible
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible

pH : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation :
Point/intervalle de fusion : 129 - 132 °C - lit.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Non applicable
Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : Aucune donnée disponible

Densité relative : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : Aucune donnée disponible
Coefficient de partage:
n-octanol/eau : Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible

ΔfG° : 71,47 kJ/mol
ΔfH°gaz : -86,51 kJ/mol
ΔfusH° : [3,80 ; 13,20] kJ/mole
ΔsubH° : [83,70 ; 96,60] kJ/mol
ΔvapH° : 40,60 kJ/mol
C'est-à-dire : [8,90 ; 9,55] eV
log10WS : -0,10
logPoct/wat : -0,701
McVol : 63.800 ml/mol
pc : 6852,77 kPa
Tébullition : 452,91 K
Tc : 696,51 K
Tfus : 416,99 K
Ttriple : [346,60 ; 404.80]K
Vc : 0,227 m3/kmol


Formule moléculaire : C3H6N2O
Masse molaire : 86,09
Densité : 1,1530 (estimation approximative)
Point de fusion : 129-132 °C (lit.)
Point de Boling : 158,75 °C (estimation approximative)
Point d'éclair : 265°C
Solubilité dans l'eau : soluble
Pression de vapeur : 0,002 Pa à 20 ℃
Apparence: cristal d'aiguille blanc
Couleur : Blanc à blanc cassé
Merck : 14,4914
BRN : 106252

pKa : 14,58 ± 0,20 (prédit)
Condition de stockage: Scellé au sec, température ambiante
Indice de réfraction : 1,5110 (estimation)
Aspect : poudre blanche (est)
Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Point de fusion : 131,00 °C. @ 760,00 mmHg
Point d'ébullition : 358,70 °C. @ 760.00 mm Hg (est)
Point d'éclair : 397,00 °F. TCC ( 202.50 °C. ) (est)
logP (d/s): -1.230 (est)
Soluble dans : eau, 2.646e+004 mg/L @ 25 °C (est)

Point de fusion : 129-132 °C (lit.)
Point d'ébullition : 158,75 °C (estimation approximative)
Densité : 1,1530 (estimation approximative)
pression de vapeur : 0,002 Pa à 20 ℃
indice de réfraction : 1,5110 (estimation)
Point d'éclair : 265°C
température de stockage : Scellé au sec, température ambiante
forme : Poudre ou poudre cristalline
pka : 14,58 ± 0,20 (prédit)
couleur : Blanc à blanc cassé
Solubilité dans l'eau : soluble
Merck : 14,4914
BRN : 106252
LogP : -1,16 à 25 ℃



PREMIERS SECOURS de la 2-IMIDAZOLIDINONE :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
Appelez un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Consultez un médecin.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Faites appel à un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de 2-IMIDAZOLIDINONE :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Recueillir, lier et pomper les déversements.
Reprendre à sec.
Éliminer correctement.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de la 2-IMIDAZOLIDINONE :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
L'eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
*Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/ce mélange, aucune limitation des agents extincteurs n'est donnée.
-Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange :
Nature des produits de décomposition inconnue.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE de la 2-IMIDAZOLIDINONE :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
Coordonnées complètes :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de la 2-IMIDAZOLIDINONE :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation en toute sécurité :
Travail sous hotte.
*Mesures d'hygiène:
Changer 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.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de la 2-IMIDAZOLIDINONE :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante).
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
2-imidazolidone
imidazolidine-2-one
120-93-4
2-Imidazolidinone
ÉTHYLENEURÉE
imidazolidinone
Éthylène urée
N,N'-éthylèneurée
2-oxoimidazolidine
1,3-éthylèneurée
Imidazolide-2-one
Monoéthylèneurée
2-oxomidazolidine
Urée, 1,3-éthylène-
DS 6073
2-imidazolidinone
Urée, N,N'-(1,2-éthanediyle)-
NSC 21314
CHEBI:37001
Urée,3-éthylène-
NSC-21314
WLN : T5MVMTJ
2K48456N55
Urée,N'-(1,2-éthanediyle)-
HSDB 4021
EINECS 204-436-4
imidazolidone
2-imidazolinone
AI3-22151
imidazolin-2-one
UNII-2K48456N55
Imidazolidène-2-one
2-oxo-imidazolidine
MFCD00005257
2-imidazolidone, 96 %
DSSTox_CID_602
CE 204-436-4
ÉTHYLENEURÉE
DSSTox_RID_75683
DSSTox_GSID_20602
CHEMBL12034
IMIDAZOLIDINONE
2-IMIDAZOLIDINONE
DTXSID0020602
NSC3338
NSC-3338
NSC21314
ZINC1666720
Tox21_200783
AKOS000121325
Acide 7-benzyloxy-1H-indole-3-carboxylique
NCGC00248832-01
NCGC00258337-01
AS-13128
BP-21148
CAS-120-93-4
DB-021217
DB-021218
AM20080146
CS-0075560
FT-0626340
FT-0668259
I0005
EN300-21266
D71145
2-Imidazolidinon 100 microg/mL dans Acétonitrile
A804620
2-Imidazolidone, PESTANAL(R), étalon analytique
Q-200290
Q2813813
F0001-0335
Z104494954
Éthylénurée
Éthylèneurée
Imidazolidone
Éthylène urée
2-imidazolidone
1,3-éthylèneurée
Imidazolide-2-one
1,3-éthylène-ure
2-imidazaolidone
2-Imidazolidinone
2-oxomidazolidine
Imidazolidine-2-on
2-oxoimidazolidine
Imidazolidène-2-one
imidazolidine-2-one
Hémihydrate d'éthylène-urée
2-Imidazolidinone, Pract.
Hémihydrate de 2-imidazolidone
2-IMIDAZOLIDINON
2-IMIDAZOLIDINONE
2-IMIDAZOLIDONE
3-IMIDAZOLIDINONE
ÉTHYLENEURÉE
N,N'-ÉTHYLENEURÉE
1,3-éthylène-ure
1,3-éthylèneurée
2-oxoimidazolidine
2-oxomidazolidine
Éthylénurée
Imidazolide-2-one
Imidazolidène-2-one
Imidazolidine-2-on
imidazolidine-2-one
Imidazoline-2-one
n,n\'-(1,2-éthanediyl)-ure
N,N-éthylénurée
DS 6073
sd6073
2-imidazolidone
2-Imidazolidinone
ÉTHYLENEURÉE
Éthylène urée
Monoéthylèneurée
N,N'-éthylèneurée
2-oxoimidazolidine
imidazolidine-2-one
1,3-éthylèneurée
2-oxomidazolidine
2-IMIDAZOLIDINONE
IMIDAZOLIDINE-2-ONE
ÉTHYLENEURÉE
Imidazolidone
j'ai fait
Éthylénurée
1,3-éthylène-ure
2-oxoimidazolidine
sd6073
DS 6073
2-Imidazolidinone, Pract.
Hémihydrate d'éthylène-urée
2-imidazolidone
2-Imidazolidinone
Éthylèneurée
2-imidazaolidone
Imidazolidone
Éthylène urée
imidazolidine-2-one
1,3-éthylèneurée
2-imidazolidone
2-oxoimidazolidine
CY 100
Éthylèneurée
Imidazolidinone
N,N'-éthylèneurée
NSC 21314
NSC 3338
DS 6073
N,N'-(1,2-Ethanediyl)urée
2-Imidazolidinone, Pract.
Hémihydrate d'éthylène-urée
2-imidazolidone
2-Imidazolidinone
Éthylèneurée
2-imidazaolidone
Imidazolidone
Éthylène urée
imidazolidine-2-one
urée - éthène (1:1)
1,3-(éthane-1,2-diyl)urée
2-Imidazolidinone
2-oxoimidazolidine
éthylène urée
Éthylèneurée
Éthylénurée
Imidazolide-2-one
imidazolidine-2-one
Imidazolidinone
Imidazolidone
MFCD00005257
N,N'-éthylèneurée
N,N-éthylénurée
oxoimidazolidine
DS 6073
urée, éthylène
imidazolidinone
2-Imidazolidinone
urée, éthylène
1,3-(éthane-1,2-diyl)urée
Éthylèneurée
N,N'-éthylèneurée
Imidazolidine-2-one
N,N-éthylénurée
Éthylénurée
Éthylène urée
2-IMIDAZOLIDONE
2-oxoimidazolidine
Imidazolide-2-one
Imidazolidone
Éthylène urée
Imidazolidine-2-one
2-Imidazolidinone
120-93-4
2-Imidazolidinone (urée d'éthylène)
2-Imidazolidinone
1,3-éthylèneurée
2-Imidazolidon
2-imidazolidona
2-imidazolidone
2-oxoimidazolidine
Éthylèneurée
IMIDAZOLID-2-ONE
Imidazolidinone
N,N'-AETHYLENHARNSTOFF
N,N'-éthylèneurée
NSC 21314
NSC 3338
Urée, éthylène-
Urée, N,N'-(1,2-éthanediyle)-
EINECS 204-436-4
Urée, 1,3-éthylène-
UNII-2K48456N55
2-oxomidazolidine
monoéthylèneurée
imidazolidine-2-one
76895-63-1
2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE
Le 2-mercaptobenzothiazole est un composé organosoufré de formule C6H4(NH)SC=S.
Le 2-mercaptobenzothiazole est une poudre beige ou jaune clair avec une légère odeur.
Le 2-mercaptobenzothiazole est substitué en position 2 par un groupe sulfanyle.


Numéro CAS : 149-30-4
Numéro CE : 205-736-8
Numéro MDL : MFCD00005781
Formule chimique : C7H5NS2
Formule moléculaire : C7H5NS2 / C6H4SNCSH


Le 2-mercaptobenzothiazole est légèrement odorant, goût amer, non toxique, densité 1,42-1,52, point de fusion initial supérieur à 170 ℃ , facilement soluble dans l'acétate d'éthyle dans la solution diluée d'ester, d'acétone, d'hydroxyde de sodium et de carbonate de sodium.
Le 2-mercaptobenzothiazole est soluble dans l'éthanol, insoluble dans le benzène, insoluble dans l'eau et l'essence.


Le 2-mercaptobenzothiazole est une poudre beige ou jaune clair avec une légère odeur.
Le 2-mercaptobenzothiazole est substitué en position 2 par un groupe sulfanyle.
Le 2-mercaptobenzothiazole a une poudre cristalline jaune pâle à beige avec une odeur désagréable.


Le 2-mercaptobenzothiazole est une poudre ou un granule jaune pâle.
Le 2-mercaptobenzothiazole a une odeur désagréable.
Le point de fusion du 2-mercaptobenzothiazole est supérieur à 173,0°C.


La densité relative du 2-mercaptobenzothiazole est de 1,41 à 1,48.
Le 2-mercaptobenzothiazole est peu soluble dans l'eau et le n-hexane.
Le 2-mercaptobenzothiazole est facilement soluble dans l'acétone.


Le 2-mercaptobenzothiazole est soluble dans l'éthanol.
Le 2-mercaptobenzothiazole est légèrement soluble dans le benzène.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est acide.


La vulcanisation favorise la solidité.
La courbe de vulcanisation est relativement plate.
Le 2-mercaptobenzothiazole peut également être ajouté aux bains de cyanure d'argent.


Le 2-mercaptobenzothiazole est une poudre cristalline jaune pâle à beige avec une odeur désagréable.
Le 2-mercaptobenzothiazole est un 1,3-benzothiazole substitué en position 2 par un groupe sulfanyle.
Le 2-mercaptobenzothiazole fait partie des benzothiazoles et d'un arylthiol.


Le 2-mercaptobenzothiazole est un produit naturel présent dans Bos taurus pour lequel des données sont disponibles.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est une variété importante d’accélérateurs de vulcanisation du caoutchouc thiazole.
Dans le même temps, le 2-mercaptobenzothiazole est également un agent auxiliaire important pour la résistance à l'oxydation et à la corrosion.


De plus, le 2-mercaptobenzothiazole est également un réactif pour l'analyse chimique.
Le 2-mercaptobenzothiazole est peu toxique et a un effet stimulant sur la peau et les muqueuses.
Le 2-mercaptobenzothiazole est l'un des inhibiteurs de corrosion efficaces pour le cuivre ou ses alliages.


Lorsque le système de refroidissement contient des équipements en cuivre et que l'eau brute contient une certaine quantité d'ions cuivre, du 2-mercaptobenzothiazole peut être ajouté.
Le 2-mercaptobenzothiazole peut empêcher la corrosion du cuivre.
Le 2-mercaptobenzothiazole est un intermédiaire de l'herbicide méfénacet et est également un accélérateur de caoutchouc et un intermédiaire de celui-ci.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE :
Le 2-mercaptobenzothiazole est principalement utilisé pour la fabrication de pneus, de chambres à air, de rubans adhésifs, de chaussures en caoutchouc et d'autres produits industriels en caoutchouc.
Le 2-mercaptobenzothiazole est l'un des inhibiteurs de corrosion efficaces pour le cuivre ou ses alliages.
Lorsque les équipements en cuivre et l'eau brute contiennent une certaine quantité d'ions cuivre dans le système de refroidissement, du 2-mercaptobenzothiazole peut être ajouté pour empêcher la corrosion du cuivre.


Le 2-mercaptobenzothiazole est un intermédiaire de l'herbicide benzothiazole, ainsi qu'un promoteur et un intermédiaire du caoutchouc.
Le 2-mercaptobenzothiazole est largement utilisé dans divers caoutchoucs.
Le 2-mercaptobenzothiazole a un effet promoteur rapide sur le caoutchouc naturel et le caoutchouc synthétique généralement vulcanisé au soufre.


Le 2-mercaptobenzothiazole est souvent utilisé en combinaison avec d'autres systèmes accélérateurs, tels que le dithiocarbamate et le dithiocarbamate de tellure, comme accélérateurs pour le caoutchouc butyle.
Le 2-mercaptobenzothiazole est utilisé en combinaison avec le succinate de plomb tribasique. Il peut être utilisé pour les adhésifs en polyéthylène chlorosulfoné de couleur claire et résistant à l'eau.


Le 2-mercaptobenzothiazole est facilement dispersé et non polluant dans le caoutchouc.
Le 2-mercaptobenzothiazole est un intermédiaire des promoteurs MZ, DM, NS, DIBS, CA, DZ, NOBS, MDB, etc.
Pour le traitement de l'eau, le sel de sodium du 2-mercaptobenzothiazole est généralement utilisé.


Le 2-mercaptobenzothiazole est facile à oxyder dans l'eau, comme le chlore, la chloramine et le chromate.
Lorsque le chlore est utilisé comme bactéricide, le 2-mercaptobenzothiazole doit être ajouté en premier, puis le bactéricide doit être ajouté pour éviter qu'il ne s'oxyde et ne perde son effet à libération lente.


Le 2-mercaptobenzothiazole peut être transformé en solution alcaline et utilisé en conjonction avec d’autres agents de traitement de l’eau.
La concentration massique utilisée du 2-mercaptobenzothiazole est généralement de 1 à 10 mg/L.
Lorsque la valeur du pH est inférieure à environ 7, la dose minimale est de 2 mg/L.


Le 2-mercaptobenzothiazole est utilisé comme additif pour le placage de cuivre au sulfate brillant, il a un bon effet de nivellement et peut également être utilisé comme azurant pour le placage d'argent au cyanure.
Le 2-mercaptobenzothiazole est actuellement utilisé pour la fabrication de pneus, de ceintures en caoutchouc, de couvre-chaussures en caoutchouc et d'autres produits industriels en caoutchouc, ainsi qu'un accélérateur primaire moyennement rapide.


Le 2-mercaptobenzothiazole confère d'excellentes propriétés de vieillissement lorsqu'il est utilisé seul ou en combinaison avec le DM, le TMTD et de nombreux autres accélérateurs basiques pour une activité plus élevée. Sa température d'accélération est faible et se disperse facilement avec une pollution moindre.
principalement utilisé dans la fabrication de pneus, de chambres à air, de ceintures et de tuyaux en caoutchouc, etc.


Un solide blanc, le 2-mercaptobenzothiazole, est utilisé dans la vulcanisation au soufre du caoutchouc.
En utilisant le 2-mercaptobenzothiazole, le caoutchouc vulcanise avec moins de soufre et à des températures plus douces, ces deux facteurs donnent un produit plus résistant.
En polymérisation, le 2-mercaptobenzothiazole est utilisé comme inhibiteur de polymérisation radicalaire, agent de transfert de chaîne, agent de reformage et additif pour photoinitiateurs.


Le 2-mercaptobenzothiazole a également été utilisé dans le passé dans l’industrie aurifère pour la flottation par mousse de l’or à partir des résidus de minerai dans le cadre du processus d’extraction.
Le sel de sodium est utilisé comme biocide et conservateur dans les adhésifs (notamment à base de latex, d'amidon, de caséine et de colles animales), le papier et les textiles.


Souvent trouvé avec le diméthyldithiocarbamate de sodium comme par exemple le Vancide 51.
Le sel de zinc est utilisé comme accélérateur secondaire dans la vulcanisation de la mousse de latex.
Le 2-mercaptobenzothiazole peut être ajouté aux fluides hydrauliques à base d'huile, aux fluides caloporteurs (huiles, antigels), aux liquides de coupe et à d'autres mélanges comme inhibiteur de corrosion, efficace pour le cuivre et les alliages de cuivre.


Le 2-mercaptobenzothiazole est actuellement utilisé pour la fabrication de pneus, de ceintures en caoutchouc, de couvre-chaussures en caoutchouc et d'autres produits industriels en caoutchouc, ainsi qu'un accélérateur primaire moyennement rapide.
Le 2-mercaptobenzothiazole est également utilisé en dermatologie vétérinaire.


En galvanoplastie, le 2-mercaptobenzothiazole est utilisé comme azurant pour les bains de sulfate de cuivre, à raison d'environ 50 à 100 milligrammes/litre.
Le 2-mercaptobenzothiazole est utilisé comme antibactérien, antifongique et inhibe la dopamine bêta-hydroxylase.
Le 2-mercaptobenzothiazole est un intermédiaire de l'herbicide benzothiazide, ainsi qu'un accélérateur de caoutchouc et son intermédiaire.


Le 2-mercaptobenzothiazole est un accélérateur de vulcanisation à usage général largement utilisé dans divers caoutchoucs.
Le 2-mercaptobenzothiazole a un effet promoteur rapide sur le caoutchouc naturel et le caoutchouc synthétique généralement vulcanisé au soufre.
Cependant, l'utilisation d'oxyde de zinc, d'acide gras et d'autres activations est nécessaire.


Le 2-mercaptobenzothiazole est souvent utilisé en combinaison avec d'autres systèmes accélérateurs, tels que le ditthiothiurame et le dithiocarbamate de tellure, qui peut être utilisé comme accélérateur pour le caoutchouc butyle.
Le 2-mercaptobenzothiazole est utilisé en combinaison avec un livre chimique de maléate de plomb tribasique, peut être utilisé pour les couleurs claires.


Le 2-mercaptobenzothiazole est un composé de polyéthylène chlorosulfoné résistant à l'eau.
Le 2-mercaptobenzothiazole est souvent utilisé en association avec le dithiocarbamate dans le latex et peut être vulcanisé à température ambiante lorsqu'il est utilisé avec du diéthyldithiocarbamate diéthylamine.


Le 2-mercaptobenzothiazole est facile à disperser dans le caoutchouc et ne pollue pas.
Cependant, en raison de son goût amer, le 2-Mercaptobenzothiazole ne convient pas aux produits en caoutchouc destinés à entrer en contact avec les aliments.
2-mercaptobenzothiazole avec 1-amino-4-nitroanthraquinone et carbonate de potassium dans du diméthyle Reflux dans du formamide pendant 3 h pour préparer du S-GL rouge brillant dispersé par un colorant.


Ce colorant est utilisé pour teindre le polyester et ses tissus mélangés.
Lorsque le 2-mercaptobenzothiazole est utilisé comme additif de galvanoplastie, il est également appelé azurant acide pour placage de cuivre M, et il est utilisé comme azurant étalé dans le placage de cuivre brillant avec du sulfate de cuivre comme sel principal.


De plus, le 2-mercaptobenzothiazole est également utilisé pour préparer des fongicides pesticides, des synergistes d'engrais azotés, des additifs d'élimination d'huile et de lubrification, des agents anti-cendres organiques en chimie photographique, des inhibiteurs de corrosion des métaux, etc.
De plus, le 2-mercaptobenzothiazole est un réactif pour l'analyse chimique.


Le 2-mercaptobenzothiazole est peu toxique et a un effet stimulant sur la peau et les muqueuses.
Le 2-mercaptobenzothiazole (Benzothiazole-2-thiol, 2-MBT, Mercapto-2-benzothiazole) est un inhibiteur exceptionnellement puissant de la polyphénoloxydase de banane et peut retarder considérablement le début de l'oxydation du substrat à des concentrations aussi faibles que 100 nM.


Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) a été utilisé dans la synthèse de silice mésoporeuse fonctionnalisée MBT qui peut être utilisée comme adsorbant pour l'élimination du Hg(II) d'une solution aqueuse.
Le 2-mercaptobenzothiazole peut également être utilisé comme : Composé de référence dans les tests d'activité photocatalytique sous irradiation UV ou lumière visible.


Le matériel de départ pour la synthèse de conjugués de 2-mercaptobenzothiazole est utilisé pour les études d'activité antituberculeuse.
Matière première pour la synthèse des 4-thiazolidinones.
Le 2-mercaptobenzothiazole MBT(M) (raffiné) est un accélérateur rapide et non polluant adapté aux caoutchoucs et au latex.


Le 2-mercaptobenzothiazole est disponible sous forme de poudre ou de granulés jaune clair et peut obtenir une bonne vulcanisation à froid lorsqu'il est utilisé avec un accélérateur secondaire tel que TMTD, TETD ou DPG.
Le 2-mercaptobenzothiazole peut conférer des propriétés anti-âge aux caoutchoucs vulcanisés et est principalement utilisé dans la fabrication de pneus, de rubans adhésifs, de couvre-chaussures en caoutchouc et d'autres produits en caoutchouc.


Le 2-mercaptobenzothiazole est utilisé dans les mines – sels et métaux, plastique, résine et caoutchouc, additifs pour caoutchouc, accélérateurs, polymères.
Le 2-mercaptobenzothiazole est un accélérateur de vulcanisation à usage général et est largement utilisé dans divers caoutchoucs.
Le 2-mercaptobenzothiazole a un effet favorisant la vulcanisation sur le caoutchouc naturel et le caoutchouc synthétique qui est généralement vulcanisé avec du soufre.


Cependant, l'activation de l'oxyde de zinc, des acides gras, etc. est requise avant utilisation. Le 2-mercaptobenzothiazole est souvent utilisé en combinaison avec d’autres systèmes accélérateurs.
Par exemple, en combinaison avec le ditthiothiurame et le dithiocarbamate de bismuth, le 2-mercaptobenzothiazole peut être utilisé comme accélérateur de vulcanisation du caoutchouc butyle.


Le 2-mercaptobenzothiazole peut être utilisé avec le succinate de cis-butyle tribasique pour une utilisation dans des composés de polyéthylène chlorosulfoné de couleur claire et résistants à l'eau.
Le 2-mercaptobenzothiazole est souvent utilisé en association avec le dithiocarbamate dans le latex.


Lorsqu'il est utilisé en association avec le diéthyldithiocarbamate diéthylamine, le 2-mercaptobenzothiazole peut être vulcanisé à température ambiante.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est facilement dispersé et n’est pas contaminé dans le caoutchouc.
Cependant, en raison de son goût amer, le 2-mercaptobenzothiazole ne convient pas aux produits en caoutchouc entrant en contact avec les aliments.


Le colorant S-GL a été préparé en chauffant au reflux du 2-mercaptobenzothiazole avec du 1-amino-4-nitroindole et du carbonate de potassium dans du diméthylformamide pendant 3 h.
Ce colorant est utilisé pour la teinture du polyester et de ses tissus mélangés.
Lorsque le 2 mercaptobenzothiazole (MBT) est utilisé comme additif de galvanoplastie, il est également appelé azurant acide pour le cuivrage.


Le 2-mercaptobenzothiazole est utilisé comme azurant pour pavage lors du placage de cuivre brillant avec du sulfate de cuivre comme sel principal.
Le 2-mercaptobenzothiazole est principalement utilisé comme azurant pour le sulfate de cuivre brillant.
Le 2-mercaptobenzothiazole a un bon effet nivelant.


Le 2-mercaptobenzothiazole peut également être utilisé comme azurant pour le placage d’argent au cyanure.
Après avoir ajouté 0,5 g/L, la polarisation de la cathode a été augmentée.
Ainsi, les cristaux d’ions argent sont alignés pour former une couche brillante de placage d’argent.


De plus, le 2-mercaptobenzothiazole est également utilisé dans la préparation de fongicides pesticides, de synergistes d'engrais azotés, d'huiles de coupure et d'additifs lubrifiants, d'agents anti-cendres organiques en chimie photographique, d'inhibiteurs de corrosion des métaux, etc.



PROPRIÉTÉS DU 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE :
Le 2-mercaptobenzothiazole est une poudre jaune clair ou blanc cassé, des granulés.
La densité relative du 2-mercaptobenzothiazole est de 1,42 (20 %), la densité est de 1,49 ± 0,03, le point de fusion est supérieur à 180,02 ~ 181,7 ℃
(Pour les produits industriels, elle est supérieure à 170,0 ℃ ).

Le 2-mercaptobenzothiazole brûle lorsqu'il rencontre une flamme nue, le point d'éclair est de 515 ~ 520 ℃ .
Le 2-mercaptobenzothiazole est facilement soluble dans l'éther acétique, l'acétone, soluble dans le dichlorométhane, l'éther diéthylique, un autre solvant organique et une solution de carbonate alcalin.

Le 2-mercaptobenzothiazole est légèrement soluble dans le benzène. Insoluble dans l'eau et l'essence.
La limite d'explosivité inférieure du 2-mercaptobenzothiazole est de 21 g/m3.
La période de stabilité au stockage du 2-mercaptobenzothiazole est de deux ans.



OÙ TROUVE-T-ON LE 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE ?
Vous êtes le plus susceptible de contacter le 2-mercaptobenzothiazole lorsque vous utilisez, portez ou manipulez des produits en caoutchouc naturel ou synthétique au travail ou à la maison.
Les chaussures de travail et les chaussures de sport sont souvent fabriquées avec des composants en caoutchouc contenant du mercaptobenzothiazole ou des substances apparentées.
Le 2-mercaptobenzothiazole peut être utilisé comme agent anticorrosion dans les huiles de refroidissement, les huiles de forage et de coupe, les antigels et les fongicides.



STRUCTURE DU 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE :
La molécule est planaire avec une double liaison C=S, donc le nom mercaptobenzothiazole est un abus de langage, un nom plus approprié pourrait être benzothiazolin-2-thione.
Les mesures de solution par spectroscopie RMN n'ont pas pu mesurer la présence du tautomère thiol comme son nom l'indique, mais il existe sous forme de thione/dithiocarbamate et l'hydrogène apparaît sur l'azote à l'état solide, en phase gazeuse et en solution.

La théorie indique que le tautomère du thione a une énergie inférieure d'environ 39 kJ/mol à celle du thiol, et qu'un dimère lié à l'hydrogène du thione a une énergie encore plus faible.
À un pH alcalin supérieur à 7, la forme thiolate déprotonée est la plus abondante.
Une forme protonée n'a pas pu être observée dans la plage de pH 2-11.



SYNTHÈSE DU 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE :
Le 2-mercaptobenzothiazole a été produit par de nombreuses méthodes.
La voie industrielle implique la réaction à haute température de l'aniline et du sulfure de carbone en présence de soufre, qui se déroule selon cette équation idéalisée :
C6H5NH2 + CS2 + S → C6H4(NH)SC=S + H2S

La voie traditionnelle est la réaction du 2-aminothiophénol et du disulfure de carbone :
C6H4(NH2)SH + CS2 → C6H4(NH)SC=S + H2S
Cette méthode a été développée par le découvreur du composé, AW Hoffmann.

D'autres voies développées par Hoffmann incluent les réactions du disulfure de carbone avec le 2-aminophénol et de l'hydrosulfure de sodium avec le chlorobenzothiazole.
D'autres progrès en matière de synthèse ont été signalés dans les années 1920, notamment la démonstration que les phényldithiocarbamates se pyrolysent en dérivé du benzothiazole.



RÉACTIONS DU 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE :
Le 2-mercaptobenzothiazole est insoluble dans l'eau mais se dissout lors de l'ajout d'une base, reflétant la déprotonation.
Le traitement au nickel de Raney entraîne une monodésulfuration, donnant du benzothiazole :

C6H4(NH)SC=S + Ni → C6H4(N)SCH + NiS
Le cycle benzo subit une substitution aromatique électrophile en position para par rapport à l'azote.

L'oxydation donne du disulfure de mercaptobenzothiazole.
Ce disulfure réagit avec les amines pour donner des dérivés sulfénamides tels que le 2-morpholinodithiobenzothiazole.
Ces composés sont utilisés dans la vulcanisation du soufre, où ils agissent comme accélérateurs.



QU'EST-CE QUE LE 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE ET OÙ TROUVE-T-ON LE 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE ?
Le 2-mercaptobenzothiazole est utilisé comme additif dans les produits en caoutchouc tels que les chaussures, les gants, les sous-vêtements, les maillots de bain, les vêtements, les préservatifs, les diaphragmes, les dispositifs médicaux, les jouets, les pneus et les chambres à air.
Le 2-mercaptobenzothiazole est également utilisé dans les huiles de coupe, les mélanges antigels, les graisses, les adhésifs, les émulsions de films photographiques, les détergents et dans les produits vétérinaires tels que les poudres et sprays contre les tiques et les puces.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE :
Formule chimique : C7H5NS2
Masse molaire : 167,24 g•mol−1
Aspect : solide blanc
Point de fusion : 177-181 °C (351-358 °F ; 450-454 K)
Poids moléculaire : 167,3 g/mol
XLogP3 : 2,4
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre de liaisons rotatives : 0
Masse exacte : 166,98634151 g/mol
Masse monoisotopique : 166,98634151 g/mol
Surface polaire topologique : 69,4 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 10
Frais formels : 0
Complexité : 158
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1
Le composé est canonisé : oui

État physique : cristallin
Couleur : jaune clair
Odeur : piquante
Point de fusion/point de congélation :
Point/plage de fusion : 177 - 181 °C - allumé.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: > 260 °C Se décompose en chauffant.
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d’inflammabilité ou d’explosivité :
Limite d'explosivité inférieure : 15 %(V)
Point d'éclair : 200 °C - coupelle fermée - ISO 1523
Température d'auto-inflammation : ne s'enflamme pas
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : 0,118 g/l à 25 °C
Coefficient de partage : n-octanol/eau :
log Pow: 2,42 - Une bioaccumulation n'est pas attendue.
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 1,42 g/cm3 à 20 °C
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible

Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité :
Constante de dissociation : 7,03 à 20,5 °C
Numéro CAS : 149-30-4
Numéro d'index CE : 613-108-00-3
Numéro CE : 205-736-8
Formule de Hill : C₇H₅N S₂
Masse molaire : 167,25 g/mol
Code SH : 2934 20 20
Point d'ébullition : >260 °C se décompose
Densité : 1,42 g/cm3 (20 °C)
Limite d'explosion : 15 % (V)
Point d'éclair : 200 °C
Température d'inflammation : 465 °C
Point de fusion : 177 - 181 °C
Valeur pH : 7 (0,12 g/l, H₂O, 25 °C)
Pression de vapeur : <0,000003 hPa (25 °C)
Densité apparente : 390 kg/m3
Solubilité : 0,12 g/l
Aspect : Poudre ou granule jaune clair ou blanc cassé
Point de fusion initial ( ℃ ≥ ) : 170

Formule moléculaire : C7H5NS2
Poids moléculaire : 167,25
Point de fusion : 185°F / 85°C
Point d'ébullition : N/A
Point d'éclair : 500°F / 260°C
Aspect : poudre cristalline jaune pâle à beige (est)
Dosage : 95,00 à 100,00
Répertorié par le Codex des produits chimiques alimentaires : Non
Soluble dans : eau, 120 mg/L à 24 °C (exp)
Point de fusion : 172,0°C à 182,0°C
Couleur jaune
Point d'éclair : 243°C
Spectre infrarouge : authentique
Beilstein : 27, II, 233.
Indice Merck : 15, 5935
Informations sur la solubilité : solution jaune
Poids de la formule : 167,24
Pourcentage de pureté : 97 %
Forme physique : Poudre
Nom chimique ou matériau : 2-mercaptobenzothiazole, 98 %
Poids moléculaire : 167,25100
Masse exacte : 167,25
Numéro CE : 205-736-8
Code HS : 29342020

PSA : 79.93000
XLogP3 : 2.58500
Aspect : Le 2-mercaptobenzothiazole est une poudre cristalline jaune pâle à beige avec une odeur désagréable.
Densité : 1,42 g/cm3
Point de fusion : 180,2-181,7 °C
Point d'ébullition : 305ºC à 760 mmHg
Point d'éclair : 243ºC (déc.)
Indice de réfraction : 1,783
Solubilité dans l'eau : Solubilité dans l'eau, g/100 ml à 20°C : 0,01 (très faible)
Conditions de stockage : Conserver dans un récipient bien fermé.
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles.
Pression de vapeur : 0,000844 mmHg à 25°C
Limite d'explosivité : vol% dans l'air : 15
Odeur : Odeur désagréable
Goût : Goût amer
Poids moléculaire : 167,3
XLLogP3 : 2,4
Nombre de donateurs de liaisons hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Masse exacte : 166,98634151
Masse monoisotopique : 166,98634151
Surface polaire topologique : 69,4
Nombre d'atomes lourds : 10
Complexité : 158
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1
Le composé est canonisé : oui

Aspect :Poudre
État physique : Solide
Conservation :Conserver à température ambiante
Point de fusion : 177-181 ° C (lit.)
Point d'ébullition :>260° C (déc.)
Densité :1,42 g/cm3 à 20°C
Aspect : conforme
Identité (IR) : conforme
Dosage (alcalimétrique) : Min. 98 %
Point de fusion : 178 - 181 °C
Couleur de la solution : conforme
Clarté de la solution : se conformer
Point/intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Couleur: jaune clair
Densité : 1,42 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair : 200 °C
Forme : Poudre
Note : Indicateurs
Matières incompatibles : Agents oxydants
Limite inférieure d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point/plage de fusion : 180-182 °C
Coefficient de partage : 2,42,7
Pourcentage de pureté : 99,00
Détails de pureté : >=99,00 %
Solubilité dans l'eau : 0,118 g/l (25 °C)
Limite supérieure d'explosivité : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Viscosité : Aucune donnée disponible
Valeur pH: Aucune donnée disponible
Température de stockage : ambiante



PREMIERS SECOURS du 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE :
-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.
Consultez un médecin.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE :
-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 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
* Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations :
Supprimez (abattez) les gaz/vapeurs/brouillards avec un jet d'eau pulvérisée.
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Filtre de type P2
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
1,3-Benzothiazole-2(3H)-thione
Mercapto-2-benzothiazole; 2-MBT
2-mercaptobenzothiazole
149-30-4
2-Benzothiazolethiol
Benzo[d]thiazole-2(3H)-thione
Captax
Benzo[d]thiazole-2-thiol
Benzothiazolethiol
MERCAPTOBENZOTHIAZOLE
1,3-Benzothiazole-2-thiol
2(3H)-Benzothiazolethione
Benzothiazole-2-thiol
118090-09-8
Dermacide
2-MBT
Sulfadène
Kaptax
Mertax
Thiotax
Rokon
Rotax
Accélérateur M
Vulkacit M
Ekagom G.
Accélérer M
Mébétizole
Mébithisol
Kaptaks
Nuodeb 84
Soxinol M
Vulkacit Mercapto
Pneumax MBT
2-mercaptobenzthiazole
CCP Royal
Mercaptobenzothiazol
Mercaptobenzthiazole
Vulkacit Mercapto/C
2-Mercptobenzothiazole
Poudre de Pennac MBT
Benzothiazole-2-thione
2-Benzothiazolinethione
mébétisol
CCP
Nuodex 84
Usaf gy-3
Nocceler M
Usaf XR-29
Benzothiazole, mercapto-
Hydrosulfure de 1,3-benzothiazol-2-yle
2-Benzothiazolylmercaptan
2-Merkaptobenzotiazol
2-Merkaptobenzthiazole
AG 63
benzothiazolylmercaptan
Perkacit MBT
2-thiobenzothiazole
3H-1,3-benzothiazole-2-thione
2-Benzothiazolethiol (9CI)
Mercaptobenzothiazole (VAN)
C7H5NS2
Caswell n ° 541
2-sulfanyl-1,3-benzothiazole
pennac mbt
CHEBI:34292
Hache Thiot
NCI-C56519
Accélérateur mercapto
CCRIS 891
DTXSID1020807
2-sulfanylbenzothiazole
HSDB4025
2-mercaptobenzothioazole
2-mercapto-benzothiazole
captax, sel de zinc
CNS 2041
EINECS205-736-8
captax, sel de sodium
MFCD00005781
Code chimique des pesticides EPA 051701
UNII-5RLR54Z22K
AI3-00985
5RLR54Z22K
NSC2041
1,3-benzothiazole-2(3H)-thione
NSC-2041
NCGC00091643-07
NCGC00091643-08
CE 205-736-8
DTXCID90807
2(3H)-Benzothiazolethione, sel de potassium
CAS-149-30-4
captax, sel de potassium
2-mercaptobenzothiazole
captax, sel de plomb(+2)
captax, sel de cobalt(+2)
captax, sel de cuivre(+2)
captax, argent(+1) sel
captax, sel de bismuth(+3)
captax, mercure (+2) sel
Drmacid
Sanceler M
Wobezit M
Nonflex NB
Oriel M
CCP Captax
Nocceler MP
Sanceler MG
2-Benzotiazoletiol
MBT, captax
2-benzothiazolthiol
benzothiazole-2-thiol
2-mercaptobenzotiazol
mercapto-benzothiazole
2-Benzothiazolethione
2-Benzotiazolinetiona
Vulkacit Mercapto/MG
2-mercaptobenzothiazol
Promoteur Aéro 412
2-mercapto-benzthiazole
Spectre_001669
SpecPlus_000728
Vulkacit Mercapto MG/C
Aéro 407
Vulkafil ZN 94TT01
155-04-4
57948-09-1
Spectre2_001666
Spectre3_001665
Spectre4_000628
Spectre5_001400
2(3H-Benzothiazolethione
1,3-benzotiazol-2-tiol
Mercaptobenzothiazole, 2-
2 (3H)-Benzotiazoltiona
2(3H)-Benzothiazoletione
2-mercaptano Benzotiazolil
1,3-benzotiazol-2-tiona
benzo[d]thiazole-2-thione
13-Benzothiazole-2-thiol
2-mercapto-1H-benzotiazol
ID d’épitope : 116044
Benzothiazole, 2-mercapto-
1 3-Benzothiazole-2-thiol
2-Benzothiazolethiol (8CI)
2-Mercapto-1H-benzothiazole
SCHEMBL23237
1 3-Benzothiazole-2-thione
1,3-Benzothiazole-2-thione
BSPBio_003449
KBioGR_001216
KBioSS_002149
ENCHÈRE :ER0373
DivK1c_006824
SPECTRE1504225
2-MercaptobenzothiazoleDermacide
SPBio_001851
2-mercaptobenzothiazole, 97 %
2-sulfanyl-1,3-benzothiazole
CHEMBL111654
RU 3
155-04-4 (sel de zinc)
MBT (accélérateur de vulcanisation)
WLN : T56 BN DSJ CSH
2,3-Dihidrobenzotiazole-2-tiona
Vulkacit M, vulkacit merkapto/c
Benz-1 3-thiazolidine-2-thione
KBio1_001768
KBio2_002149
KBio2_004717
KBio2_007285
KBio3_002669
2-mercaptobenzothiazole (2-MBT)
7778-70-3 (sel de potassium)
C7-H5-N-S2
LS-61
2 3-Dihydrobenzothiazole-2-thione
2-Benzothiazolinethione (6CI7CI)
AMY23224
MERCAPTOBENZOTHIAZOLE [HSDB]
2-Benzothiazolinethione (6CI 7CI)
Tox21_113450
Tox21_400016
Hydrosulfure de 1,3-benzothiazol-2-yle
2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE [MI]
BDBM50444459
c1019
GCC-39092
DT402
STK499589
MERCAPTOBENZOTHIAZOLE [QUI-DD]
2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE [CIRC]
AKOS000119128
AKOS002337495
Hydrosulfure de 1,3-benzothiazol-2-yle #
CS-W017829
DB11496
FS-1801
HY-W017113
4162-43-0 (sel de cuivre(+2))
NCGC00091643-01
NCGC00091643-02
NCGC00091643-04
NCGC00091643-05
NCGC00091643-06
NCGC00091643-09
NCGC00091643-10
NCGC00091643-12
AC-11606
2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE [LIVRE VERT]
FT-0612758
FT-0699702
M0055
M0247
EN300-21479
D70518
F71266
2-mercaptobenzothiazole, technique, >=90 % (T)
AB00053232-04
A808877
A927195
AE-641/31369054
Mercaptobenzothiazole, 2-
(2-Benzothiazolethiol)
Mercaptobenzothiazole, 2-
(2-Benzothiazolthiol)
Q904160
Q-200294
BRD-K55160477-001-02-1
BRD-K55160477-001-03-9
F3066-0005
Z104499140
27157-85-3
XO9
2-Benzothiazolethiol, MBT
2(3H)-Benzothiazolethione
2-Benzothiazolethiol
Accélérer M
Accélérateur M
Benzothiazole, mercapto-
Benzothiazolethiol
Captax
Dermacide
Ekagom G.
Kaptaks
Kaptax
Mébétizole
Mébithisol
Mercaptobenzothiazol
Mercaptobenzothiazole
Mercaptobenzthiazole
Mertax
CCP
Nuodeb 84
Pneumax MBT
Rotax
CCP Royal
Soxinol M
Thiotax
Vulkacit M
Vulkacit Mercapto
Vulkacit Mercapto/C
2-Benzothiazolinethione
2-mercaptobenzthiazole
2-MBT
AG 63
Sulfadène
USAF GY-3
USAF XR-29
2-Mercptobenzothiazole
2-Merkaptobenzotiazol
2-Merkaptobenzthiazole
NCI-C56519
Poudre de Pennac MBT
Rokon
Benzothiazole-2-thione
2-Benzothiazolylmercaptan
Nocceler M
Accélérateur Mercapto
Perkacit MBT
Benzothiazole, 2-mercapto-
1,3-Benzothiazole-2-thione
Benzo[d]thiazole-2-thiol
2-mercaptobenzothiazole (2-MBT)
benzothiazole-2-thiol
2-thiocarbamidothiophénol
2-Benzothiazolethiol
2-Benzothiazolthiol
2-MBT
2-mercaptobenzothiazole
CCP
Mercapto(2-)Benzothiazole
Mercaptobenzothiazole
2(3H)-Benzothiazolethione
2-Benzothiazolethiol
2-Benzothiazolinethione
Captax
CCP
2-mercaptobenzothiazole
2-mercaptobenzthiazole
Mertax
Nuodeb 84
Rotax
CCP Royal
Thiotax
Mercaptobenzothiazole
Pneumax MBT
Mercaptobenzthiazole
Soxinol M
Vulkacit Mercapto
Ekagom G.
Vulkacit M
Kaptax
Dermacide
Accélérateur M
Kaptaks
2-MBT
Mébétizole
Mébithisol
Vulkacit Mercapto/C
Accélérer M
2-Benzothiazolylmercaptan
Nocceler M
MBT (accélérateur de vulcanisation)
Promoteur Aéro 412
Sanceler M
Vulkacit Mercapto/MG
2,3-Dihydrobenzothiazole-2-thione
Mébétisol
Wobezit M
Nonflex NB
Benz-1,3-thiazolidine-2-thione
1,3-Benzothiazole-2-thione
Vulkafil ZN 94TT01
2-sulfanylbenzothiazole
Nocceler MP
Perkacit MBT
1,3-Benzothiazole-2-thiol
CNS 2041
Vulkacit Mercapto MG/C
Aéro 407
Sanceler MG
Benzothiazolethiol
Benzo[d]thiazole-2-thiol
2-Mercapto-1H-benzothiazole
Oriel M
RU 3
CCP Captax
DT402
OCID
M2
M 2 (inhibiteur de rouille)
accélérateur MBT
N.-B.
Rubateur MBT
CCP-2
Accélérateur M
Rhénogran MBT 80
CCP 80
2,3-Dihydro-1,3-benzothiazole-2-thione
2-mercaptobenzo[d]thiazole
Rhénogran MBT
1321-08-0
4464-58-8
12640-90-3
55199-93-4
81605-65-4
112242-83-8
119170-41-1
885216-62-6
2213445-86-2
CCP
Mercaptobenzothiazole
2-Benzothiazolethione
2-Benzothiazolethiol
Benzothiazole-2-thione
2-Benzothiazolethiol
Mercapto-2 Benzothiazole
Benzothiazole-2-thiol
Benzo[d]thiazole-2(3H)-thione
CCP






2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (MBT)
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est une odeur légèrement nauséabonde et un goût amer, non toxique.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est facilement soluble dans l'acétone éthylique, l'acétone, une solution diluée d'hydroxyde de sodium et le carbonate de sodium.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut être soluble dans l'alcool éthylique, difficilement soluble dans le benzène et insoluble dans l'eau et l'essence.

Numéro CAS : 149-30-4
Formule moléculaire : C7H5NS2
Poids moléculaire : 167,25
Numéro EINECS : 205-736-8

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est un produit chimique du caoutchouc, un accélérateur de la vulcanisation.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est contenu dans le « mélange mercapto ».
Les catégories professionnelles les plus fréquentes sont l'industrie métallurgique, les ménagères, les services de santé et les laboratoires, les industries du bâtiment et les cordonniers.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est également utilisé comme inhibiteur de corrosion dans les fluides de coupe ou dans les fluides de libération utilisés dans l'industrie de la poterie.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est un 1,3-benzothiazole substitué en position 2 par un groupe sulfonyle.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est utilisé comme accélérateur de vulcanisation dans la réticulation du caoutchouc.

2-Mercaptobenzothiazole (MBT) : monoclinique jaune pâle, en forme d'aiguille ou cristaux floconneux avec une odeur désagréable.
Insoluble dans l'eau et l'essence, soluble dans l'éthanol, l'éther éthylique, l'acétone, l'acétate d'éthyle, le benzène, le chloroforme et la solution alcaline diluée.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est un composé chimique de formule moléculaire C7H5NS2.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) fait partie de la classe des composés organiques benzothiazole et est connu pour ses applications dans diverses industries.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est un composé organosulfuré de formule C6H4(NH)SC=S. Solide blanc, il est utilisé dans la vulcanisation au soufre du caoutchouc.
Les 2-mercaptobenzothiazole (MBT) sont une classe importante de composés organiques bioactifs et importants pour l'industrie.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est produit en faisant réagir de l'aniline, du disulfure de carbone et du soufre à haute température et pression ; Le produit est ensuite purifié par dissolution dans une base pour éliminer les matières organiques dissoutes.
La reprécipitation est obtenue par l'ajout d'acide (Kirk-Othmer, 1982 ; NTP, 1988).
Le 2-mercaptobenzothiazole raffiné (MBT) a été produit par recristallisation à partir de 2-mercaptobenzothiazole de qualité industrielle et oxydé en 2,2'-dithiobis (benzothiazole), en utilisant de l'oxygène comme oxydant, de l'oxyde nitrique comme vecteur d'oxygène et des alcools comme solvants, dans un réacteur fluidisé circulant sous oxydation en une étape.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) a ainsi été obtenu avec une grande pureté jusqu'à 99 %, un point de fusion à 183 oC, un rendement élevé supérieur à 98 %, grâce à l'optimisation des paramètres de réaction tels que le temps de réaction, la température, le rapport des réactifs, avec moins de production de déchets et d'émissions pendant le processus de production.
Les solvants à base d'alcool peuvent être réutilisés après purification.
La molécule est plane avec une double liaison C = S, de sorte que le nom 2-Mercaptobenzothiazole (MBT) est un abus de langage, un nom plus approprié pourrait être benzothiazoline-2-thione.

Les mesures de solution par spectroscopie RMN n'ont pas pu mesurer la présence du tautomère thiol que son nom implique, mais il existe sous forme de thione/dithiocarbamate et l'hydrogène apparaît sur l'azote à l'état solide, en phase gazeuse et en solution.
La théorie indique que le tautomère de thione a environ 39 kJ/mol d'énergie inférieure à celle du thiol, et qu'un dimère lié à l'hydrogène du thione a une énergie encore plus faible.
À un pH alcalin supérieur à 7, la forme thiolate déprotonée est la plus abondante.

Une forme protonée n'a pas pu être observée dans la gamme de pH 2-11.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) a été produit par de nombreuses méthodes.
La voie industrielle implique la réaction à haute température de l'aniline et du disulfure de carbone en présence de soufre, qui procède par cette équation idéalisée :
C6H5NH2 + CS2 + S → C6H4(NH)SC=S + H2S

La voie traditionnelle est la réaction du 2-aminothiophénol et du disulfure de carbone :
C6H4(NH2)SH + CS2 → C6H4(NH)SC=S + H2S
Cette méthode a été développée par le découvreur du composé, A. W. Hoffmann.

D'autres voies développées par Hoffmann comprennent les réactions du disulfure de carbone avec le 2-aminophénol et de l'hydrosulfure de sodium avec le chlorobenzothiazole.
D'autres progrès synthétiques ont été signalés dans les années 1920, notamment la démonstration que les phényldithiocarbamates se pyrolysent en dérivé du benzothiazole.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) a été utilisé dans la synthèse de silice mésoporeuse fonctionnalisée MBT qui peut être utilisée comme adsorbant pour l'élimination du Hg(II) de la solution aqueuse.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) se trouve largement dans une variété d'articles en caoutchouc dans l'environnement moderne, tant à la maison qu'au travail.
Des exemples de ces articles sont les pneus et les chambres à air en caoutchouc pour voiture, les bottes et les chaussures en caoutchouc, les semelles en caoutchouc, les gants, les tuyaux d'arrosage, les vêtements élastiques et caoutchoutés tels que les soutiens-gorge, les gaines, les bas de contention, les maillots de bain, les bonnets de bain et les bandes élastiques ainsi que dans les oreillers en caoutchouc, les applicateurs de maquillage en éponge, les jouets, les ballons, les pinces à biberon, les préservatifs en latex, les gants d'examen et chirurgicaux, les digues dentaires et les manches en caoutchouc sur des outils tels que les raquettes de tennis et les manches de clubs de golf.
Industriellement, le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) se trouve dans les produits en caoutchouc tels que le revêtement des réservoirs de carburant, le calfeutrage, les cordons électriques, les prises, les masques à gaz, les lunettes de sécurité, les bandes transporteuses, les amortisseurs, les ressorts, les tapis, les tabliers, les écouteurs, les stéthoscopes, les élastiques, les gommes, les feuilles de caoutchouc, les ceintures antidérapantes, les matelas et le support de tapis antidérapant.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) se trouve également dans les colles pour le cuir et le plastique, les huiles de coupe, les antigels, les graisses, les agents anticorrosifs, les détergents, les ciments et les adhésifs, les fongicides, les sprays et poudres vétérinaires contre les tiques et les puces et les émulsions de film.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est un composé organosulfuré de formule C6H4NSCSH.
La molécule est constituée d'un cycle benzénique fusionné à un cycle 2-Mercaptothiazole.

Le produit chimique 2-mercaptobenzothiazole (MBT) a une odeur légèrement nauséabonde et un goût amer, non toxique.
Facilement soluble dans l'acétone éthylique, l'acétone, une solution diluée d'hydroxyde de sodium et de carbonate de sodium, soluble dans l'alcool éthylique, peu soluble dans le benzène et insoluble dans l'eau et l'essence.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est un cristal ou une poudre d'aiguille ou de feuille monoclinique jaune clair.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est encore soluble dans l'acide acétique glacial, les alcalis et les solutions carbonatées, mais insoluble dans l'eau.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) a une odeur amère et désagréable.
En tant qu'accélérateur général de vulcanisation, le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est largement utilisé dans divers caoutchoucs.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut favoriser la vulcanisation du caoutchouc naturel et du caoutchouc synthétique vulcanisé au soufre.
Cependant, l'oxyde de zinc et l'acide gras doivent être activés avant utilisation.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est souvent utilisé en combinaison avec d'autres systèmes d'accélérateurs, tels que le thiourée thiurame et le tellure dithiocarbamate, comme accélérateurs de vulcanisation pour le caoutchouc butyle, et avec le maléate de trisel de plomb, le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut être utilisé dans un composé de polyéthylène chlorosulfoné léger résistant à l'eau.

Dans le latex, il est souvent utilisé avec le dithiocarbamate, mais le 2-Mercaptobenzothiazole (MBT) peut être vulcanisé à température ambiante lorsqu'il est utilisé avec la diéthylamine diéthyldithiocarbamate.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est facile à disperser dans le caoutchouc et ne pollue pas.
Mais en raison de son goût amer, il ne convient pas aux produits en caoutchouc en contact avec les aliments.

Le promoteur M est l'intermédiaire du promoteur MZ, DM, NS, DIBS, CA, DZ, NOBS, MDB, etc. Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) et la 1-amino-4-nitroanthraquinone et le carbonate de potassium peuvent être refondus dans le diméthylformamide pendant 3 heures pour produire le colorant Disperse rouge brillant S-GL.
Cette teinture est utilisée pour teindre le polyester et ses tissus mélangés.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est également appelé azurant de placage de cuivre acide M lorsqu'il est utilisé comme additif de galvanoplastie.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est utilisé comme éclaircissant pour pavage lorsque le sulfate de cuivre est utilisé comme sel principal pour le placage de cuivre.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est également utilisé pour produire des fongicides pesticides, des synergistes d'engrais azotés, de l'huile de coupe et des additifs lubrifiants, des inhibiteurs organiques de cendres en chimie photographique, des inhibiteurs de corrosion des métaux, etc.
De plus, il est également un réactif pour l'analyse chimique.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est peu toxique et a un effet irritant sur la peau et les muqueuses.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est utilisé comme réactif sensible et accélérateur de caoutchouc pour la détermination de l'or, du bismuth, du cadmium, du cobalt, du mercure, du nickel, du plomb, du thallium et du zinc.
En tant que fournisseur chinois le plus célèbre de 2-mercaptobenzothiazole (MBT) en Chine, le produit du groupe Fengchen est bien emballé avec l'emballage le plus récent et le plus sûr.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est principalement utilisé dans la fabrication de pneus, de chambres à air, de courroies, de chaussures en caoutchouc et d'autres produits industriels en caoutchouc.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est l'un des inhibiteurs de corrosion efficaces pour le cuivre ou l'alliage de cuivre.
Lorsque le système de refroidissement contient des équipements en cuivre et une certaine quantité d'ions cuivre dans l'eau brute, ce produit peut être ajouté pour éviter la corrosion du cuivre.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est un intermédiaire de l'herbicide benzothiazole, ainsi qu'un accélérateur de caoutchouc et son intermédiaire.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est un composé organique qui appartient à la famille des benzothiazoles.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) a la formule moléculaire C7H5NS2 et un poids moléculaire de 167,25 g/mol. Le MBT est utilisé dans la production de caoutchouc et de latex comme accélérateur de vulcanisation, ce qui signifie qu'il permet d'accélérer le processus de réticulation des chaînes de polymères dans le caoutchouc et le latex pour les rendre plus durables et résistantes à la chaleur, aux produits chimiques et à d'autres facteurs environnementaux.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est également utilisé dans la fabrication de divers autres produits, tels que les pesticides, les produits chimiques de traitement de l'eau et les inhibiteurs de corrosion.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est également utilisé comme accélérateur dans la synthèse de divers produits chimiques, notamment des colorants, des produits pharmaceutiques et des pesticides.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) facilite certaines réactions chimiques en augmentant la vitesse à laquelle elles se produisent.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) a été étudié pour ses propriétés biocides.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut présenter des activités fongicides et bactéricides et, par conséquent, il a trouvé des applications dans certaines formulations biocides.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) a été utilisé comme inhibiteur de corrosion du cuivre.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut former des complexes avec les ions cuivre, ce qui aide à prévenir la corrosion dans les systèmes où le cuivre est présent.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) sert d'élément constitutif ou d'intermédiaire dans la synthèse d'autres composés organiques.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est un groupe thiol, ce qui le rend réactif et utile dans diverses transformations chimiques.

Comme de nombreux composés chimiques, le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) doit être manipulé avec précaution. Il peut provoquer une irritation de la peau et des yeux, et une exposition prolongée ou répétée peut entraîner une sensibilisation.
Des précautions de sécurité, y compris l'utilisation d'équipements de protection individuelle, sont recommandées lorsque vous travaillez avec des CCP.
Les 2-mercaptobenzothiazole (MBT) sont soumis à des réglementations et à des directives concernant leur production, leur manipulation et leur élimination.

Le respect des fiches de données de sécurité (FDS) et des réglementations pertinentes est important pour assurer la sécurité sur le lieu de travail et la protection de l'environnement.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est l'un des accélérateurs de vulcanisation les plus anciens et les plus utilisés dans l'industrie du caoutchouc.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) favorise la réticulation des chaînes polymères lors de la vulcanisation, conduisant à la formation d'une structure de réseau dans le caoutchouc, qui confère des propriétés mécaniques améliorées.

Dans le processus de vulcanisation, le 2-Mercaptobenzothiazole (MBT) participe à la formation de réticulations soufrées entre les chaînes polymères.
Le groupe thiol (mercapto) dans le MBT réagit avec le soufre, contribuant à la création d'une matrice de caoutchouc plus solide et plus durable.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est synthétisé industriellement et sa production implique des réactions entre l'aniline, le disulfure de carbone et le soufre.

Le composé obtenu est ensuite utilisé comme accélérateur dans divers procédés industriels.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) a tendance à avoir un taux modéré, offrant un bon équilibre entre le temps de traitement et le développement des propriétés souhaitables du caoutchouc.
Cette caractéristique le rend adapté à une gamme d'applications en caoutchouc.

L'utilisation du 2-mercaptobenzothiazole (MBT) dans les formulations de caoutchouc peut influencer les propriétés de vieillissement du produit final.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est connu pour sa résistance à la chaleur et au vieillissement, contribuant à la longévité des produits en caoutchouc.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est utilisé dans la fabrication de divers produits en caoutchouc, notamment des pneus, des courroies, des tuyaux, des semelles de chaussures et d'autres articles en caoutchouc moulé.

Le rôle du 2-mercaptobenzothiazole (MBT) dans la vulcanisation améliore les performances et la durabilité de ces produits.
Dans certaines applications, il peut y avoir des inquiétudes quant à la migration du CCP à partir de produits en caoutchouc.
La migration des produits chimiques des articles en caoutchouc vers les surfaces externes ou vers d'autres matériaux en contact avec le caoutchouc peut être prise en compte dans des applications spécifiques, telles que les emballages alimentaires.

Des recherches en cours dans l'industrie du caoutchouc explorent des accélérateurs alternatifs avec des profils de sécurité améliorés et un impact environnemental réduit.
Cela fait partie d'un effort plus large visant à développer des techniques de traitement du caoutchouc durables et respectueuses de l'environnement.

Point de fusion : 177-181 °C (lit.)
Point d'ébullition : 223°C (estimation approximative)
Densité : 1.42
pression de vapeur : <0.000003 hPa (25 °C)
Indice de réfraction : 1,6100 (estimation)
Point d'éclair : 243 °C
Température de stockage : Conserver à une température inférieure à +30°C.
Solubilité : 0,12 g/l
forme : Poudre
pka : 9,80±0,20 (prédit)
couleur : Jaune
PH : 7 (0,12 g/l, H2O, 25 °C)
Odeur : Inodore
limite d'explosivité 15%(V)
Solubilité dans l'eau : <0,1 g/100 mL à 19 ºC
Sensible : Sensible à l'air
λmax : 325 nm (MeOH) (lit.)
Merck : 14 5868
BRN : 119484
Stabilité : Stable. Incompatible avec les agents oxydants forts. Inflammable.
InChIKey : YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Log P : 2,86

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est insoluble dans l'eau mais se dissout lors de l'ajout de base, reflétant la déprotonation.
Le traitement au nickel de Raney entraîne une monodésulfuration, donnant au benzothiazole :
C6H4(NH)SC=S + Ni → C6H4(N)SCH + NiS

Le cycle benzo subit une substitution aromatique électrophile à la position para à l'azote.
L'oxydation donne du disulfure de mercaptobenzothiazole.
Ce disulfure réagit avec les amines pour donner des dérivés du sulfénamide tels que le 2-Mercaptobenzothiazole (MBT).

Ces composés sont utilisés dans la vulcanisation du soufre, où ils agissent comme accélérateurs.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) en contact avec votre peau peut entraîner une dermatite.
Un contact bref ou occasionnel peut ne pas poser de problème.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est un additif utilisé comme accélérateur dans la fabrication de caoutchouc naturel et synthétique.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est un inhibiteur efficace de la corrosion du cuivre ou de l'alliage de cuivre.
Lorsque le système de refroidissement contient des équipements en cuivre et que l'eau brute contient une certaine quantité d'ions cuivre, elle peut être ajoutée pour éviter la corrosion du cuivre.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est également un intermédiaire de l'herbicide benzothiachlore.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est souvent utilisé en combinaison avec d'autres accélérateurs dans les formulations de caoutchouc pour obtenir des caractéristiques de durcissement spécifiques et optimiser les propriétés du produit final.
Les combinaisons avec des accélérateurs comme les sulfénamides ou les thiurames sont courantes.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est utilisé dans la composition du latex, contribuant à la vulcanisation des produits à base de latex.
Les formulations de latex, qui comprennent du caoutchouc liquide, sont utilisées dans la production d'articles tels que les gants, les mousses et les adhésifs.
L'efficacité du 2-mercaptobenzothiazole (MBT) en tant qu'accélérateur peut être influencée par le pH du composé de caoutchouc.

Dans certains cas, des ajustements du pH peuvent être nécessaires pour optimiser le processus de vulcanisation.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est compatible avec de nombreux polymères de caoutchouc, il peut ne pas convenir à tous les types.
Dans certains cas, d'autres accélérateurs sont choisis en fonction des exigences spécifiques du polymère et de l'application prévue.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT), en particulier en combinaison avec des amines secondaires, a été associé à la formation potentielle de nitrosamines.
Les nitrosamines sont des composés qui peuvent être cancérigènes, et des efforts sont faits pour minimiser leur formation dans les produits en caoutchouc.
La production et l'utilisation de MBT ont soulevé des préoccupations environnementales en raison de sa persistance et de son impact potentiel sur les écosystèmes.

Des efforts sont en cours pour développer des accélérateurs alternatifs plus respectueux de l'environnement.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) implique la réaction de l'aniline avec le disulfure de carbone et le soufre.
Le composé résultant est ensuite utilisé comme accélérateur dans diverses applications, comme mentionné précédemment.

Les industries qui utilisent le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) doivent connaître et respecter les réglementations relatives à sa production, à sa manipulation et à son élimination.
Les normes réglementaires peuvent varier d'un pays à l'autre, et le respect de ces normes est essentiel pour la sécurité au travail et la protection de l'environnement.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est principalement connu pour son rôle dans l'industrie du caoutchouc, il peut trouver des applications dans d'autres industries, comme dans certains processus chimiques et en tant qu'intermédiaire chimique.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est connu pour son efficacité à des températures de vulcanisation relativement basses.
Cette caractéristique peut être avantageuse dans certaines applications où les températures élevées pendant le traitement sont une préoccupation.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut être influencé par des facteurs tels que la température et l'exposition à l'air.

Des conditions de stockage appropriées, notamment en évitant une exposition prolongée à l'air et en maintenant un environnement frais et sec, contribuent à préserver sa durée de conservation.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est utilisé comme accélérateur dans la vulcanisation des caoutchoucs spéciaux, y compris le caoutchouc butyle et le néoprène.
Le choix de l'accélérateur dépend des propriétés spécifiques requises pour l'application finale.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) contribue aux caractéristiques de durcissement des composés de caoutchouc, influençant des paramètres tels que le temps de brûlure, le temps de durcissement et le taux de vulcanisation.
Ces facteurs sont cruciaux pour contrôler le traitement des produits en caoutchouc.
Des techniques analytiques, telles que la chromatographie en phase gazeuse, sont utilisées pour déterminer les accélérateurs résiduels, y compris le 2-Mercaptobenzothiazole (MBT), dans les produits en caoutchouc.

Ceci est important pour le contrôle de la qualité et le respect des normes de sécurité.
Dans certaines applications dynamiques, telles que les applications de pneus à grande vitesse, l'utilisation du 2-Mercaptobenzothiazole (MBT) peut être difficile en raison de son potentiel à générer de la chaleur lors de la vulcanisation.
Les fabricants de pneus peuvent explorer d'autres accélérateurs pour de telles applications.

Les industries peuvent explorer d'autres accélérateurs ou apporter des ajustements aux formulations pour relever des défis spécifiques associés au 2-Mercaptobenzothiazole (MBT), tels que des préoccupations concernant la formation de nitrosamines ou l'impact environnemental.
Les tendances réglementaires dans les industries chimiques et du caoutchouc peuvent influencer l'utilisation de certains composés.
Par exemple, les restrictions réglementaires sur certaines substances peuvent conduire à l'exploration d'accélérateurs alternatifs ou à la modification des formulations.

Les recherches en cours se concentrent sur le développement de systèmes de vulcanisation plus sûrs et plus durables.
Cela inclut l'exploration d'accélérateurs alternatifs et le développement de procédés à impact environnemental réduit.

Utilise:
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est un produit chimique industriel utilisé principalement dans la fabrication du caoutchouc. Accélérateur de vulcanisation pour le type de caoutchouc habituellement utilisé dans la production de gants en caoutchouc ménagers plutôt que de gants en caoutchouc médicaux ; Inhibiteur de corrosion dans les fluides de travail des métaux, les détergents, l'antigel et les émulsions photographiques.
De plus, le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est formé en tant que produit de réaction à partir de certains accélérateurs de vulcanisation dans la production d'élastomères.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est un accélérateur, un retardateur et un peptiseur pour les produits en caoutchouc naturel et autres, mais il est également utilisé comme inhibiteur de corrosion dans les huiles de coupe solubles et les mélanges d'antigel ; dans les graisses, les adhésifs, les émulsions de films photographiques ; Détergents; les produits vétérinaires, tels que les poudres et les sprays contre les tiques et les puces.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est ajouté aux polymères de polyéther en tant que stabilisateur pour résister aux dommages causés par l'air et l'ozone, et est un composant approuvé aux États-Unis dans certains médicaments pour la peau des chiens (HSDB, 2015).
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est également utilisé comme intermédiaire dans la production de pesticides tels que le 2-(thiocyanométhylthio)benzothiazole (Azam et Suresh, 2012), et les sels de sodium et de zinc du 2-mercaptobenzothiazole (MBT) sont approuvés comme pesticides par l'EPA (1994).

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est largement utilisé dans la vulcanisation des caoutchoucs naturels et synthétiques.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est principalement utilisé pour fabriquer des pneus en caoutchouc, des courroies en caoutchouc, des chaussures en caoutchouc et d'autres produits techniques en caoutchouc.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est principalement utilisé comme accélérateur de vulcanisation du caoutchouc.

Dans le processus de vulcanisation, des composés soufrés sont ajoutés au caoutchouc pour réticuler les chaînes polymères, ce qui améliore la résistance, l'élasticité et d'autres propriétés souhaitables.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) favorise la réaction de vulcanisation, améliorant ainsi l'efficacité du processus.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT), le caoutchouc vulcanise avec moins de soufre et à des températures plus douces, les deux facteurs donnent un produit plus fort.

Dans la polymérisation, le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est utilisé comme inhibiteur de polymérisation radicalaire, agent de transfert de chaîne, agent de reformage et additif pour les photoinitiateurs.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) a également été utilisé dans le passé dans l'industrie aurifère pour la flottation par mousse de l'or à partir de résidus de minerai dans le cadre du processus d'extraction.
D'autres rejets dans l'environnement de 2-Mercaptobenzothiazole (MBT) sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'intérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de libération (par exemple, les revêtements de sol, les meubles, les jouets, les matériaux de construction, les rideaux, les chaussures, les produits en cuir, les produits en papier et en carton, les équipements électroniques), l'utilisation à l'extérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de libération (par exemple, les matériaux de construction et de construction en métal, en bois et en plastique) et l'utilisation à l'extérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de libération (par exemple, les pneus, les produits en bois, les matériaux de construction, les matériaux de construction, produits en bois traités, textiles et tissus traités, plaquettes de frein dans les camions ou les voitures, ponçage de bâtiments (ponts, façades) ou de véhicules (navires)).

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut être trouvé dans des articles complexes, sans rejet prévu : véhicules, machines, appareils mécaniques et produits électriques/électroniques (par exemple, ordinateurs, appareils photo, lampes, réfrigérateurs, machines à laver) et batteries et accumulateurs électriques.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut être trouvé dans les produits contenant des matériaux à base de caoutchouc (par exemple, pneus, chaussures, jouets).

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est utilisé dans les produits suivants : polymères.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est utilisé pour la fabrication de produits en caoutchouc.
D'autres rejets dans l'environnement de 2-Mercaptobenzothiazole (MBT) sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'intérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de libération (par exemple, les revêtements de sol, les meubles, les jouets, les matériaux de construction, les rideaux, les chaussures, les produits en cuir, les produits en papier et en carton, les équipements électroniques) et l'utilisation à l'intérieur dans des matériaux à longue durée de vie à taux de libération élevé (par exemple, la libération des tissus, des textiles pendant le lavage, l'enlèvement des peintures intérieures).

Le rejet dans l'environnement de 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut se produire à partir d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges, formulation dans des matériaux, dans la production d'articles, comme adjuvant technologique et comme adjuvant technologique.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) a été utilisé dans la synthèse de silice mésoporeuse fonctionnalisée MBT qui peut être utilisée comme adsorbant pour l'élimination du Hg(II) de la solution aqueuse.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut également être utilisé comme composé de référence dans les essais d'activité photocatalytique sous irradiation UV ou lumière visible. Matière première pour la synthèse de conjugués de 2-Mercaptobenzothiazole (MBT) pour des études d'activité antituberculeuse.

Ce produit chimique est utilisé comme additif aux produits en caoutchouc tels que les chaussures, les gants, les sous-vêtements, les maillots de bain, les vêtements, les préservatifs, les diaphragmes, les dispositifs médicaux, les jouets, les pneus et les chambres à air.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est également utilisé dans les huiles de coupe, les mélanges d'antigel, les graisses, les adhésifs, les émulsions de films photographiques, les détergents et dans les produits vétérinaires tels que les poudres et les sprays contre les tiques et les puces.
D'autres recherches pourraient permettre d'identifier d'autres produits ou utilisations industrielles de ce produit chimique.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est utilisé dans les produits suivants : polymères et biocides (par exemple, désinfectants, produits antiparasitaires).
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) a un usage industriel entraînant la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est utilisé dans les domaines suivants : formulation de mélanges et/ou reconditionnement.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est utilisé pour la fabrication de produits en caoutchouc, de produits en plastique, de produits métalliques fabriqués et.
Le rejet dans l'environnement de 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut se produire à la suite d'une utilisation industrielle : en tant qu'étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), dans la production d'articles, en tant qu'auxiliaire technologique, en tant qu'auxiliaire technologique et formulation dans les matériaux.
2-Mercaptobenzothiazole (MBT) Utilisant du mercaptobenzothiazole, le caoutchouc se vulcanise avec moins de soufre et à des températures plus douces.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est utilisé comme biocide de tour de refroidissement.
Le produit chimique 2-mercaptobenzothiazole (MBT) a également été utilisé dans l'industrie aurifère pour « faire flotter » l'or à partir des résidus de minerai dans le cadre du processus d'extraction.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est un accélérateur Hemi-ultra largement utilisé dans la vulcanisation des caoutchoucs naturels et synthétiques.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est principalement utilisé pour fabriquer des pneus en caoutchouc, des courroies en caoutchouc, des chaussures en caoutchouc et d'autres produits techniques en caoutchouc.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est également utilisé pour préparer des fongicides pesticides, des synergistes d'engrais azotés, de l'huile de coupe et des additifs lubrifiants, de la chimie photographique dans l'agent anti-cendres de la machine, des inhibiteurs de corrosion métallique, etc.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est également un réactif utilisé dans l'analyse chimique.

L'utilisation principale et la plus importante du 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est celle d'accélérateur de vulcanisation dans l'industrie du caoutchouc.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) favorise la réticulation des chaînes polymères pendant le processus de vulcanisation, ce qui améliore les propriétés mécaniques du caoutchouc, telles que la résistance, l'élasticité et la résistance à la chaleur.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est couramment utilisé dans la production de pneus, de courroies, de tuyaux, de semelles de chaussures et de divers autres produits en caoutchouc.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est utilisé comme accélérateur dans la synthèse de divers produits chimiques, notamment les colorants, les produits pharmaceutiques et les pesticides.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) facilite des réactions chimiques spécifiques en augmentant les vitesses de réaction.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) a été utilisé comme inhibiteur de corrosion du cuivre.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut former des complexes avec les ions cuivre, ce qui aide à prévenir la corrosion dans les systèmes où le cuivre est présent.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) a été étudié pour ses propriétés biocides.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut présenter des activités fongicides et bactéricides, ce qui conduit à son utilisation dans certaines formulations biocides.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est utilisé dans la préparation du latex, contribuant à la vulcanisation des produits à base de latex.
Les formulations de latex, qui comprennent du caoutchouc liquide, sont utilisées dans la production d'articles tels que les gants, les mousses et les adhésifs.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) sert d'intermédiaire chimique dans la synthèse d'autres composés organiques.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est un groupe thiol (mercapto), ce qui le rend réactif et utile dans diverses transformations chimiques.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est utilisé comme biocide et conservateur dans les adhésifs (notamment à base de latex, d'amidon, de caséine et de colles animales), le papier, les textiles.
On le trouve souvent avec le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) comme par exemple le vancide 51. Le sel de zinc est utilisé comme accélérateur secondaire dans la vulcanisation de la mousse de latex.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut être ajouté aux fluides hydrauliques à base d'huile, aux fluides caloporteurs (huiles, antigels), aux fluides de coupe et à d'autres mélanges en tant qu'inhibiteur de corrosion, efficace pour le cuivre et les alliages de cuivre.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est également utilisé en dermatologie vétérinaire.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est utilisé comme azurant pour les bains de sulfate de cuivre, à environ 50-100 milligrammes / litre. Peut également être ajouté aux bains de cyanure d'argent.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut trouver des applications dans l'industrie des adhésifs, où il peut être utilisé pour accélérer le durcissement ou la réticulation des adhésifs à base de caoutchouc.
Cette propriété est bénéfique dans la production d'adhésifs durables et performants.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut être incorporé dans les mélanges de polymères et les composites pour modifier les caractéristiques de durcissement et améliorer les performances globales des matériaux résultants.

La réactivité du 2-mercaptobenzothiazole (MBT) en fait un composant précieux dans certaines formulations de polymères.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut agir comme un catalyseur ou un accélérateur pour faciliter les réactions qui conduisent à la production de composés organiques spécifiques.
Le rôle du 2-mercaptobenzothiazole (MBT) dans la synthèse chimique s'étend au-delà des applications liées au caoutchouc.

Dans la fabrication de produits de contrôle des vibrations, tels que les supports et les isolateurs, le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut être utilisé pour améliorer les propriétés des composants en caoutchouc.
Le procédé de vulcanisation améliore la durabilité et les performances de ces produits.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est souvent utilisé dans les efforts de recherche et de développement dans les industries du caoutchouc et de la chimie.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) sert d'accélérateur de référence ou de référence dans les études visant à développer de nouvelles formulations de caoutchouc ou à explorer des accélérateurs alternatifs.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut trouver des applications dans l'industrie textile, en particulier dans la production de tissus caoutchoutés.
Le processus de vulcanisation améliore la résistance et la résilience des textiles enduits de caoutchouc utilisés dans diverses applications.

Certains composants en caoutchouc utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière, tels que les joints d'étanchéité, peuvent subir une vulcanisation à l'aide d'accélérateurs comme le 2-mercaptobenzothiazole (MBT).
Il s'agit de s'assurer que ces pièces en caoutchouc peuvent résister aux conditions exigeantes rencontrées dans les applications pétrolières et gazières.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) doit respecter les normes réglementaires et les directives relatives à sa production, sa manipulation et son élimination.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut être utilisé pour améliorer les propriétés des pneus rechapés.
La vulcanisation lors du rechapage est cruciale pour maintenir la performance et la sécurité du pneu.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut être utilisé dans la formulation de fluides de travail des métaux pour inhiber la corrosion des composants en cuivre.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) agit comme un inhibiteur de corrosion dans de telles applications.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut trouver des applications dans l'industrie de la construction, en particulier dans la production de matériaux caoutchoutés utilisés pour les joints, les joints et d'autres composants dans les projets de construction.
Le processus de vulcanisation améliore la durabilité et les performances de ces produits en caoutchouc.

Dans la fabrication de produits en caoutchouc mousse, tels que des coussins et des rembourrages,
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut être utilisé comme accélérateur dans le processus de vulcanisation pour conférer les propriétés nécessaires au confort et à la résilience.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut être utilisé dans l'industrie de la chaussure pour accélérer la vulcanisation des semelles et des composants en caoutchouc.

Cela garantit la production de chaussures durables et durables, en particulier dans le cas des semelles de chaussures.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est souvent utilisé comme composé modèle dans les études de recherche axées sur la compréhension des mécanismes de vulcanisation du caoutchouc.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) sert d'exemple représentatif dans les recherches sur la chimie complexe du durcissement du caoutchouc.

Les composants en caoutchouc utilisés dans l'industrie automobile, tels que les joints, les joints et les supports de moteur, peuvent subir une vulcanisation avec des accélérateurs comme le 2-Mercaptobenzothiazole (MBT).
Il s'agit d'améliorer les propriétés mécaniques et la longévité de ces composants.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut être utilisé dans la modification de certains polymères pour améliorer leurs propriétés.

Cela peut inclure l'amélioration de la stabilité thermique, de la résistance mécanique ou d'autres caractéristiques dans des applications spécifiques.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) a été étudié pour son rôle potentiel en tant qu'inhibiteur de corrosion.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) peut former des complexes avec les ions métalliques et contribuer à réduire la corrosion dans certains systèmes.

Les recherches en cours se concentrent sur le développement d'alternatives durables et respectueuses de l'environnement aux accélérateurs de caoutchouc traditionnels comme le 2-Mercaptobenzothiazole (MBT).
L'objectif est de réduire l'impact environnemental de la transformation du caoutchouc.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT), comme les chaussures et les biens de consommation, doit respecter les normes réglementaires pour assurer la sécurité des consommateurs.

Le respect de la réglementation est essentiel, en particulier dans les applications où il y a un contact direct avec les utilisateurs finaux.
Les composants en caoutchouc des équipements agricoles, tels que les bandes transporteuses et les joints, peuvent subir une vulcanisation à l'aide d'accélérateurs tels que le 2-Mercaptobenzothiazole (MBT).
Cela garantit que les pièces en caoutchouc peuvent résister aux conditions difficiles des opérations agricoles.

Danger pour la santé :
Les thiazoles provoquent des réactions allergiques cutanées de type IV.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est un allergène chimique normalisé.
L'effet physiologique du 2-mercaptobenzothiazole (MBT) se traduit par une augmentation de la libération d'histamine et une immunité à médiation cellulaire.

Profil d'innocuité :
Cancérogène suspecté avec données expérimentales cancérogènes et tumorigènes.
Ingestion par empoisonnement et voies intrapéritonéales.
Effets alteratogènes et reproductifs expérimentaux.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) a une faible toxicité chez la souris, avec une DL50 de >960 mg/kg.
Des études l'ont identifié comme cancérogène potentiel pour l'homme.
En 2016, le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) a été identifié par l'Organisation mondiale de la santé comme probablement cancérogène pour l'homme.

Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) provoque une dermatite de contact allergique.
Le dérivé morpholinylmercaptobenzothiazole est un allergène signalé dans les gants de protection, y compris les gants en latex, en nitrile et en néoprène.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) est en suspension dans l'air à la suite de l'usure des pneus de voiture et peut être inhalé.

Toxicologie:
Le 2-mercaptobbenzothiazole (MBT) a un effet sensibilisant et, en cas d'exposition chronique (par exemple, par l'utilisation de gants en caoutchouc), il peut induire des réactions cutanées.
Le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) présente des effets tératogènes chez l'homme et est soupçonné d'être cancérigène.
Les dérivés du 2-mercaptobenzothiazole (MBT) influencent la division cellulaire et ont été utilisés comme agents cytostatiques.

Ils se sont avérés tératogènes dans les études animales.
Les 2-mercaptobenzothiazole (MBT), qui sont utilisés comme herbicides, ne sont que légèrement toxiques.
Des valeurs similaires ont été établies pour un 2-Mercaptobenzothiazole (MBT) qui est l'ingrédient actif de l'herbicide Sencor.

Synonymes:
2-Mercaptobenzothiazole
149-30-4
2-Benzothiazoléthiol
Benzo[d]thiazole-2(3D)-thione
Captax (en anglais seulement)
Benzothiazoléthiol
Benzo[d]thiazole-2-thiol
MERCAPTOBENZOTHIAZOLE
1,3-benzothiazole-2-thiol
2d3D - Benzothiazoléthione
Dermacide
Benzothiazole-2-thiol
Sulfides
118090-09-8
2-CCP
Thiotax
Le Kaptax
Mertax (en anglais seulement)
Rokon
Rotax (en anglais seulement)
Accélérateur M
Vulcanic M
Ekagom G
Accel M
Mébétizole
Mébithizole
Les Kaptaks
Nuodeb 84
Soxinol M
Vulkacit Mercapto
CCP Pneumax
2-Mercaptobenzthiazole
CCP royal
Mercaptobenzothiazol
Mercaptobenzthiazole
Vulkacit Mercapto/C
2-Mercptobenzothiazole
Poudre de Pennac mbt
mébétizol
Benzothiazole-2-thione
2- Benzothiazolinethione
Nuodex 84
Usaf gy-3
Nocceler M
Usaf xr-29
CCP
Benzothiazole, mercapto-
2-Benzothiazolyl mercaptan
2-Mercaptobenzothiazole
2-Merkaptobenzthiazol
Hydrosulfure de 1,3-benzothiazol-2-yl
benzothiazolyl mercaptan
AG 63
Caswell n° 541
2-sulfanyl-1,3-benzothiazole
CCP Perkacit
CHEBI :34292
3D-1,3-benzothiazole-2-thione
2-Benzothiazoléthiol (9CI)
NCI-C56519
Mercaptobenzothiazole (OF)
CCRIS 891
DTXSID1020807
HSDB 4025
NSC 2041 (en anglais seulement)
EINECS 205-736-8
UNII-5RLR54Z22K
Accélérateur mercapto
Code des pesticides chimiques de l'EPA 051701
5RLR54Z22K
AI3-00985
2-Mercaptobenzothioazole
2-mercapto-benzothiazole
NSC-2041 (en anglais seulement)
MFCD00005781
1,3-benzothiazole-2-thione
DTXCID90807
2-sulfanyl-1,3-benzothiazole
NSC2041
CE 205-736-8
1,3-benzothiazole - 2(3D) - thione
Sulfure de 1,3-benzothiazol-2-yl
NCGC00091643-07
NCGC00091643-08
Kaptax [Tchèque]
2-thiobenzothiazole
2(3H)-Benzothiazolethione, sel de potassium
C7H5NS2
CCP Pennac
Hache de Thiot
Sanceler M
Wobezit M
2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (CIRC)
2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE [CIRC]
Nonflex NB
captax, sel de zinc
CAS-149-30-4
Captax, sel de sodium
2-Mercaptobenzthiazole [Tchèque]
2-Mercaptobenzotiazol [Polonais]
Vulkacit Mercapto/MG
Aero Promoter 412
Captax, sel de potassium
2-sulfanylbenzothiazole
2-Mercapto benzothiazole
Vulkafil ZN 94TT01
captax, plomb(+2) sel
Captax, Cobalt(+2) Sel
captax, cuivre(+2) sel
Captax, Argent(+1) Sel
captax, bismuth(+3) sel
Captax, Mercure (+2) Sel
Drmacid
MBT (accélérateur de vulcanisation)
Baume pour la peau
MBT, captax
2-benzothiazolthiol
mercapto-benzothiazole
2-Benzothiazoléthione
2-mercaptobenzothiazol
2-mercapto-benzthiazole
Spectrum_001669
SpecPlus_000728
155-04-4
Spectrum2_001666
Spectrum3_001665
Spectrum4_000628
Spectrum5_001400
2d3D - Benzothiazoletione
ID de l'épitope :116044
Benzothiazole, 2-mercapto-
SCHEMBL23237
BSPBio_003449
KBioGR_001216
KBioSS_002149
Médicaments au sulfodène pour chiens
OFFRE :ER0373
DivK1c_006824
SPECTRUM1504225
2-MercaptobenzothiazoleDermacide
SPBio_001851
2-Mercaptobenzothiazole, 97%
CHEMBL111654
155-04-4 (sel de zinc)
WLN : T56 BN DSJ CSH
Vulkacit M, vulkacit merkapto/c
KBio1_001768
KBio2_002149
KBio2_004717
KBio2_007285
KBio3_002669
2-Mercaptobenzothiazole (2-MBT)
7778-70-3 (sel de potassium)
AMY23224
MERCAPTOBENZOTHIAZOLE [HSDB]
Tox21_113450
Tox21_400016
2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE [LES]
BDBM50444459
Réf. C1019
Réf. CCG-39092
MERCAPTOBENZOTHIAZOLE [OMS-DD]
AKOS000119128
AKOS002337495
Hydrosulfure de 1,3-benzothiazol-2-yl #
CS-W017829
DB11496
Réf. FS-1801
HY-W017113
4162-43-0 (cuivre (+2) sel)
BENZ - 1,3 - THIAZOLIDINE - 2 - THIONE
NCGC00091643-01
NCGC00091643-02
NCGC00091643-04
NCGC00091643-05
NCGC00091643-06
NCGC00091643-09
NCGC00091643-10
NCGC00091643-12
AC-11606
2,3-DIHYDROBENZOTHIAZOLE-2-THIONE
2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE [LIVRE VERT]
FT-0612758
Réf. FT-0699702
Réf. M0055
Réf. M0247
EN300-21479
D70518
Réf. F71266
2-Mercaptobenzothiazole, technique, >=90% (T)
AB00053232-04
A808877
A927195
AE-641/31369054
Q904160
N° Q-200294
BRD-K55160477-001-02-1
BRD-K55160477-001-03-9
Réf. F3066-0005
Z104499140
2-Mercaptobenzothiazole
2-Ethylcaproic acid; alpha-Ethylcaproic acid; Ethylhexanoic acid; Butyl(ethyl)acetic acid; 3-Heptanecarboxylic acid; cas no :149-57-5
2-MERCAPTOETHANOL
2-Mercaptoethanol Properties of 2-Mercaptoethanol Chemical formula C2H6OS Molar mass 78.13 g·mol−1 Odor Disagreeable, distinctive Density 1.114 g/cm3 Melting point −100 °C (−148 °F; 173 K) Boiling point 157 °C; 314 °F; 430 K log P -0.23 Vapor pressure 0.76 hPa (at 20 °C) 4.67 hPa (at 40 °C) Acidity (pKa) 9.643 Basicity (pKb) 4.354 Refractive index (nD) 1.4996 Production of 2-Mercaptoethanol 2-Mercaptoethanol is manufactured industrially by the reaction of ethylene oxide with hydrogen sulfide. Thiodiglycol and various zeolites catalyze the reaction. Reaction of ethylene oxide with hydrogen sulfide to form 2-mercaptoethanol in the presence of thiodiglycol as solvent and catalyst. Reactions of 2-Mercaptoethanol 2-Mercaptoethanol reacts with aldehydes and ketones to give the corresponding oxathiolanes. This makes 2-mercaptoethanol useful as a protecting group, giving a derivative whose stability is between that of a dioxolane and a dithiolane. Reaction scheme for the formation of oxathiolanes by reaction of 2-mercaptoethanol with aldehydes or ketones. Applications of 2-Mercaptoethanol Reducing proteins Some proteins can be denatured by 2-mercaptoethanol, which cleaves the disulfide bonds that may form between thiol groups of cysteine residues. In the case of excess 2-mercaptoethanol, the following equilibrium is shifted to the right: RS–SR + 2 HOCH2CH2SH ⇌ 2 RSH + HOCH2CH2S–SCH2CH2OH Reaction scheme for the cleavage of disulfide bonds by 2-mercaptoethanol By breaking the S-S bonds, both the tertiary structure and the quaternary structure of some proteins can be disrupted. Because of its ability to disrupt the structure of proteins, it was used in the analysis of proteins, for instance, to ensure that a protein solution contains monomeric protein molecules, instead of disulfide linked dimers or higher order oligomers. However, since 2-mercaptoethanol forms adducts with free cysteines and is somewhat more toxic, dithiothreitol (DTT) is generally more used especially in SDS-PAGE. DTT is also a more powerful reducing agent with a redox potential (at pH 7) of −0.33 V, compared to −0.26 V for 2-mercaptoethanol. 2-Mercaptoethanol is often used interchangeably with dithiothreitol (DTT) or the odorless tris(2-carboxyethyl)phosphine (TCEP) in biological applications. Although 2-mercaptoethanol has a higher volatility than DTT, it is more stable: 2-mercaptoethanol's half-life is more than 100 hours at pH 6.5 and 4 hours at pH 8.5; DTT's half-life is 40 hours at pH 6.5 and 1.5 hours at pH 8.5. Preventing protein oxidation 2-Mercaptoethanol and related reducing agents (e.g., DTT) are often included in enzymatic reactions to inhibit the oxidation of free sulfhydryl residues, and hence maintain protein activity. It is often used in enzyme assays as a standard buffer component. Denaturing ribonucleases 2-Mercaptoethanol is used in some RNA isolation procedures to eliminate ribonuclease released during cell lysis. Numerous disulfide bonds make ribonucleases very stable enzymes, so 2-mercaptoethanol is used to reduce these disulfide bonds and irreversibly denature the proteins. This prevents them from digesting the RNA during its extraction procedure. Safety of 2-Mercaptoethanol 2-Mercaptoethanol is considered toxic, causing irritation to the nasal passageways and respiratory tract upon inhalation, irritation to the skin, vomiting and stomach pain through ingestion, and potentially death if severe exposure occurs. Molar Mass: 78.13 g/mol CAS #: 60-24-2 Hill Formula: C₂H₆OS Chemical Formula: HSCH₂CH₂OH EC Number: 200-464-6 General description of 2-Mercaptoethanol 2-mercaptoethanol is a thiol compound, commonly used as a reducing agent in organic reactions. Packaging 1, 2.5 L in glass bottle 10, 100, 250, 500 mL in glass bottle Application 2-mercaptoethanol is widely used for retarding oxidation of biological compounds in solution. Description of 2-Mercaptoethanol Gibco 2-Mercaptoethanol (also known as beta-mercaptoethanol or BME) is a potent reducing agent used in cell culture media to prevent toxic levels of oxygen radicals. 2-Mercaptoethanol is not stable in solution, so most protocols require daily supplementation. Gibco 2-Mercaptoethanol contains 2-mercaptoethanol at a concentration of 55 mM in Dulbecco's phosphate buffered saline (DPBS). hipping Condition: Room Temperature Cell Type: Mammalian Form: Liquid Reagent Type: Dulbecco's Phosphate Buffered Saline Shelf Life: 36 Months Solution Type: 2-Mercaptoethanol pH: 6 to 8 Product Type: Supplement Description of 2-Mercaptoethanol Thermo Scientific Pierce 2-Mercaptoethanol (2-ME), also called beta-mercaptoethanol (b-ME), is a mild reducing agent for cleaving protein disulfide bonds. Features of 2-mercaptoethanol: • Also known as β-mercaptoethanol, beta-mercaptoethanol, bME, b-ME • Mild but effective reducing agent, often included in enzyme solutions to protect against catalytic site inactivation due to cysteine sulfhydryl oxidation/disulfide formation; added at final concentrations of 5 and 20 mM, with or without EDTA, as an additional protectant About 2-mercaptoethanol 2-mercaptoethanol is registered under the REACH Regulation and is manufactured in and / or imported to the European Economic Area, at ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes per annum. 2-mercaptoethanol is used by professional workers (widespread uses), in formulation or re-packing, at industrial sites and in manufacturing. Consumer Uses ECHA has no public registered data indicating whether or in which chemical products the substance might be used. ECHA has no public registered data on the routes by which 2-mercaptoethanol is most likely to be released to the environment. Article service life ECHA has no public registered data on the routes by which 2-mercaptoethanol is most likely to be released to the environment. ECHA has no public registered data indicating whether or into which articles the substance might have been processed. Widespread uses by professional workers 2-mercaptoethanol is used in the following products: pH regulators and water treatment products and laboratory chemicals. 2-mercaptoethanol is used in the following areas: health services and scientific research and development. Other release to the environment of 2-mercaptoethanol 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). Formulation or re-packing ECHA has no public registered data indicating whether or in which chemical products the substance might be used. Release to the environment of 2-mercaptoethanol can occur from industrial use: formulation of mixtures. Uses at industrial sites 2-mercaptoethanol is used in the following products: pH regulators and water treatment products and metal surface treatment products. 2-mercaptoethanol has an industrial use resulting in manufacture of another substance (use of intermediates). 2-mercaptoethanol is used in the following areas: mining and formulation of mixtures and/or re-packaging. 2-mercaptoethanol is used for the manufacture of: chemicals. Release to the environment of 2-mercaptoethanol can occur from industrial use: as an intermediate step in further manufacturing of another substance (use of intermediates), in processing aids at industrial sites, as processing aid and as processing aid. Manufacture Release to the environment of 2-mercaptoethanol can occur from industrial use: manufacturing of the substance. Base-catalyzed cleavage of epoxides with hydrogen sulfide gives mercaptoalcohols. Symmetrical bis(1-hydroxyalkyl) sulfides are formed as byproducts. Inorganic bases, amines and anion exchange resins, zeolites, or guanidine can be used as catalysts. In industry, preparation of mercaptoethanol by addition of H2S to ethylene oxide is catalyzed by either a cation exchange resin or the byproduct thiodiglycol. Gas-liquid chromatographic determination of 2-mercaptoethanol. The major hazards encountered in the use and handling of 2-mercaptoethanol stem from its toxicologic properties. Toxic by all routes (ie, inhalation, ingestion, dermal contact), exposure to this water-white liquid, with a strong disagreeable odor, may occur from its use as a solvent for dyestuffs and as a chemical intermediate in the production of pharmaceuticals, rubber chemicals, flotation agents, biochemical reagents, insecticides, plasticizers, reducing agents, PVC stabilizers, and agricultural chemicals. Effects from exposure may include irritation of the eyes, nose, and skin, headache, dizziness, urinary disturbances, pulmonary edema, and respiratory distress or failure. In activities and situations where over-exposure may occur, wear a positive pressure self-contained breathing apparatus, and protective clothing. If contact should occur, irrigate exposed eyes with copious amounts of tepid water for at least 15 minutes, and wash exposed skin thoroughly with soap and water. Contaminated clothing and shoes should be removed at the site. While 2-mercaptoethanol does not ignite easily, it may burn with the production of poisonous gases. For fires involving this substance, extinguish withdry chemical, CO2, water spray, fog, or regular foam. Small spills of this substance may be taken up with sand or other noncombustible absorbent and placed into containers for later disposal. Large spills should be diked far ahead of the spill for later disposal. A reduction in SCE frequency was observed when cells were cultured with 20 microM 2-Mercaptoethanol (2-ME )and IL-2 compared to interleukin-2 (IL-2) alone. Three nuclear proteins, with relative molecular masses of approximately 13,000-18,000, 20,000, and 80,000, were phosphorylated in IL-2-exposed G1-phase nuclei. Elicitation of these nuclear proteins in IL-2-exposed cells was not affected by exposure to 2-ME. 2-Mercaptoethanol induced arteriosclerosis and endothelial cell cytotoxicity in baboons were inhibited by sulfinpyrazone. Acute Exposure/ 2-Mercaptoethanol applied undiluted to the rabbit eye is toxic to the conjunctiva and causes long-lasting moderately severe corneal opacity. Chronic Exposure or Carcinogenicity/ Female RLEF1/Lati rats were chronically treated with 2-mercaptoethanol in a dose of 13 micrograms/100 g bw-1/day-1 dissolved in drinking water. During a 48-h experiment 15N-labelled glycine was given orally in a dose of 5 mg 15N.kg bw-1 and urine samples were collected and analysed by an emission spectrometric isotope method. Protein synthesis and nitrogen excretion rate constants were calculated according to the three-pool model, and 3-methylhistidine excretion rates were also determined. 2-Mercaptoethanol appears to influence protein metabolism; however, the slower rates of protein synthesis proved to be apparent in almost all groups of treated rats. Protein synthesis and nitrogen excretion rate constants have exceptionally high values in 2-year-old rats, possibly explained by the occurrence of hypercompensation mechanisms in old age. These were reflected by the excretion rates of 3-methylhistidine which were reduced as a result of sulphhydryl group interactions in age-dependent cellular metabolic changes. Chronic Exposure or Carcinogenicity/ In old CBA/Ca mice the effect of cigarette smoke was compared with that of 2-mercaptoethanolrcaptoethanol (2-ME) treatment. It could be stated that spontaneous death was more frequent in animals kept in cigarette smoke than in the control animals. Prevalence of hepatocellular carcinoma was higher in animals kept in cigarette smoke than in the controls. After 2-mercaptoethanol treatment the occurrence of hepatocellular carcinoma was significantly lower and animals without disorders were more frequent than in smokers. Body weights were lower in animals kept in cigarette smoke and differences in organ indices could be observed, too. Immunological changes were also demonstrated: in mice kept in cigarette smoke the reactivity against a foreign antigen such as sheep erythrocytes (SRBC) was lower, while after 2-mercaptoethanol treatment it was higher than in their controls using direct plaque formation technique. The ratio of normal reactivity (against SRBC) and autoreactivity (against mouse erythrocytes) showed a decrease in smoker animals, and an increase in the 2-mercaptoethanol-treated ones. The experiments showed a deleterious effect of cigarette smoke and a beneficial effect of 2-mercaptoethanol on age-related alterations. 2-Mercaptoethanol's production and use as solvent for dyestuffs, intermediate for producing dyestuffs, pharmaceuticals, rubber chemicals, flotation agents, insecticides, plasticizers, water-soluble reducing agent, biochemical reagent, PVC stabilizers, agricultural chemicals, and textile auxiliary may result in its release to the environment through various waste streams. It is a hydrolysis product of the chemical warfare agent mustard gas. 2-Mercaptoethanol is formed through the decomposition of naturally occurring products such as swine manure and proteins (produced by marine algae and other marine plants). If released to air, an extrapolated vapor pressure of 1.76 mm Hg at 25 °C indicates 2-mercaptoethanol will exist solely as a vapor. Vapor-phase 2-mercaptoethanol will be degraded in the atmosphere by reaction with photochemically-produced hydroxyl radicals; the half-life for this reaction in air is estimated to be 8.5 hours. 2-Mercaptoethanol does not contain chromophores that absorb at wavelengths >290 nm and therefore is not expected to be susceptible to direct photolysis by sunlight. If released to soil, 2-mercaptoethanol is expected to have very high mobility based upon an estimated Koc of 1.3. Volatilization from moist soil surfaces is not expected to be an important fate process based upon an estimated Henry's Law constant of 1.8X10-7 atm-cu m/mole. 2-Mercaptoethanol may volatilize from dry soil surfaces based upon its vapor pressure. A 29% biomineralization after 55 days under methanogenic conditions indicates that biodegradation is not an important environmental fate process in anoxic environments. If released into water, 2-mercaptoethanol is not expected to adsorb to suspended solids and sediment based upon the estimated Koc. Volatilization from water surfaces is not expected to be an important fate process based upon this compound's estimated Henry's Law constant. An estimated BCF of 3.0 suggests the potential for bioconcentration in aquatic organisms is low. Hydrolysis is not expected to be an important environmental fate process since this compound lacks functional groups that hydrolyze under environmental conditions. Occupational exposure to 2-mercaptoethanol may occur through inhalation and dermal contact with this compound at workplaces where 2-mercaptoethanol is produced or used. Monitoring data indicate that the general population may be exposed to 2-mercaptoethanol via dermal contact with this compound and other products containing 2-mercaptoethanol. 2-Mercaptoethanol has been identified as one of volatile substances evolved from aerobic and anaerobic microbial decomposition of liquid swine manure. 2-Mercaptoethanol's production and use as a solvent for dyestuffs, intermediate for producing dyestuffs, pharmaceuticals, rubber chemicals, flotation agents, insecticides, plasticizers, water-soluble reducing agent, biochemical reagent, PVC stabilizers, agricultural chemicals, and textile auxiliary may result in its release to the environment through various waste streams. 2-Mercaptoethanol is a hydrolysis product of the chemical warfare agent mustard gas. Based on a classification scheme, an estimated Koc value of 1.3, determined from a structure estimation method, indicates that 2-mercaptoethanol is expected to have very high mobility in soil. Volatilization of 2-mercaptoethanol from moist soil surfaces is not expected to be an important fate process given an estimated Henry's Law constant of 1.8X10-7 atm-cu m/mole, derived from its extrapolated vapor pressure, 1.76 mm Hg, and an assigned value for water solubility of 1.00X10+6 mg/L (miscible). 2-Mercaptoethanol is expected to volatilize from dry soil surfaces based upon its vapor pressure. A 29% biomineralization after 55 days under methanogenic conditions(5) indicates that biodegradation is not an important environmental fate process in anoxic soil environments. According to a model of gas/particle partitioning of semivolatile organic compounds in the atmosphere, 2-mercaptoethanol, which has an extrapolated vapor pressure of 1.76 mm Hg at 25 °C, is expected to exist solely as a vapor in the ambient atmosphere. Vapor-phase 2-mercaptoethanol is degraded in the atmosphere by reaction with photochemically-produced hydroxyl radicals; the half-life for this reaction in air is estimated to be 8.5 hours, calculated from its rate constant of 4.6X10-11 cu cm/molecule-sec at 25 °C that was derived using a structure estimation method. 2-Mercaptoethanol does not contain chromophores that absorb at wavelengths >290 nm and therefore is not expected to be susceptible to direct photolysis by sunlight. 2-Mercaptoethanol, was shown to be biomineralized under methanogenic conditions. 2-Mercaptoethanol, present at 100 mg/L reached 29% biodegradation in 55 days using 120 mL flasks containing sludge from an upflow anaerobic blanket reactor treating liquid hen manure at 1 g volatile suspended solids (VSS)/L, 0.4 g Chemical Oxygen Demand (COD), basal medium, and incubated at 30 °C. Therefore, this compound is not expected to biodegrade rapidly under anaerobic conditions. Addition of cosubstrates, glucose or a combination of propionic or butyric acids, did not affect the rate of degradation. The compound is moderately toxic to microorganisms. The rate constant for the vapor-phase reaction of 2-mercaptoethanol with photochemically-produced hydroxyl radicals has been estimated as 4.6X10-11 cu cm/molecule-sec at 25 °C using a structure estimation method. This corresponds to an atmospheric half-life of about 8.5 hours at an atmospheric concentration of 5X10+5 hydroxyl radicals per cu cm. The rate constant for the reaction between hydroxyl radicals and 2-mercaptoethanol in aqueous solution at pH 6.5 has been experimentally determined to be 6.8X10+9/M-sec; assuming that the hydroxyl radical concentration of brightly sunlit natural water is 1X10-17 M, the half-life for this reaction would be 118 days. 2-Mercaptoethanol is not expected to undergo hydrolysis in the environment due to the lack of hydrolyzable functional groups. 2-Mercaptoethanol does not contain chromophores that absorb at wavelengths >290 nm and therefore is not expected to be susceptible to direct photolysis by sunlight. An estimated BCF of 3.0 was calculated for 2-mercaptoethanol, using an estimated log Kow of -0.20 and a regression-derived equation. According to a classification scheme, this BCF suggests the potential for bioconcentration in aquatic organisms is low. Using a structure estimation method based on molecular connectivity indices, the Koc of 2-mercaptoethanol can be estimated to be 1.3. According to a classification scheme, this estimated Koc value suggests that 2-mercaptoethanol is expected to have very high mobility in soil. The Henry's Law constant for 2-mercaptoehtanol is estimated as 1.8X10-7 atm-cu m/mole derived from its vapor pressure, 1.76 mm Hg, and an assigned value for water solubility of 1.00X10+6 mg/L (miscible). This Henry's Law constant indicates that 2-mercaptoethanol is expected to be essentially nonvolatile from water surfaces. 2-Mercaptoethanol's estimated Henry's Law constant indicates that volatilization from moist soil surfaces may not occur. 2-Mercaptoethanol is expected to volatilize from dry soil surfaces based upon its extrapolated vapor pressure. NIOSH (NOES Survey 1981-1983) has statistically estimated that 14,140 workers (4,607 of these are female) are potentially exposed to 2-mercaptoethanol in the US. Occupational exposure to 2-mercaptoethanol may occur through inhalation and dermal contact with this compound at workplaces where 2-mercaptoethanol is produced or used. Monitoring data indicate that the general population may be exposed to 2-mercaptoethanol via dermal contact with this compound and other products containing 2-mercaptoethanol. 2-Mercaptoethanol concentrations of 0.01 ppb or less were detected in samples of German wines. 2-Mercaptoethanol and other thiol concentrations of less than 100 uM were detected in intertidal marine sediments from Biscayne Bay, FL; the presence of the thiols was attributed to protein degradation, where the protein source was marine algae and other higher plants. 2-Mercaptoethanol solution has a concentration of approx. 14.3 M. Quality Level 200 vapor density 2.69 (vs air) vapor pressure 1 mmHg ( 20 °C) assay ≥99.0% expl. lim. 18 % concentration 14.3 M (pure liquid) refractive index n20/D 1.500 (lit.) bp 157 °C (lit.) density 1.114 g/mL at 25 °C (lit.) storage temp. 2-8°C SMILES string OCCS InChI 1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2 InChI key DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N Show Fewer Properties Description General description 2-mercaptoethanol is a thiol compound, commonly used as a reducing agent in organic reactions. Packaging of 2-Mercaptoethanol 1, 2.5 L in glass bottle 10, 100, 250, 500 mL in glass bottle Application of 2-Mercaptoethanol 2-mercaptoethanol is widely used for retarding oxidation of biological compounds in solution. 2-Mercaptoethanol is suitable for reducing protein disulfide bonds prior to polyacrylamide gel electrophoresis and is usually included in a sample buffer for SDS-PAGE at a concentration of 5%. Cleaving intermolecular (between subunits) disulfide bonds allows the subunits of a protein to separate independently on SDS-PAGE. Cleaving intramolecular (within subunit) disulfide bonds allows the subunits to become completely denatured so that each peptide migrates according to its chain length with no influence due to secondary structure. 2-Mercaptoethanol (also known as beta-mercaptoethanol or BME) is a potent reducing agent used in cell culture media to prevent toxic levels of oxygen radicals. 2-Mercaptoethanol is not stable in solution, so most protocols require daily supplementation. 2-Mercaptoéthanol 2-Mercaptoethanol contains 2-mercaptoethanol at a concentration of 55 mM in Dulbecco's phosphate buffered saline (DPBS). cGMP manufacturing and quality system 2-Mercaptoéthanol Reducing Agent is manufactured at a cGMP compliant facility, located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards. Background 2-Mercaptoethanol (2-ME) is a clear colorless to very faint yellow liquid that boils at 157–158 °C and has a concentration of 14.3 M (mol l−1). The bulk product decomposes slowly in air. If kept sealed at room temperature, it will remain pure (more than 99%) up to 3 years. 2-Mercaptoéthanolis miscible in water in all proportions, and miscible in alcohol, ether, and benzene. Solution of 2-Mercaptoéthanolis readily oxidized in air to a disulfide, particularly at high pH values. It should be remembered that its reaction with strong acids or alkali metals will release flammable hydrogen gas, and it is combustible as a liquid or vapor. 2-Mercaptoéthanolcan be toxic if ingested, and fatal if inhaled or absorbed through the skin. 2-Mercaptoéthanol was found to be more toxic than ethanol to all tissues but showed a significant diminished toxicity upon dilution. Human Embryonic Stem Cell Culture Rodolfo Gonzalez, ... Philip H. Schartz, in Human Stem Cell Manual, 2007 2-Mercaptoethanol 2-Mercaptoethanol (2-ME) has been used in ESC culture media since the first derivation of mouse ESCs in 1981. Originally included as a reducing agent because of concern about oxidation of culture components, it continues to be used in hESC media. Since the final concentration is 0.1 mM, and the pure solutions of 2-Mercaptoéthanolare 14.3 M, it is necessary to start ith a stock solution. Several companies sell diluted solutions of 2-ME; the 55 mM solution in PBS (Invitrogen catalog no. 21985-023) is a convenient concentration for a stock. If you ish to make your on stock, e suggest that you make a 1000× stock from the generally available concentrated solution (14.3 M). For 1000× stock: dilute 35 μL of 14.3 M 2-Mercaptoéthanol(Sigma catalog no. M7522) into 5 mL of PBS to make a 0.1 M stock solution. Filter before use. Properties Related Categories: Antioxidants and Reducing Agents for Protein Stabilization, Biochemicals and Reagents, Building Blocks, Chemical Synthesis, HIS Select Supporting Products and Reagents, HIS-Select, Molecular Biology, Organic Building Blocks, Protein Modification, Protein Structural Analysis, Proteins and Derivatives, Proteomics, Purification and Detection, Reagents and Products for use with HIS-Select, Reagents for Protein Stabilization, Reagents for reduction of proteins, Recombinant Protein Expression and Analysis, Reduction and Oxidation, Sulfur Compounds, Thiols/Mercaptans Molecular Formula:C2H6OS or HSCH2CH2OH Molecular Weight:78.129 g/mol InChI Key:DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N vapor density:2.69 (vs air) vapor pressure:1 mmHg ( 20 °C) expl. lim. :18 % concentration:14.3 M (pure liquid) refractive index: n20/D 1.500(lit.) bp: 157 °C(lit.) density: 1.114 g/mL at 25 °C(lit.) storage temp.: 2-8°C 2-Mercaptoethanol (also ß-mercaptoethanol, BME, 2BME, 2-ME or ß-met) is the chemical compound with the formula HOCH2CH2SH. ME or ßME, as it is commonly abbreviated, is used to reduce disulfide bonds and can act as a biological antioxidant by scavenging hydroxyl radicals (amongst others). It is widely used because the hydroxyl group confers solubility in water and lowers the volatility. Due to its diminished vapor pressure, its odor, while unpleasant, is less objectionable than related thiols. 2-Mercaptoethanol 2-Mercaptoethanol is one of the most common agents used for disulfide reduction. Sometimes referred to as ß-mercaptoethanol, it is a clear, colorless liquid with an extremely strong odor. All operations with this chemical should be performed in a well-ventilated fume hood. The reduction of protein disulfides with 2-mercaptoethanol proceeds rapidly via a two-step process involving an intermediate mixed disulfide. Due to its strong reducing properties, the reagent is used most often when complete disulfide reduction is required. It can also be used to cleave disulfide-containing crosslinking agents. Usually a concentration of 0.1-M 2-mercaptoethanol will cleave a disulfide-containing crosslinker and liberate conjugated proteins Reducing proteins Some proteins can be denatured by 2-mercaptoethanol, which cleaves the disulfide bonds that may form between thiol groups of cysteine residues. In the case of excess 2-mercaptoethanol, the following equilibrium is shifted to the right: RS-SR + 2 HOCH2CH2SH ? 2 RSH + HOCH2CH2S-SCH2CH2OH Reaction scheme for the cleavage of disulfide bonds by 2-mercaptoethanol By breaking the S-S bonds, both the tertiary structure and the quaternary structure of some proteins can be disrupted.Because of its ability to disrupt the structure of proteins, it was used in the analysis of proteins, for instance, to ensure that a protein solution contains monomeric protein molecules, instead of disulfide linked dimers or higher order oligomers. However, since 2-mercaptoethanol forms adducts with free cysteines and is somewhat more toxic, dithiothreitol (DTT) is generally more used especially in SDS-PAGE. DTT is also a more powerful reducing agent with a redox potential (at pH 7) of -0.33 V, compared to -0.26 V for 2-mercaptoethanol. Molecules of 2-mercaptoethanol (ME) were spontaneously chemisorbed on silver, copper, and gold surfaces. Surface-enhanced Raman scattering investigation revealed that, as for unsubstituted alkanethiols, the average orientation of the "molecular chain" of ME is the most perpendicular to the metal surface for ME molecules adsorbed on silver. Immersion of an ME-modified electrode in diluted ME solution leads to quick desorption of a portion of the monolayer and an increase in the relative surface concentration of the gauche conformer. The time constant of this rearrangement (below 1 min) is more than 1 order of magnitude shorter than that of monolayers formed from analogous thiols (HS-(CH2)2-X) with X = CH3, NH2, COOH, or SO3Na. The structure of the ME monolayer is highly pH-sensitive, but it is independent of the presence of neutral salts in solutions. In acidic solutions, the surface concentration of a gauche conformer considerably increases. Since protonation of a significant number of hydroxyl groups is unlikely under the conditions used, it is likely that in acidic solutions the kinetics of the desorption and the desorption/adsorption equilibrium are changed. It is probable that desorption of ME as thiol molecules is facilitated because some of the sulfur atoms of ME adsorbed as thiolate are protonated. We also found an analogous effect, although less pronounced, for monolayers self-assembled from propanethiol. This indicates that this mechanism, so far not considered, can also be important for some other (especially short-chain) thiols. In basic solutions, the concentration of a trans conformer increases and probably some of the hydroxyl groups dissociate. For all investigated solutions, the structure of the ME monolayer on gold was found to be less affected by its surroundings than that of monolayers on silver or copper. 2-Mercaptoethanol (also called Thioglycol) is a clear, colorless liquid with disagreeable odor.Beta mercaptoethanol is miscible in water and nearly all common organic solvents.Beta merkapto ethanol is used as a intermediate for the synthesis of PVC heat stabilizers and as a chain transfer agent in the manufacture of PVC. Beta mercapto ethanol is used as a building block to produce corp protection products, dispersants, fibers, textiles, .dyes, and pharmaceuticals. 2 Mercaptoethanol is used as a component of corrosion inhibitors and ore floatation agent. 2 mercaptoethyl alcohol is used in as a raw material for leather and fur industry, cosmetics, hair removal. 2-Mercaptoethanol is often used interchangeably with dithiothreitol (DTT) or the odorless tris(2-carboxyethyl)phosphine (TCEP) in biological applications Consumer & Industrial Applications Ink & Dye Additives: We offer hydrocarbon compounds that serve as ink carriers as well as sulfur chemicals that are effective solvents in digital image processing. Food & Nutrition Applications To help the agricultural industry flourish in its efforts to maintain fertile land, grow crops and raise healthy livestock, produces agrochemical intermediates such as 2-mercaptoethanol. Petroleum & Refinery 2-Mercaptoethanol or BME is a highly volatile, yet water soluble material that is widely used in cleaning agents, as a corrosion inhibitor for performance material (pipe) and as a tin stabilizer in PVC production. Polymers and Rubber Applications Normal mercaptans are used as reactants in the synthesis of antioxidants, which minimize undesirable effects from processes such as the stabilization of tin. 2-mercaptoethanol is also used as a chain transfer agent in processes where control of molecular weight is critical. Water Treatment Applications 2-Mercaptoethanol or BME is a highly volatile, yet water soluble material that is widely used in cleaning agents, as a corrosion inhibitor for performance material (pipe) and as a tin stabilizer in PVC production.
2-MÉTHYL-2-(PROP-2-ENAMIDO)PROPANE-1-SULFONACIDE
L'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique a un bon teint, une bonne adsorption, une bonne activité biologique, une bonne activité de surface, une bonne stabilité à l'hydrolyse et une bonne stabilité thermique.
L'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique peut être utilisé dans les produits chimiques pétroliers, le traitement de l'eau, les fibres synthétiques, l'impression et la teinture, les plastiques, les revêtements absorbant l'eau, le papier, les matériaux biomédicaux et magnétiques. et les industries cosmétiques.
L'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique est un acide organosulfonique.

CAS : 15214-89-8
FM : C7H13NO4S
MW : 207,25
EINECS : 239-268-0

Synonymes
Acide 1-propanesulfonique, 2-méthyl-2-[(1-oxo-2-propényl)amino]-;2-acrylamido-2-méthyl-1-propane;2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonate;acide 1-propanesulfonique, 2 -méthyl-2-[(1-oxo-2-propén-1-yl)amino]-;ACIDE 2-ACRYLAMIDE-2-MÉTHYLPROPANESULFONIQUE;ACIDE 2-ACRYLAMIDO-2-MÉTHYL-1-PROPANESULFONIQUE;2-ACRYLAMIDO-2 -ACIDE MÉTHYLPROPANESULFONIQUE ;ACIDE 2-ACRYLAMIDO-2-MÉTHYLPROPANESULFONIQUE
;15214-89-8;Acide 2-acrylamido-2-méthyl-1-propanesulfonique;Acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique;Acide 2-acrylamide-2-méthylpropanesulfonique;27119-07-9;2-acrylamido-2- acide méthylpropane-1-sulfonique ; acide 1-propanesulfonique, 2-méthyl-2-[(1-oxo-2-propényl)amino]- ; 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonate ; acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique ; AtBS ;acryloyldiméthyltaurine
;DTXSID5027770;LUBRIZOL AMPS;Acide 2-méthyl-2-(prop-2-enoylamino)propane-1-sulfonique;TBAS-Q;Acide 1-propanesulfonique, 2-acrylamido-2-méthyl-;490HQE5KI5;DTXCID207770;tert- acide butylacrylamidosulfonique ; acide 2-méthyl-2-[(1-oxo-2-propényl)amino]-1-propanesulfonique ; acide acrylamide tert-butylsulfonique ; acide acrylamidométhylpropanesulfonique ; acide 2-acrylamido-2-méthylpropylsulfonique ; acide 1-propanesulfonique, Acide 2-méthyl-2-((1-oxo-2-propényl)amino)-;2-(acryloylamino)-2-méthylpropane-1-sulfonique;ACIDE 2-ACRYLAMIDO-2,2-DIMETHYLETHANESULFONIC;Acide 1-propanesulfonique , 2-méthyl-2-((1-oxo-2-propén-1-yl)amino)-;CAS-15214-89-8;EINECS 239-268-0;2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANE SULFONIQUE ACIDE ; UNII-490HQE5KI5;EC 239-268-0;Acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (AMPS);SCHEMBL19490;Acide 2-acryloylamido-2-méthylpropanesulfonique monomère;CHEMBL1907040;CHEBI:166476;Tox21_201781;Tox21_303523;MFCD0 0007522;AKOS015898709;CS -W015266;5165-97-9 (sel monochlorhydrate);NCGC00163969-01;NCGC00163969-02;NCGC00257492-01;NCGC00259330-01;Acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique;2-acrylamido-2-méthylpropyle; acide sulfonique;acide 2-acrylamido-2-méthyl-propane sulfonique;acide 2-acrylamido-2-méthyl-1-propanesulfonique; acide 2-acryloylamido-2-méthylpropanesulfonique;A0926;NS00005061;2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPIONESULFONATE;E76045; Q209301;Acide 2-acrylamido-2-méthyl-1-propanesulfonique, 8CI;Acide 2-acrylamido-2-méthyl-1-propanesulfonique, 99 %;2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1 -acide sulfonique;J-200043;Acide 2-(Acryloylamino)-2-méthyl-1-propanesulfonique #;Acide 2-méthyl-2-(prop-2-énoylamino)propane-1-sulonique;82989-71-7; InChI=1/C7H13NO4S/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)( H,10,11,12

L'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique était une marque déposée de The Lubrizol Corporation.
L'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique est un monomère acrylique d'acide sulfonique réactif et hydrophile utilisé pour modifier les propriétés chimiques d'une grande variété de polymères anioniques.
Dans les années 1970, les premiers brevets utilisant l’acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique ont été déposés pour la fabrication de fibres acryliques.
Aujourd'hui, il existe plus de milliers de brevets et de publications impliquant l'utilisation de l'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique dans de nombreux domaines, notamment le traitement de l'eau, les champs pétrolifères, les produits chimiques de construction, les hydrogels pour applications médicales, produits de soins personnels, revêtements en émulsion, adhésifs et modificateurs de rhéologie.
Lubrizol a arrêté la production de ce monomère en 2017 en raison d'une production copiée en Chine et en Inde, détruisant la rentabilité de ce produit.

Aspect : - Poudre cristalline blanche ou particules granulaires Masse molaire : - g/mol Densité : - 1,1 g/cm3 (15,6 °C) Point de fusion : - 195 °C (383 °F ; 468 K) Solubilité dans l'eau : - 150 gAMPS /100 g de solvant Pression de vapeur : - <0,1 hPa (25 °C) Point d'éclair : - 160 °C Valeur APHA : - 100 max L'AMPS est un monomère d'acide sulfonique réactif et hydrophile utilisé pour modifier les propriétés de divers polymères anioniques.
L'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique est préparé par une réaction de ritter entre l'acrylonitrile et l'isobutène en présence d'acide sulfurique et d'eau.
L'ajout d'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique améliore les propriétés thermiques et mécaniques des adhésifs et augmente leur résistance, d'où le 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1 L’acide sulfonique est largement utilisé dans la fabrication de revêtements et d’adhésifs.
En raison de sa grande capacité de réceptivité aux colorants, de sa capacité d'absorption de l'humidité et de sa résistance statique, l'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique est largement utilisé dans la fabrication de fibres acryliques, acryliques modifiées, de polypropylène et de polyfluorure de vinylidène.
L'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique augmente les performances de lavage des tensioactifs et confère des caractéristiques lubrifiantes aux produits de soins de la peau.

Propriétés chimiques de l'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique
Point de fusion : 195 °C (déc.) (lit.)
Densité : 1,45
Pression de vapeur : <0,0000004 hPa (25 °C)
Indice de réfraction : 1,6370 (estimation)
Fp : 160 °C
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité : >500g/l soluble
pka : 1,67 ± 0,50 (prédit)
Forme : solution
Couleur blanche
Solubilité dans l'eau : 1 500 g/L (20 ºC)
Sensible : Hygroscopique
Numéro de référence : 1946464
Stabilité : sensible à la lumière
InChIKey : HNKOEEKIRDEWRG-UHFFFAOYSA-N
LogP : -3,7 à 20℃ et pH1-7
Tension superficielle : 70,5 mN/m à 1 g/L et 20 ℃
Constante de dissociation : 2,4 à 20℃
Référence de la base de données CAS : 15214-89-8 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (15214-89-8)

L'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique est un cristal blanc.
Le point de fusion est de 195°C (décomposition). Soluble dans l'eau, la solution est acide.
Soluble dans le diméthylformamide, partiellement soluble dans le méthanol, l'éthanol, insoluble dans l'acétone.

Les usages
L'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique a un bon teint, une bonne adsorption, une bonne activité biologique, une bonne activité de surface, une bonne stabilité à l'hydrolyse et une bonne stabilité thermique.
L'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique peut être utilisé dans les produits chimiques pétroliers, le traitement de l'eau, les fibres synthétiques, l'impression et la teinture, les plastiques, les revêtements absorbant l'eau, le papier, les matériaux biomédicaux et magnétiques. et les industries cosmétiques.
L'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique est un monomère important.
Les copolymères ou homopolymères de l'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique avec différents poids moléculaires peuvent être largement utilisés dans le textile, le forage pétrolier, le traitement de l'eau, la fabrication du papier, la teinture, le revêtement, les cosmétiques, l'électronique, etc. . en raison de la structure de formule unique de l'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique contenant un groupe acide sulfonique et un radical insaturé, montrant ainsi d'excellentes propriétés dans de nombreux aspects.

L'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique possède un groupe vinyle polymérisable et un groupe acide sulfonique hydrophile dans la molécule, qui peut être copolymérisé avec des monomères hydrosolubles tels que l'acrylonitrile et l'acrylamide, et de l'eau. des monomères insolubles tels que le styrène et le chlorure de vinyle.
Le groupe acide sulfonique hydrophile est introduit dans le polymère pour donner à la fibre, au film, etc. une absorption d'humidité, une perméabilité à l'eau et une conductivité.
Peut être utilisé dans l’industrie papetière et le traitement des eaux usées. Utilisé comme modificateur de revêtement, modificateur de fibres et polymère médical.
L'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique peut être homopolymérisé ou copolymérisé.
La chaleur moyenne de polymérisation de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique dans l'eau est de 22 kcal/kuramide, qui peut être utilisée comme milieu de polymérisation.
Généralement, du persulfate d'ammonium soluble dans l'eau, du peroxyde d'hydrogène, etc. sont utilisés comme initiateurs.

Les monomères couramment utilisés avec l'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique comprennent l'acrylonitrile,
L'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique possède un groupe vinyle polymérisable et un groupe acide sulfonique hydrophile dans la molécule, qui peut être copolymérisé avec des monomères solubles dans l'eau tels que l'acrylonitrile et l'acrylamide, et l'eau. des monomères insolubles tels que le styrène et le chlorure de vinyle.
Le groupe acide sulfonique hydrophile est introduit dans le polymère pour donner à la fibre, au film, etc. une absorption d'humidité, une perméabilité à l'eau et une conductivité.
Peut être utilisé dans l’industrie papetière et le traitement des eaux usées. Utilisé comme modificateur de revêtement, modificateur de fibres et polymère médical.
L'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique peut être homopolymérisé ou copolymérisé.
La chaleur moyenne de polymérisation de l'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique dans l'eau est de 22 kcal/kuramide, qui peut être utilisée comme milieu de polymérisation.
Généralement, du persulfate d'ammonium soluble dans l'eau, du peroxyde d'hydrogène, etc. sont utilisés comme initiateurs. Les monomères couramment utilisés avec l'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique comprennent l'acrylonitrile, l'acide acrylique, l'acrylamide, le styrène, l'acétate d'éthyle, etc.
L'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique est un homopolymère et un comonomère, largement utilisé dans les champs pétrolifères, les textiles, la fabrication du papier, le traitement de l'eau, les fibres synthétiques, l'impression et la teinture, les plastiques, l'absorption d'eau. revêtements, biomédecine, etc.

Applications
Fibre acrylique : Un certain nombre de caractéristiques de performance améliorées sont conférées aux fibres acryliques, acryliques modifiées, en polypropylène et en fluorure de polyvinylidène : réceptivité aux colorants, capacité d'absorption de l'humidité et résistance statique.
Revêtement et adhésif : le groupe acide sulfonique de l'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique confère aux monomères un caractère ionique sur une large gamme de pH. Les charges anioniques d'AMPS fixées sur les particules de polymère améliorent les stabilités chimiques et au cisaillement de l'émulsion de polymère et réduisent également la quantité de tensioactifs s'échappant du film de peinture.
L'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique améliore les propriétés thermiques et mécaniques des adhésifs et augmente la force adhésive des formulations d'adhésifs sensibles à la pression.
Détergents : améliore les performances de lavage des tensioactifs en liant les cations multivalents et en réduisant la fixation de la saleté.
Soins personnels : de fortes propriétés polaires et hydrophiles introduites dans un homopolymère d'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique de haut poids moléculaire sont exploitées comme caractéristique lubrifiante très efficace pour les soins de la peau.

Hydrogel médical : une capacité élevée d'absorption d'eau et de gonflement lorsque l'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique est introduit dans un hydrogel est la clé des applications médicales.
L'hydrogel contenant de l'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique a montré une conductivité uniforme, une faible impédance électrique, une force de cohésion, une adhérence cutanée appropriée, une biocompatible et une capacité d'utilisation répétée et a été utilisé pour électrocardiographie ( ECG), électrodes de défibrillation, coussinets de mise à la terre électrochirurgicaux et électrodes d'administration de médicaments ionophorétiques.
De plus, des polymères dérivés de l'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique sont utilisés comme hydrogel absorbant et comme composant collant des pansements.
Est utilisé en raison de sa capacité élevée d’absorption et de rétention d’eau comme monomère dans les superabsorbants, par exemple. g. pour les couches pour bébés.
Applications dans les champs pétrolifères : les polymères utilisés dans les champs pétrolifères doivent résister à des environnements hostiles et nécessitent une stabilité thermique et hydrolytique ainsi qu'une résistance à l'eau dure contenant des ions métalliques.
Par exemple, dans les opérations de forage où des conditions de salinité élevée, de température et de pression élevées sont présentes, les copolymères d'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique peuvent inhiber la perte de fluide et être utilisés dans les champs pétrolifères. environnements tels que les inhibiteurs de tartre, les réducteurs de friction et les polymères de contrôle de l'eau, ainsi que dans les applications d'inondation de polymères.

Applications de traitement de l'eau : La stabilité des cations des polymères contenant de l'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique est très utile pour les processus de traitement de l'eau.
De tels polymères à faible poids moléculaire peuvent non seulement inhiber le tartre de calcium, de magnésium et de silice dans les tours de refroidissement et les chaudières, mais contribuent également au contrôle de la corrosion en dispersant l'oxyde de fer.
Lorsque des polymères de poids moléculaire élevé sont utilisés, ils peuvent être utilisés pour précipiter des solides lors du traitement des effluents industriels.
Protection des cultures : augmentation de la biodisponibilité des pesticides dans les formulations de polymères dissous et nanoparticulaires dans les formulations aqueuses-organiques.
Membranes : L'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique augmente le débit d'eau, la rétention et la résistance à l'encrassement des membranes asymétriques d'ultrafiltration et de microfiltration et est étudié en tant que composant anionique dans les membranes de piles à combustible en polymère.
Applications dans la construction : les superplastifiants contenant de l'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique sont utilisés pour réduire l'eau dans les formulations de béton. Les avantages de ces additifs comprennent une résistance améliorée, une maniabilité améliorée et une durabilité améliorée des mélanges de ciment.
Poudre de polymère redispersable, lorsque l'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique est introduit, dans les mélanges de ciment, contrôle la teneur en pores de l'air et empêche l'agglomération des poudres pendant le processus de séchage par pulvérisation lors de la fabrication de la poudre et stockage.
Les formulations de revêtement contenant des polymères contenant de l'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique empêchent la formation d'ions calcium sous forme de chaux sur la surface du béton et améliorent l'apparence et la durabilité du revêtement.

Préparation
L'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique peut être synthétisé en une et deux étapes.
La méthode en une étape consiste à faire réagir ensemble les matières premières acrylonitrile, isobutylène et oléum.
La méthode en deux étapes consiste à sulfoner l'isobutylène en présence d'un solvant de réaction pour obtenir un intermédiaire sulfoné, puis à réagir avec l'acrylonitrile en présence d'acide sulfurique.
La méthode en une étape est plus économique.

L'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique est un monomère important.
Les copolymères ou homopolymères de l'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique avec différents poids moléculaires peuvent être largement utilisés dans le textile, le forage pétrolier, le traitement de l'eau, la fabrication du papier, la teinture, le revêtement, les cosmétiques, l'électronique, etc. .
en raison de la structure de formule unique de l'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique, contenant un groupe acide sulfonique et un radical insaturé, montrant ainsi d'excellentes propriétés dans de nombreux aspects.

Production
L'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique est fabriqué par la réaction de Ritter de l'acrylonitrile et de l'isobutylène en présence d'acide sulfurique et d'eau.
La littérature récente sur les brevets décrit des procédés discontinus et continus qui produisent de l'acide 2-méthyl-2-(prop-2-énamido)propane-1-sulfonique avec une pureté élevée (jusqu'à 99,7 %) et un rendement amélioré (jusqu'à 89 %, sur la base de l'isobutène). ) avec ajout d'isobutène liquide à un mélange acrylonitrile / acide sulfurique / acide phosphorique à 40°C.
2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT)
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT), la méthylisothiazolinone, MIT ou MI, est le composé organique de formule S(CH)2C(O)NCH3.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un solide blanc.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un antimicrobien.


Numéro CAS : 2682-20-4
Numéro CE : 220-239-6
Numéro MDL : MFCD01742315
Formule moléculaire : C4H5NOS


La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est disponible sous forme liquide transparente ou jaunâtre.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) a une odeur caractéristique.
La gravité spécifique de la 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) varie entre 1,02 et 1,30.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) contient du méthanol. Son point de solidification est de -1 degré C et sa plage de ph stable est comprise entre 2,5 et 9,0.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est soluble dans l'eau et une quantité inférieure de C2H5OH.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) (CAS # 2682-20-4) est un produit chimique de recherche utile.


La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un solide incolore.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est enregistré dans le cadre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 10 à < 100 tonnes par an.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un nouveau fongicide introduit d'Europe.
Les composés organiques d'isothiazolinone peuvent inhiber la croissance et la reproduction de divers micro-organismes (tels que les bactéries, les champignons, les levures, etc.) et sont des fongicides à large spectre largement utilisés.


Comparés à d'autres types de fongicides, les fongicides à base d'isothiazolinone ont un effet évident et une vitesse d'action rapide pour contrôler la croissance et le métabolisme des micro-organismes et prévenir la formation de biofilm.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT), la méthylisothiazolinone, MIT ou MI, est le composé organique de formule S(CH)2C(O)NCH3.


La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un solide blanc.
Les isothiazolinones, une classe d'hétérocycles, sont utilisées comme biocides dans de nombreux produits de soins personnels et d'autres applications industrielles. La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) et les composés apparentés ont attiré beaucoup d'attention pour leurs propriétés allergènes, par exemple la dermatite de contact.


Le dosage efficace est faible, non toxique et non polluant, et le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est facile à mélanger dans diverses formules.
Le PH du 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) a une large gamme d'applications.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un liquide clair et incolore soluble dans l'eau.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) améliore la sécurité et la durée de conservation des produits en empêchant la croissance des bactéries et des levures.
Sans conservateurs comme le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT), les produits pourraient commencer à sentir mauvais, changer de couleur ou développer des moisissures qui peuvent produire des toxines nocives pour la santé.


La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) joue le rôle de biocide antisalissure, d'agent antimicrobien et d'agent antifongique.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un puissant biocide.
Cela signifie que la 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est une substance chimique qui peut contrôler ou tuer les micro-organismes nuisibles.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) fonctionne bien comme conservateur dans des produits comme les shampoings et les produits de soins corporels, les aidant à durer longtemps sur l'étagère et dans vos armoires de salle de bain sans être contaminés par des insectes indésirables, les bactéries et les champignons.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) (MI) est un biocide dérivé de l'isothiazolinone utilisé pour contrôler la croissance microbienne dans les produits industriels et ménagers, souvent en mélange avec le 5-chloro-2-méthyl-3-isothiazolone (MCI).


La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est active contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives, les champignons et les levures avec des valeurs de CMI de 0,0045, 0,0015, >0,01 et 0,0065 % (w/w) pour S. aureus, P. aeruginosa, A. niger et C. albicans, respectivement, lorsqu'ils sont utilisés seuls.
Les valeurs de CMI sont de 7 à 200 fois inférieures lorsque le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisé en association avec le MCI.


La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT), également connue sous le nom de MI, est ajoutée aux substances contenant de l'eau pour arrêter la croissance des micro-organismes.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) empêche simplement le produit de pourrir et de vieillir.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) se trouve couramment dans les cosmétiques, les produits d'hygiène et d'autres produits de soins corporels.


La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT), MIT ou MI, est le composé organique de formule S(CH)2C(O)NCH3.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) (MI) est un conservateur.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) (également appelé 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one) est un puissant biocide synthétique et conservateur du groupe des isothiazolinones.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un produit chimique synthétique utilisé dans les produits de consommation pour ses propriétés antimicrobiennes.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est le plus souvent appliquée aux produits de nettoyage en tant que conservateur synthétique.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) diminue la croissance des neurites des neurones corticaux de rat lorsqu'il est utilisé à des concentrations de 0,1 à 3 μM et inhibe les kinases de la famille Src dans des essais sans cellule.


Il n'y a pas d'interactions connues avec d'autres ingrédients.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) (MIT) est une substance chimique efficace pour éliminer et contrôler la croissance de bactéries potentiellement nocives.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un solide blanc.


Les isothiazolinones, une classe d'hétérocycles, sont utilisées comme biocides dans de nombreux produits de soins personnels et d'autres applications industrielles.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) et les composés apparentés ont attiré beaucoup d'attention pour leurs propriétés allergènes, par exemple la dermatite de contact.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) (MI) est un conservateur super efficace contre les bactéries à des concentrations étonnamment basses.


La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) a été utilisée pour la première fois en Europe dans les années 1970 et aux États-Unis dans les années 1980.
La recommandation européenne d'origine était d'utiliser une concentration de 0,003 % ou 30 parties par million (ppm).
En 2000, les entreprises ont commencé à utiliser le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) dans les produits industriels.
En 2005, certaines entreprises de cosmétiques utilisaient jusqu'à 50 à 100 ppm.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un composant des conservateurs Kathon et Grotan.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un liquide incolore et clair avec une odeur douce qui est complètement soluble dans l'eau ; principalement soluble dans l'acétonitrile, le méthanol et l'hexane; et légèrement soluble dans le xylène.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un composé organique hétérocyclique utilisé comme conservateur dans les cosmétiques et les produits de soins personnels à des concentrations allant jusqu'à 0,01 %.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un 1,2-thazole qui est la 4-isothiazolin-3-one portant un groupe méthyle sur l'atome d'azote.


La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) appartient à un groupe de composés similaires appelés « isothiazolinones », qui comprennent également les produits chimiques suivants :
*Chloro2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) (CMIT)
*Benzisothiazolinone (BIT)
*Octylisothiazolinone (OIT)
*Dichlorooctylisothiazolinone (DCOIT)


Après dilution de la concentration, le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est facilement biodégradable en substances non toxiques et non polluantes.
Faible toxicité, pas de résidu, bonne compatibilité avec divers émulsifiants, tensioactifs et composants protéiques.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) peut tuer efficacement une variété de bactéries à de faibles concentrations, particulièrement adapté à la conservation des cosmétiques et des préparations de soins personnels.
La plage de pH applicable est de pH 2,0 à 12,0, miscible à l'eau, peut être ajoutée dans n'importe quel processus et est facile à utiliser.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT):
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est généralement utilisé comme conservateur dans les bains, les shampooings et les liquides de lavage, utilisé industriellement dans l'eau de refroidissement, l'eau de circulation, la fabrication du papier et les revêtements de peinture.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un médicament antimicrobien efficace doté d'une capacité bactériostatique à large spectre, utilisé pour la stérilisation et l'anticorrosion des revêtements de fabrication du papier, l'injection d'eau dans les champs pétrolifères, l'industrie chimique quotidienne, etc.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un conservateur de stérilisation largement utilisé, peut tuer efficacement les algues, les bactéries et les champignons.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) peut être largement utilisé dans l'eau de refroidissement industrielle, l'eau des réservoirs de retour des champs pétrolifères, l'industrie du papier, les pipelines, les revêtements, la peinture, le caoutchouc, les cosmétiques, les films photosensibles et les produits de lavage et d'autres industries. .


La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisée dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire et régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisée dans les domaines suivants : recherche et développement scientifique et services de santé.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisé pour la fabrication de : produits chimiques.


Le rejet dans l'environnement de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) peut résulter d'une utilisation industrielle : dans les auxiliaires technologiques sur les sites industriels, en tant qu'étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) et en tant que traitement aide.
Le rejet dans l'environnement de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) peut provenir de l'utilisation industrielle : fabrication de la substance.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisé par les consommateurs, par les professionnels (usages répandus), dans la formulation ou le reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est approuvé pour une utilisation en tant que biocide dans l'EEE et/ou en Suisse, pour : la conservation des systèmes liquides, le contrôle des boues, la conservation des fluides de travail/coupe.


La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est en cours d'examen pour une utilisation en tant que biocide dans l'EEE et/ou en Suisse, pour : la conservation du produit.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisée dans les produits suivants : cosmétiques et produits de soins personnels, engrais, produits phytosanitaires et parfums et fragrances.


D'autres rejets dans l'environnement de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'extérieur comme auxiliaire technologique et l'utilisation à l'intérieur comme auxiliaire technologique.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisée dans les produits suivants : engrais, produits chimiques de laboratoire, produits phytosanitaires, parfums et fragrances, cosmétiques et produits de soins personnels et régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisée dans les domaines suivants : agriculture, sylviculture et pêche, services de santé et recherche et développement scientifiques.


D'autres rejets dans l'environnement de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) 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 désodorisants ) et l'utilisation à l'extérieur comme auxiliaire technologique.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisée dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire, cosmétiques et produits de soins personnels, biocides (par exemple, désinfectants, produits antiparasitaires), engrais, produits phytopharmaceutiques, parfums et fragrances.


Le rejet dans l'environnement de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) peut provenir d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisée pour contrôler la croissance microbienne dans les solutions contenant de l'eau.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est généralement utilisée dans une formulation avec la 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (CMIT), dans un mélange 3:1 (CMIT:MIT ).


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est fourni aux fabricants sous forme de solution mère concentrée contenant de 1,5 à 15 % de CMIT/MIT.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) a également été utilisé pour contrôler la boue dans la fabrication de produits en papier qui entrent en contact avec les aliments.
De plus, le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) sert d'agent antimicrobien dans les adhésifs au latex et dans les revêtements de papier qui entrent également en contact avec les aliments.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un biocide synthétique et un conservateur qui peut être largement utilisé dans les produits industriels et de consommation.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisée comme conservateur dans les produits cosmétiques et de toilette.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un antiseptique largement utilisé, qui peut tuer efficacement les algues, les bactéries et les champignons.


Le monomère actif peut être largement utilisé dans l'eau de refroidissement industrielle, l'eau des réservoirs de retour des champs pétrolifères, l'industrie du papier, les pipelines, les revêtements, la peinture, le caoutchouc, les cosmétiques, les films photographiques et les produits de lavage et d'autres industries.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) peut tuer efficacement une variété de bactéries à de faibles concentrations, en particulier pour la conservation des cosmétiques et des produits de soins personnels.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un conservateur que l'on trouve dans une large gamme de cosmétiques liquides, de produits de soins personnels et de produits de nettoyage sur le marché aujourd'hui.
La fonction du 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT)2 est d'inhiber la croissance des bactéries.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un puissant agent antimicrobien et antifongique largement utilisé dans les produits de soins personnels.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est également utilisé dans des applications industrielles comme agent de conservation et antisalissure.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est une large gamme de conservateurs bactéricides, peut tuer efficacement les algues, les bactéries et les champignons.
L'agent unique actif, le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT), peut être largement utilisé dans l'eau de refroidissement industrielle, l'eau des réservoirs arrière des champs pétrolifères, l'industrie du papier, les pipelines, la peinture, la peinture, le caoutchouc et les cosmétiques, les films photographiques et produits de lavage et autres industries.


Le dosage efficace est petit, non toxique et sans pollution, et le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est facile à mélanger dans diverses formulations, et le PH est largement utilisé.
Après dilution et concentration d'utilisation, le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est facilement biodégradable en substances non toxiques et non polluantes.
Faible toxicité, pas d'émissions résiduelles et une variété d'émulsifiants, de tensioactifs et d'ingrédients protéiques avec une bonne compatibilité.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) peut tuer efficacement une variété de bactéries à de faibles concentrations, particulièrement adapté à la conservation des cosmétiques et des produits de soins personnels.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est applicable dans la plage de pH pH2,0-12,0, miscible à l'eau, peut être ajouté dans n'importe quel processus, facile à utiliser.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisé pour contrôler les bactéries, les champignons et les algues formant des boues dans les systèmes d'eau de refroidissement, les réservoirs de stockage de carburant, les systèmes d'eau des usines de pâtes et papiers, les systèmes d'extraction d'huile et d'autres systèmes industriels. paramètres.


La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est fréquemment utilisée dans les produits de soins personnels.
Tels que les shampooings et autres produits de soins capillaires, ainsi que certaines formulations de peinture.
De plus, le biocide 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est souvent utilisé en association avec la chlorométhylisothiazolinone (connue sous le nom de Kathon CG lorsqu'elle est associée à la méthylisothiazolinone) ou la benzisothiazolinone (un antiseptique ajouté).


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est également utilisé pour lutter contre la croissance de moisissures, de mildiou et de tache d'aubier sur les produits du bois.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisée comme biocide et conservateur dans les cosmétiques, les peintures et les colles ; il est présent dans Kathon KG, MCI/MI et Euxyl K100.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisé comme antimicrobien dans les cosmétiques, les produits d'hygiène, les peintures, les émulsions, les huiles de coupe, les revêtements de papier et les unités de stockage et de refroidissement de l'eau.


La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisée comme biocide dans la production textile.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisée comme conservateur dans les produits pesticides.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisé comme biocide dans les usines de pâte à papier/papier, les systèmes de traitement et de refroidissement industriels, les opérations sur les champs pétrolifères et les systèmes de purificateur d'air, et comme conservateur dans les adhésifs, les revêtements, carburants, fluides pour le travail des métaux, émulsions de résine, peintures et produits du bois.


Ce produit chimique de type adsorbant, le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT), possède des propriétés antibactériennes uniques qui aident à tuer 99,99 % des germes.
L'application du 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) peut être remarquée dans le domaine du traitement de l'eau.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est également utilisé comme tensioactif, agent auxiliaire dans le domaine textile et également comme produit chimique dans le domaine de l'électronique.


La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisée comme agent antimicrobien, agent antibactérien, conservateur.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) (MCI) est un conservateur actif contre les bactéries, les levures et les champignons.
2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) utilisé dans la fabrication de cosmétiques à base d'eau et de produits de soins personnels.


Même si le MIT n'a pas d'avantages directs pour les cheveux, il présente un certain nombre d'avantages dans une formulation de produit.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) protège les produits à un niveau d'utilisation très faible.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est également soluble dans l'eau, ce qui le rend très facile à mélanger. Il est également stable sur une large plage de pH, ce qui le rend adapté à de nombreux types de formules comme les shampooings et les revitalisants.


La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) était initialement utilisée de manière professionnelle, dans les peintures, les adhésifs/colles et les nettoyants, etc., en mélange avec la méthylchloroisothiazolinone (MCI).
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT), plus connue sous l'acronyme MIT, est utilisée comme conservateur synthétique dans les produits cosmétiques.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) a été utilisée comme substitut des parabens dans les produits dits « sans paraben » par un certain nombre de marques.


Le chlorhydrate de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un biocide et un conservateur à base d'isothiazolinone utilisé dans les produits de soins personnels.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est également utilisée pour contrôler la croissance microbienne dans les solutions contenant de l'eau.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisée pour étudier les effets de la phosphorylation de la tyrosine sur l'activité de la kinase d'adhésion focale (FAK) dans le développement des axones et des dendrites neurales.


Le chlorhydrate de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) (chlorhydrate de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT)) est un conservateur couramment utilisé dans les produits industriels, en raison de son fort effet biocide.
Vous trouverez du 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) et des produits chimiques similaires à de faibles concentrations dans des produits « à rincer » comme les shampoings, les revitalisants, les colorants capillaires, les nettoyants pour le corps, les détergents à lessive, les savons liquides pour les mains, bain moussant, savons à vaisselle à la main et combinaisons shampooing/revitalisant.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT), ou MIT comme on l'appelle parfois, est un conservateur utilisé dans les cosmétiques et les produits de beauté.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un puissant biocide, ou « substance chimique capable de tuer les organismes vivants, généralement de manière sélective.
Les biocides sont un terme général qui comprend les antimicrobiens, les germicides, les antibiotiques et les antifongiques.


La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisée pour contrôler la croissance microbienne dans les solutions contenant de l'eau.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est généralement utilisée dans une formulation avec la 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (CMIT), dans un mélange 3:1 (CMIT:MIT ) vendus dans le commerce.
De plus, le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) sert d'agent antimicrobien dans les adhésifs au latex et dans les revêtements de papier qui entrent également en contact avec les aliments.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT), avec d'autres isothiazolinones, est un biocide largement utilisé comme conservateur dans les produits de soins personnels.
En fin de compte, le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisé pour empêcher une grande variété de bactéries et de champignons de se développer dans les cosmétiques et les produits de beauté, le plus souvent dans les shampoings.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un conservateur que l'on trouve également dans les shampoings, les produits de soin de la peau et le maquillage.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) aide à maintenir la qualité et les performances du produit dans le temps.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un conservateur largement utilisé.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisé comme conservateur pour maintenir en bon état les produits de soins ménagers et personnels : sans eux, ils pourraient être gâtés par des bactéries, des levures et des moisissures.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) n'est approuvé que pour une utilisation dans les formules à rincer et à de faibles concentrations.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisé pour contrôler les bactéries, les champignons et les algues formant des boues dans les usines de pâtes et papiers, les systèmes d'eau de refroidissement, les opérations sur les champs pétrolifères, les eaux de procédés industriels et les systèmes de lavage d'air.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisé comme biocide dans les usines de pâte à papier/papier, les systèmes de traitement et de refroidissement industriels, les opérations sur les champs pétrolifères et les systèmes de purificateur d'air, et comme conservateur dans les adhésifs, les revêtements, carburants, fluides pour le travail des métaux, émulsions de résine, peintures et produits du bois.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un biocide et est utilisé pour contrôler la croissance microbienne dans les solutions contenant de l'eau.
Et le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est incorporé dans les adhésifs, les revêtements, les carburants, les fluides de travail des métaux, les émulsions de résine, les peintures et divers autres produits industriels spécialisés en tant que conservateur.


La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) peut être trouvée dans des produits de construction liquides tels que Les ingrédients seront également divulgués dans ces produits.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) fonctionne comme un biocide et un conservateur dans le groupe des isothiazolinones et est largement utilisé dans les cosmétiques, les shampooings, les savons et les produits de soins corporels, les liquides de refroidissement, etc.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un conservateur utilisé dans les produits d'hygiène personnelle (tels que les shampooings, les lotions, les émulsions et les écrans solaires) et dans les huiles de refroidissement industrielles, les huiles de coupe et les finitions de papier. Il est également couramment ajouté aux nettoyants ménagers en remplacement du formaldéhyde.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est également utilisé pour lutter contre la croissance de moisissures, de mildiou et de tache d'aubier sur les produits du bois.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est généralement recommandé pour une utilisation uniquement dans les produits cosmétiques à rincer et sans rinçage (concentration maximale de 100 ppm) en tant que conservateur tel que shampooing, revitalisant, coloration capillaire, gel douche , lotion, crème solaire, mascara, crème à raser, lotion pour bébé, shampoing pour bébé, laque, démaquillant, savons liquides et détergents.


Bien que la 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) puisse être utilisée seule dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, elle est souvent utilisée en mélange avec la méthylchloroisothiazolinone [(MCI).
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) (MI ou MIT) fait partie d'une famille de conservateurs chimiques qui comprend également la benzisothiazolinone (BIT ou BI), la méthylchloroisothiazolinone (MCI, CMI ou CMIT) et l'octylisothiazolinone (OIT ou OI).


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est également utilisé dans les désodorisants et peut être un composant conservateur d'un produit.
Plus précisément, le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) peut être trouvé dans les nettoyants tels que le savon à vaisselle liquide, le savon à lessive liquide, les nettoyants en aérosol tout usage et les solutions de nettoyage des vitres.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) (MIT) est un conservateur que l'on trouve dans une large gamme de cosmétiques liquides, de produits de soins personnels et de produits de nettoyage sur le marché aujourd'hui.
La fonction de la 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est d'inhiber la croissance des bactéries.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est également utilisé dans de nombreux processus industriels, tels que la fabrication de peinture et de papier, le travail des métaux, l'exploitation minière et la désinfection.


Historiquement, dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT), ou le mélange de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) et de méthylchloroisothiazolinone, était utilisé dans divers rinçages. formulations sans et sans rinçage, y compris les produits capillaires, les shampooings, les produits de soin de la peau, les produits de bain, le maquillage pour les yeux et le visage, les lingettes humides et les produits solaires.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un conservateur et un biocide largement utilisé.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) se trouve souvent dans les produits antibactériens et de nettoyage et est utilisé comme conservateur.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un ingrédient synthétique que l'on trouve couramment dans de nombreux nettoyants ménagers, y compris de nombreux « nettoyants verts », malgré la science existante qui prouve qu'il nuit à la santé humaine et à la vie aquatique.


Depuis 2005, il est largement utilisé dans les cosmétiques et les produits ménagers, tels que les lingettes humides, les shampooings, les nettoyants et les produits de lessive liquides.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisé comme biocide et conservateur dans les cosmétiques, les peintures et les colles.
Depuis 2005, ils se sont largement répandus dans les cosmétiques et les produits ménagers.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un conservateur largement utilisé dans de nombreux produits de soins personnels, en particulier de nombreux produits de soins capillaires.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un conservateur généralement recommandé pour une utilisation uniquement dans les produits à rincer tels que les nettoyants ou les shampooings.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) ou MIT est un conservateur utilisé dans de nombreux biens de consommation dont les produits cosmétiques, pour préserver la qualité des produits et assurer la sécurité des consommateurs en empêchant la croissance des microbes.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisé comme antimicrobien dans les cosmétiques, les produits d'hygiène, les peintures, les émulsions, les huiles de coupe, les revêtements de papier et les unités de stockage et de refroidissement de l'eau.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisée comme biocide dans la production textile.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un biocide et un conservateur à base d'isothiazolinone utilisé dans les produits de soins personnels.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est également utilisée pour contrôler la croissance microbienne dans une solution contenant de l'eau.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un conservateur utilisé dans les produits de soins personnels pour empêcher les champignons, bactéries et autres microbes de se développer dans les solutions aqueuses.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) aide à maintenir la qualité et les performances du produit dans le temps.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un biocide, une substance chimique qui contrôle ou tue les micro-organismes.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisée comme conservateur dans les produits pesticides.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un produit chimique utilisé dans les produits de soin de la peau, les nettoyants ménagers et les produits industriels comme conservateur. Il est généralement mélangé avec du 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) et la combinaison est parfois appelée Kathon CG ou Euxyl K 100.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) a été enregistrée pour la première fois aux États-Unis en 1977 et initialement utilisée dans les peintures, les adhésifs/colles et les nettoyants, en particulier en mélange avec la méthylchloroisothiazolinone.


Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un conservateur couramment utilisé dans l'industrie des soins personnels.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est également utilisée, par exemple, dans les liquides vaisselle, les produits de nettoyage liquides, la peinture, la colle, etc.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisé comme conservateur généralement recommandé pour une utilisation uniquement dans les produits à rincer tels que les nettoyants ou les shampooings.


Les isothiazolinones sont souvent utilisées pour prolonger la durée de conservation d'un produit et vous protéger contre l'exposition aux bactéries et aux champignons en inhibant la croissance de ces organismes (collectivement appelés microbes ou comme nous aimons les appeler « insectes »).
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisé pour prolonger la durée de conservation d'un produit et protéger les consommateurs contre l'exposition aux bactéries et aux moisissures en inhibant la croissance de ces organismes.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est utilisée pour protéger les produits de la contamination par des microbes potentiellement pathogènes (champignons et bactéries).


- Considérations sur le type de cheveux :
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) peut être utilisée par tous les types de cheveux.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est plus important pour être conscient des allergies ou de la peau que vous pourriez avoir avant d'utiliser des produits contenant l'ingrédient.


-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) également utilisées dans les procédés industriels, y compris la fabrication de :
* revêtements en papier
*détergents
*des peintures
*colle
*huiles de coupe



QUELS SONT CERTAINS PRODUITS POUVANT CONTENIR DU 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT) ?
* Lavages corporels/savons pour les mains/hydratants
*Nettoyants
*Produits capillaires
• Teintures pour cheveux
• Shampooings
• Conditionneurs
*Peindre
*S'occuper d'un animal
*Produits d'entretien du jardin



Que fait la METHYLISOTHIAZOLINONE dans une formulation ?
*Conservateur



AVANTAGES DU 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT) POUR LES CHEVEUX :
Le MIT n'a aucun avantage spécifiquement pour vos cheveux.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) ne le rendra pas brillant, plus maniable, plus épais ou plus fort.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est strictement utilisé dans les cosmétiques comme conservateur et inhibiteur de bactéries, ce qui est évidemment une chose importante que nous voulons tous dans un produit que nous conservons dans un endroit chaud et humide comme la salle de bain.



LE 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT) SE TROUVE DANS :
*Shampooing
*Conditionneur
*Couleur de cheveux
*Lavage corporel
*Lotion
*Crème solaire
*Mascara
*Mousse à raser
*Lotion pour bébé
*Shampoing bébé
*Laque pour les cheveux
*Démaquillant
*Savons et détergents liquides.



FONCTIONS DU 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT):
*Conservateur:
Inhibe le développement des micro-organismes dans les produits cosmétiques



DANS QUELS PRODUITS LE 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT) EST-IL COMPRIS ?
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) se retrouve dans une multitude de produits, y compris ceux qui se disent « naturels ».
La liste comprend des produits de nettoyage, des détergents, des lotions, des écrans solaires, des shampoings, des revitalisants, des colorations capillaires, des nettoyants pour le corps, du mascara, de la crème à raser, du démaquillant, des savons liquides et des produits pour bébés, notamment des lingettes, des lotions et des shampoings.



PROPRIÉTÉS DU 2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT)
Le 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est parfois appelé méthylisothiazolinone.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un puissant biocide et conservateur du groupe des isothiazolinones.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) (N° CAS 2682-20-4) est largement utilisée dans les cosmétiques, les shampooings et les produits de soins corporels.
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) a un pH compris entre 2,0 et 12,0 et est miscible à l'eau.
La structure chimique du 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est similaire à celle du formaldéhyde.
Le biocide 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) (N° CAS 2682-20-4) est cytotoxique et affecte une grande variété de cellules.



PREPARATION DU 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT):
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est préparée par cyclisation du cis-N-méthyl-3-thiocyanoacrylamide :
NCSCH = CHC(O)NHCH3 ⟶ SCH = CHC(O)NCH3 + HCN



QUELS PRODUITS PEUVENT CONTENIR DU 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT) ?
*Produits d'entretien ménager
*Fonds de teint/correcteur
*Crèmes solaires, hydratants, crèmes/lotions/gels
*Détergents/nettoyants
* Bronzants/autobronzants
*Shampooing/revitalisants
*Adoucissants/ lessives
*Fards à paupières, mascaras, démaquillants
*Bains moussants
*Polis
* Savons / savons pour les mains / nettoyants pour le corps
* Lingettes humides pour bébé



DANS QUELS PRODUITS LE 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT) EST-IL COMPRIS ?
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) se retrouve dans une multitude de produits, y compris ceux qui se disent « naturels ».
La liste comprend des produits de nettoyage, des détergents, des lotions, des écrans solaires, des shampoings, des revitalisants, des colorations capillaires, des nettoyants pour le corps, du mascara, de la crème à raser, du démaquillant, des savons liquides et des produits pour bébés, notamment des lingettes, des lotions et des shampoings.



COMMENT SAVOIR SI UN PRODUIT CONTIENT DU 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT) :
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) peut figurer sous d'autres noms sur les étiquettes des produits, notamment : Methylisothiazolinone 3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl- 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one 2- Méthyl-4-isothiazolin-3-one 2-Méthyl-3(2H)-isothiazolone



POURQUOI LE 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT) EST-IL UTILISE DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES ET DE SOINS PERSONNELS ?
Pourquoi est-il utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels ?
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) et la méthylchloroisothiazolinone (MCI) sont des conservateurs.
Les conservateurs sont des ingrédients naturels ou artificiels conçus pour aider à assurer la sécurité et la qualité des produits en les protégeant contre la croissance de micro-organismes pendant le stockage et, surtout, pendant l'utilisation par les consommateurs.

Tout produit contenant de l'eau est particulièrement susceptible d'être altéré par la croissance microbienne, causant des problèmes tels que la décoloration, les odeurs désagréables ou la dégradation.
Dans certaines conditions, les micro-organismes peuvent même se développer à des niveaux potentiellement dangereux.
Les conservateurs sont conçus pour aider à prévenir ces problèmes.



MÉTHODE DE SYNTHÈSE DU 2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT) :
230 grammes de chlorure mixte (rapport chlore 3:1) sont dispersés dans de l'acétate d'éthyle pour obtenir 1000 grammes de solution, neutralisés avec de l'ammoniac et filtrés.
La couche organique d'acétate d'éthyle est distillée pour obtenir du CMI, qui est préparé avec de l'éthylène glycol pour former une solution à 10 % ; la couche aqueuse est une solution aqueuse de méthyl isothiazolinone.

En se référant à des documents similaires, notre expérience donne les résultats suivants : l du chocolat mélangé à de la matière chlorée est ajouté à 150 g d'une solution de chlorure de magnésium à 5 %, chauffée à 30 ℃ pour la dissolution, une certaine quantité de solvant organique est ajoutée, agitée pendant 30 minutes , et laissé à superposer.
Prenez la solution aqueuse supérieure, ajoutez une petite quantité de solvant organique, remuez complètement et extrayez pour obtenir 180 grammes de solution aqueuse, ajustez le pH à 55 avec de l'oxyde de magnésium et obtenez une solution aqueuse incolore et transparente de méthylisothiazolinone.



MÉCANISME DU 2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT) :
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est un agent de traitement de l'eau avec d'excellentes performances, une bonne miscibilité et peut être mélangé avec divers inhibiteurs de corrosion tels que le chlore, l'inhibiteur de tartre et le dispersant, la plupart des anions, cationiques et non- les tensioactifs ioniques sont miscibles, les commodités circulant sur le marché sont généralement composées de 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (CMI) et de 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (MI)

Dans le même temps, du nitrite métallique ou du nitrate métallique seront ajoutés pour améliorer la stabilité et empêcher la décomposition, le mécanisme d'action de l'isothiazolinone est de tuer en cassant les liaisons entre les bactéries et les protéines d'algues.
Après contact avec des micro-organismes, le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) peut rapidement et irréversiblement inhiber sa croissance, entraînant la mort des cellules microbiennes.

Les bactéries (bactéries réductrices de sulfate, bactéries formant de la boue), les champignons (bactéries oxydant le fer, moisissures, levures), les algues, etc. ont de puissants effets inhibiteurs et destructeurs.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) a les caractéristiques d'une efficacité de destruction élevée, d'une bonne dégradabilité, d'aucun résidu, d'un fonctionnement sûr, d'une bonne compatibilité, d'une forte stabilité, d'un faible coût d'utilisation, etc.

À fortes doses, le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) a un effet significatif sur le pelage biologique des boues.
Le 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) a été largement utilisé dans la fusion de l'acier, l'injection d'eau dans les champs pétrolifères, la production d'énergie thermique, la fabrication du papier, le raffinage du pétrole, l'industrie chimique, le textile, le nettoyage industriel, les pesticides, l'huile de coupe à base d'eau. revêtements, produits chimiques quotidiens, encre, colorants, cuir et autres domaines.



QUE SONT LE 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT) et le METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE ?
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) et la méthylchloroisothiazolinone (CMIT) sont des conservateurs largement utilisés dans les produits cosmétiques et de soins personnels liquides.
Les deux produits chimiques inhibent à eux seuls la croissance bactérienne dans les produits cosmétiques, mais ils sont le plus souvent utilisés en mélange dans les produits.



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES du 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT):
Poids moléculaire : 115,16
XLogP3-AA : 0
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre d'obligations rotatives : 0
Masse exacte : 115,00918496
Masse monoisotopique : 115,00918496
Surface polaire topologique : 45,6 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 7
Charge formelle : 0
Complexité : 121
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Le composé est canonisé : Oui
État physique : Poudre avec grumeaux
Couleur : jaune foncé
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation :
Point/intervalle de fusion : 46,7 - 48,3 °C

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : > 130 °C à 16 hPa
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Non applicable
Température d'auto-inflammation : 396 °C à 1,012 hPa
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : 2,58 à 50 g/l à 25 °C
Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : soluble
Coefficient de partage : n-octanol/eau :
log Pow: -0,34 à 30 °C Une bioaccumulation n'est pas attendue.
Pression de vapeur : 0,0099 hPa à 20 °C
Densité : 1,39 g/cm3 à 20 °C

Densité relative : 1,39 à 20 °C
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : aucune
Autres informations de sécurité :
Tension superficielle : 68,8 mN/m à 1g/l à 19,5 °C
Constante de dissociation : > 2,81 à 21 °C
Point d'ébullition : 182,8 ℃ à 760 mmHg
Point de fusion : 254-256 ℃
Point d'éclair : 64,3 °C
Pureté : 98 %
Densité : 1,25 (14 % aq.) g/cm3
Solubilité : Dans l'eau, 5,367X10+5 mg/L à 25 °C (est)
Aspect : Poudre blanche à jaune
Dosage : 0,98
Journal P : 0,44680
MDL : MFCD01742315
Stabilité : Stable dans les conditions de stockage recommandées
Pression de vapeur : 0,062 mm Hg à 25 °C

Point de fusion : 254-256 °C
Point d'ébullition : 182,8 ºC à 760 mmHg
Point d'éclair : 64,3 °C
Formule moléculaire : C4H5NOS
Poids moléculaire : 115,15400
Densité : 1,25 (14 % aqueuse)
Formule moléculaire : C4H5NOS
Masse molaire : 115,15
Densité : 1,25 (14 % aqueuse)
Point de fusion : 254-256 °C (allumé)
Point de Boling : pb 0,03 93°
Solubilité dans l'eau : 489g/L à 20 ℃
Solubilité : chloroforme, acétate d'éthyle
Pression de vapeur : <0,1 mm Hg ( 25 °C)
Aspect : soigné
Couleur : Jaune à faible point de fusion
BRN : 606203
pKa : -2,03 ± 0,20 (prédit)
Conditions de stockage : 2-8°C
Sensible : Sensible à l'air
MDL : MFCD01742315



PREMIERS SECOURS du 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT) :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
Appeler immédiatement un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Appelez immédiatement un médecin.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Donner de l'eau à boire (deux verres au maximum).
Consulter immédiatement un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT) :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Recueillir, lier et pomper les déversements.
Prenez soigneusement.
Éliminer correctement.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT):
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
*Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/ce mélange, aucune limitation des agents extincteurs n'est donnée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT) :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Utilisez des lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection du corps :
Vêtements de protection résistants aux acides
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT) :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation en toute sécurité :
Travail sous hotte.
*Mesures d'hygiène:
Changer immédiatement les vêtements contaminés.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
Conserver dans un endroit bien aéré.
Conserver sous clé ou dans une zone accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.
Conserver sous gaz inerte.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (MIT) :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible



SYNONYMES :
2-méthyl-1,2-thiazol-3(2H)-one
2-méthylisothiazol-3(2H)-one
2-méthyl-4-isothiazolin-3-one
2-méthyl-4-isothiazolin-3-one
2682-20-4
Méthylisothiazolinone
2-méthylisothiazol-3(2h)-one
2-méthyl-3(2H)-isothiazolone
2-méthyl-4-isothiazoline-3-one
3(2H)-isothiazolone, 2-méthyl-
2-méthyl-1,2-thiazol-3-one
N-méthyl-3-oxodihydroisothiazole
2-méthyl-3-isothiazolone
N-METHYL-3-OXODIHYDRO ISOTHIAZOLE
MIT
2-méthyl-1,2-thiazol-3(2H)-one
229D0E1QFA
DTXSID2034259
CHEBI:53620
n-méthylisothiazolin-3-one
2682-20-4 (socle libre)
Néolone
Caswell n ° 572A
Microcare MT
Kordek MLX
EINECS 220-239-6
MIT (biocide)
Acticide M 10
Acticide M 20
Meilleurcide 600
Kordek 50
Kordek 50C
Kordek 573F
Kathon CG 243
2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE
UNII-229D0E1QFA
HSDB 8200
MIT 950
2-méthyl-1,2-thiazol-3(2H)-one
2-méthylisothiazol-3(2H)-one
2-méthyl-4-isothiazolin-3-one
2-MÉTHYL-4-ISOTHIAZOLINE-3-ONE
2-MÉTHYL-3(2H)-ISOTHIAZOLONE
2-méthylisothiazol-3(2H)-one
2-Méthyl-4-isothiazolin-3-on
MÉTHYLISOTHIAZOLONE
Conservateurs Casson
2-méthyl-2H-isothiazol-3-one
2-MÉTHYL-4-ISOTHIAZOLINE-3-ONE
2-méthyl-3-isothiazolone
2-méthyl-2H-isothiazole-3-one
2-méthyl-3-isothiazolone
2-méthyl-4-isothiazoline-3-cétone
2-méthyl-4-isothiazoline-3-one
N-méthylisothiazolin-3-one
2-méthyl-3(2H)-isothiazolone
2-méthyl-4-isothiazolin-3-one
2-méthyl-2H-isothiazol-3-one
Chlorure de calcium de 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one
3(2H)-isothiazolone, 2-méthyl-
2-méthyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one
Neolone 950
2-méthylisothiazol-3(2H)-one
UN3261
Méthylisothiazolinone
3(2H)-isothiazolone, 2-méthyl-
2-méthyl-2H-isothiazol-3-one
2-méthyl-4-isothiazolin-3-one
2-méthyl-3(2H)-isothiazolone
MI
MIT
2-méthyl-4-isothiazoline-3-one
Conservateur Neolone 950
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MT 10
2-méthyl-4-isothiazoline-3-cétone
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2-méthyl-4-isothiazolinone
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2-méthyl 4-isothiazoline 3-one
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MÉTHYLISOTHIAZOLINE
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2-méthylisothiazolin-3-one
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2-Méthyl-4-Isothiazolin-3-One
2-MÉTHYL-4-ISOTHIAZOLINE-3-ONE
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2-méthyl-4-isothiazoline-3-one
2-méthyl-4-isothiazoline-3-cétone
N-METHYL-3-OXODIHYDRO ISOTHIAZOLE
2-méthyl-4-isothiazoline-3-cétone
2-méthyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one
1-(4-CHLOROPHÉNYL)-3-(3,4-DICHLOROPHÉNYL)URÉE



2-MÉTHYL-4-ISOTHIAZOLINE-3-ONE
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est un puissant biocide synthétique et conservateur appartenant au groupe des isothiazolinones.
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est utilisée pour contrôler les bactéries, les champignons et les algues formant des boues dans les usines de pâtes et papiers, les systèmes d'eau de refroidissement, les opérations des champs pétrolifères, les eaux de procédés industriels et les systèmes de lavage d'air.
Et la 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est incorporée dans les adhésifs, les revêtements, les carburants, les fluides de travail des métaux, les émulsions de résine, les peintures et divers autres produits industriels spécialisés comme conservateur.

CAS : 2682-20-4
FM : C4H5NOS
MW : 115,15
EINECS : 220-239-6

Synonymes
1-(4-CHLOROPHENYL)-3-(3,4-DICHLOROPHENYL)UREA;2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE;2-METHYL-4-ISOTHIAZOLINE-3-ONE;2-METHYL-3(2H )-ISOTHIAZOLONE;N-MÉTHYL-3-OXODIHYDRO ISOTHIAZOLE;2-méthyl-3(2h)-isothiazolon;Isothiazolone,2-méthyl-;Méthylisothiazolinone;2-méthyl-4-isothiazolin-3-one
2682-20-4;Méthylisothiazolinone;2-méthyl-3(2H)-isothiazolone;2-méthylisothiazol-3(2h)-one;2-méthyl-4-isothiazoline-3-one;3(2H)-isothiazolone, 2-méthyl-;N-méthyl-3-oxodihydroisothiazole;N-MÉTHYL-3-OXODIHYDRO ISOTHIAZOLE;2-méthyl-3-isothiazolone;2-MÉTHYL-2HISOTHIAZOL-3-ONE;MIT;2-méthyl-1,2- thiazol-3(2H)-one;229D0E1QFA;DTXSID2034259;CHEBI:53620;n-méthylisothiazolin-3-one;2682-20-4 (base libre);MFCD01742315;Neolone;Caswell No. 572A;Microcare MT;Kordek MLX; EINECS 220-239-6;MIT (biocide);Acticide M 10;Acticide M 20;Bestcide 600;Kordek 50;Kordek 50C;2-méthyl-1,2-thiazol-3-one;Kordek 573F;Kathon CG 243; UNII-229D0E1QFA ; Néolone 950 ; 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one ; 2-méthylisothiazol-3-one ; HSDB 8200 ; MIT 950 ; MT 10 ; 2-méthyl-4-isothiazolin-3-cétone ; KB 838 ; 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (MI) ; 2-méthyle -4-isothiazolinone;SCHEMBL17863;SCHEMBL113898;Methylisothiazolinone free base;CHEMBL1620780;DTXCID0014259;METHYLISOTHIAZOLINONE [II];METHYLISOTHIAZOLINONE [MI];2-Methyl-4-isothiazolin-3-one 100 microg/mL in Acetonitrile;2-Methyl-3 (2H)-isothiazolone#;METHYLISOTHIAZOLINONE [INCI];METHYLISOTHIAZOLINONE [VANDF];Tox21_303814;METHYLISOTHIAZOLINONE [MART.];AKOS007930246;AM84857;CS-W011236;HY-W010520;2-Méthyl-4-isothiazolin-3-one, 95 %;NCGC00357093-01;CAS-2682-20-4;2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one;NS00003875;F21330;EN300-1708622;Q423870;2-Méthyl-4- isothiazoline-3-one, étalon analytique ; W-107150 ; Z3227502095

La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est également utilisée pour contrôler la croissance de moisissures et de taches d'aubier sur les produits en bois.
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est généralement recommandée pour une utilisation uniquement dans les produits cosmétiques à rincer et sans rinçage (concentration maximale de 100 ppm) comme conservateur tels que les shampooings, revitalisants, colorations capillaires, nettoyants pour le corps, lotions, crème solaire, mascara, crème à raser, lotion pour bébé, shampoing pour bébé, laque, démaquillant, savons liquides et détergents.
Néanmoins, la méthylisothiazolinone est allergène.
Il a été rapporté que la 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one, la méthylisothiazolinone contenue dans les produits à rincer, provoque une dermatite de contact allergique.
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est un 1,2-thazole qui est la 4-isothiazolin-3-one portant un groupe méthyle sur l'atome d'azote.
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est un puissant biocide et conservateur et constitue l'ingrédient actif mineur du produit commercial Kathon(TM).
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one joue un rôle de biocide antisalissure, d'agent antimicrobien et d'agent antifongique.

La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est un biocide dérivé de l'isothiazolinone utilisé pour contrôler la croissance microbienne dans les produits industriels et ménagers, souvent en mélange avec la 5-chloro-2-méthyl-3-isothiazolone (MCI).
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est active contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives, les champignons et les levures avec des valeurs de CMI de 0,0045, 0,0015, >0,01 et 0,0065 % (p/p) pour S. aureus. , P. aeruginosa, A. niger et C. albicans, respectivement, lorsqu'ils sont utilisés seuls.
Les valeurs de la CMI sont 7 à 200 fois inférieures lorsque l'IM est utilisé en association avec le MCI.
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one diminue la croissance des neurites des neurones corticaux du rat lorsqu'elle est utilisée à des concentrations de 0,1 à 3 μM et inhibe les kinases de la famille Src dans les tests acellulaires.
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one, seule ou en mélange avec le MCI, peut provoquer une sensibilisation par contact.

La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one, MIT ou MI, est le composé organique de formule S(CH)2C(O)NCH3.
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est un solide blanc.
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one, une classe d'hétérocycles, est utilisée comme biocide dans de nombreux produits de soins personnels et autres applications industrielles.
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et les composés apparentés ont attiré beaucoup d'attention en raison de leurs propriétés allergènes, par ex. dermatite de contact.
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est préparée par cyclisation du cis-N-méthyl-3-thiocyanoacrylamide :
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est un 1,2-thazole qui est la 4-isothiazolin-3-one portant un groupe méthyle sur l'atome d'azote.
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est un puissant biocide et conservateur et constitue l'ingrédient actif mineur du produit commercial Kathon(TM).
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one joue un rôle de biocide antisalissure, d'agent antimicrobien et d'agent antifongique.
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one ou MIT est un puissant agent antimicrobien et antifongique largement utilisé dans les produits de soins personnels.
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est également utilisée dans des applications industrielles comme agent conservateur et antisalissure.

Propriétés chimiques de la 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one
Point de fusion : 254-256 °C(lit.)
Point d'ébullition : pb0,03 93°
Densité : 1,25 (14 % aq.)
Pression de vapeur : <0,1 mm Hg (25 °C)
Température de stockage : 2-8°C
Solubilité : chloroforme, acétate d'éthyle
pka : -2,03 ± 0,20 (prédit)
Couleur jaune
Solubilité dans l'eau : 489 g/L à 20 ℃
Numéro de référence : 606203
InChIKey : BEGLCMHJXHIJLR-UHFFFAOYSA-N
LogP : -0,486 à 20 ℃
Référence de la base de données CAS : 2682-20-4 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : 3(2H)-isothiazolone, 2-méthyl-(2682-20-4)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (2682-20-4)

La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est un liquide incolore et clair avec une légère odeur qui est complètement soluble dans l'eau ; principalement soluble dans l'acétonitrile, le méthanol et l'hexane ; et légèrement soluble dans le xylène.
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est un composé organique hétérocyclique utilisé comme conservateur dans les cosmétiques et les produits de soins personnels à des concentrations allant jusqu'à 0,01 %.
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-onee est un puissant biocide et conservateur au sein du groupe des isothiazolinones.
Les autres noms de la 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one sont 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one, MIT et MI.
Les produits 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one sont largement utilisés dans les cosmétiques, les shampooings et les soins du corps.

Les usages
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one, ou MIT comme on l'appelle parfois, est un conservateur utilisé dans les cosmétiques et les produits de beauté.
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est un puissant biocide, ou « substance chimique capable de tuer les organismes vivants, généralement de manière sélective ».
En fin de compte, la 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est utilisée pour empêcher une grande variété de bactéries et de champignons de se développer dans les cosmétiques et les produits de beauté, le plus souvent dans les shampooings.
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one n’est approuvée que pour une utilisation dans les formules à rincer et à faibles concentrations.
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est un biocide et un conservateur à base d'isothiazolinone utilisé dans les produits de soins personnels.
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est également utilisée pour contrôler la croissance microbienne dans une solution contenant de l’eau.
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est un composé conservateur largement utilisé en cosmétique.
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est un allergène de contact et un sensibilisant.

La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one a récemment été identifiée comme une neurotoxine susceptible d'endommager les terminaisons nerveuses en cas d'exposition répétée.
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est un antimicrobien utilisé pour contrôler les bactéries, les champignons et les algues formant des mucosités dans les systèmes d'eau de refroidissement, les réservoirs de stockage de carburant, les systèmes d'eau des usines de pâtes et papiers, les systèmes d'extraction d'huile et d'autres environnements industriels. .
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est fréquemment utilisée dans les produits de soins personnels. Tels que les shampooings, autres produits de soins capillaires et les formulations de peinture spécifiques.
Et là, la 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est souvent utilisée en association avec la chlorom��thylisothiazolinone (connue sous le nom de Kathon CG lorsqu'elle est associée à la méthylisothiazolinone) ou la benzisothiazolinone (un antiseptique supplémentaire).
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est également utilisée pour contrôler la croissance de moisissures et de taches d'aubier sur les produits en bois.

Danger
La 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one est allergène et cytotoxique, ce qui a suscité certaines inquiétudes quant à son utilisation.
Un rapport publié par le Comité scientifique européen des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP) en 2003 a également conclu que les informations disponibles étaient insuffisantes pour permettre une analyse adéquate des risques liés au 2-méthyl-4-isothiazolin-3- un.
Au début, la dermatite peut survenir uniquement sur une partie de la peau exposée.
Les modèles courants comprennent : la dermatite des mains, la dermatite périanale, la dermatite périvulvaire, la dermatite de la serviette, la dermatite du visage, le gonflement des paupières et la dermatite du cuir chevelu.
Plus tard, une dermatite de contact sur tout le corps plus étendue et plus grave peut survenir chez les personnes très sensibles.
2-NİTROBENZENESULFONİC ACİD SODİUM SEL
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est un solide cristallin soluble dans l'eau.
En tant que sel d'acide sulfonique, le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est très soluble dans l'eau et possède des propriétés acides.
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est constitué d'un cycle benzénique (C6H5) avec un groupe nitro (-NO2) et un groupe acide sulfonique (-SO3H) qui lui sont attachés.

Numéro CAS: 25732-79-0
Formule moléculaire: C6H4NNaO5S
Poids moléculaire: 225.15443
Numéro EINECS: 247-215-8

Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique, également connu sous le nom de sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique ou o-nitrobenzènesulfonate de sodium, est un composé chimique de formule moléculaire C6H4NO5SNa.
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est principalement utilisé comme intermédiaire dans la production de colorants et de pigments.
Il est souvent utilisé dans la synthèse de colorants acides, qui sont largement utilisés dans l'industrie textile pour colorer les fibres protéiques telles que la laine, la soie et le nylon.

Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique peut être utilisé pour introduire le groupe acide nitrobenzènesulfonique dans d'autres composés au cours de la synthèse organique.
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique peut être utilisé comme régulateur de pH ou agent tampon dans certaines applications.
En outre, il peut être utilisé comme inhibiteur de corrosion ou stabilisant dans les processus chimiques.

L'ion sodium (Na+) est présent pour équilibrer la charge négative du groupe sulfonate.
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique peut être préparé par nitration de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique avec un mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique.
Le produit résultant est ensuite neutralisé avec de l'hydroxyde de sodium pour former le sel de sodium.

L'hydrate d'acide 2-nitrobenzènesulfonique (2NBS) est un composé organique sulfoné réactif utilisé depuis de nombreuses années comme précurseur pour les produits pharmaceutiques.
2NBS réagit avec le carbonate de sodium pour former un mélange d'acides nitrobenzènesulfoniques.
Ce processus est connu sous le nom de sulfonation et peut être utilisé pour le traitement biologique, tel que le traitement des eaux usées.

2NBS est également connu pour réagir avec le colorant styryle dans une liaison hydrogène intramoléculaire pour former le groupe hydroxyle correspondant.
2NBS a également des activités anti-inflammatoires et a été trouvé pour inhiber la réponse inflammatoire dans les modèles de rats de maladie inflammatoire de l'intestin.
En tant que sel d'acide sulfonique, le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est de nature acide.

Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique peut donner un ion hydrogène (H +) en solution, contribuant à ses propriétés acides.
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est très soluble dans l'eau en raison de sa nature ionique.
Il se dissout facilement dans les solutions aqueuses, formant des ions sodium (Na+) et l'anion 2-nitrobenzènesulfonate.

Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est généralement stable dans des conditions normales.
Cependant, comme d'autres composés nitrés, il peut se décomposer à des températures élevées ou en présence d'acides ou de bases forts.

Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique peut participer à des réactions chimiques typiques des sels d'acide sulfonique.
Il peut subir des réactions acido-basiques, des réactions redox ou d'autres réactions impliquant ses groupes fonctionnels.

Certains composés nitrés, y compris le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique, peuvent présenter une photoréactivité.
Ils peuvent subir des réactions photochimiques lorsqu'ils sont exposés à certaines longueurs d'onde de la lumière.
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est très soluble dans l'eau.

Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est généralement stable dans des conditions normales.
Cependant, il peut se décomposer à haute température ou en présence d'acides ou de bases forts.
Il est important de stocker et de manipuler le composé de manière appropriée pour maintenir sa stabilité.

Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est compatible avec une gamme d'autres produits chimiques et matériaux.
Cependant, il est toujours conseillé d'effectuer des tests de compatibilité lorsque vous envisagez son utilisation dans des formulations ou des applications spécifiques.
Comme d'autres produits chimiques, le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique doit être manipulé de manière responsable afin de minimiser son impact sur l'environnement.

Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique doit être éliminé conformément aux réglementations et directives locales.
En tant que composé chimique, le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique peut être soumis à diverses réglementations et restrictions dans différentes juridictions.
Il est essentiel de se conformer aux lois et règlements applicables concernant sa production, sa manipulation, son stockage et son utilisation.

Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique peut également être appelé o-nitrobenzènesulfonate de sodium ou ortho-nitrobenzènesulfonate de sodium.
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est utilisé dans la synthèse de la quinoléine.
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est également utilisé dans Stabilisant pour la teinture des fibres; assistant à l'impression de décharge; Agent oxydant dans les démétalliseurs et les nettoyants industriels.

Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est également utilisé comme agent de développement pour la galvanoplastie et auxiliaire pour la teinture des tissus.
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est un composé acide.
C'est un sel d'acide sulfonique et, lorsqu'il est dissous dans l'eau, il peut libérer des ions hydrogène (H +), ce qui entraîne un pH acide. La présence du groupe acide sulfonique (-SO3H) contribue à ses propriétés acides.

Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est très soluble dans l'eau.
Cette propriété permet sa dissolution facile et sa distribution homogène dans des solutions aqueuses.
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est généralement stable dans des conditions normales.

Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique peut participer à diverses réactions chimiques.
Il peut subir des réactions acido-basiques, où il peut donner un proton (H +) du groupe acide sulfonique ou accepter un proton en présence de bases fortes.
Il peut également subir des réactions redox, où il peut agir comme un agent oxydant ou réducteur.

Certains composés nitrés, y compris le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique, peuvent présenter une photoréactivité.
Lorsqu'ils sont exposés à des longueurs d'onde spécifiques de la lumière, ils peuvent subir des réactions photochimiques, ce qui peut entraîner la formation d'intermédiaires réactifs ou la génération de radicaux.

Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est un composé organique important utilisé dans diverses applications de recherche scientifique.
C'est un solide cristallin blanc avec un poids moléculaire de 197,6 g/mol et un point de fusion de 160-162 °C.

Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est largement utilisé dans la synthèse de produits pharmaceutiques, agrochimiques et autres composés organiques.
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est également utilisé dans la synthèse de composés contenant de la nitro, tels que des colorants, des explosifs et des herbicides.

Utilise
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est un intermédiaire important dans la synthèse des colorants acides.
Les colorants acides sont utilisés dans l'industrie textile pour teindre les fibres protéiques telles que la laine, la soie et le nylon.
Ils ont une bonne affinité pour ces fibres et peuvent former des liaisons fortes, ce qui donne des couleurs vives et durables.

Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique peut être utilisé comme réactif dans les réactions de synthèse organique pour introduire le groupe acide nitrobenzènesulfonique dans d'autres composés.
Ce groupe fonctionnel peut modifier les propriétés des composés organiques et les rendre adaptés à des applications spécifiques.

Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est de nature acide en raison de la présence du groupe acide sulfonique.
Par conséquent, il peut être utilisé comme régulateur de pH ou agent tampon dans divers procédés et formulations chimiques.

Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est parfois utilisé comme inhibiteur de corrosion pour protéger les surfaces métalliques de la dégradation causée par des réactions chimiques avec des substances telles que les acides ou l'oxygène.
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est utilisé comme intermédiaire dans la production de colorants et de pigments, en particulier de colorants acides.
Les colorants acides sont largement utilisés dans l'industrie textile pour colorer les fibres à base de protéines telles que la laine, la soie et le nylon.

Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique trouve une application dans le traitement des textiles, en particulier dans les procédés de teinture et d'impression.
Il aide à améliorer la solidité des couleurs et la durabilité des colorants utilisés dans les applications textiles.
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est utilisé dans les laboratoires et les installations de recherche comme réactif dans diverses réactions chimiques.

Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique peut être utilisé dans la synthèse organique, la chimie analytique et le développement de nouveaux composés.
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique a été utilisé dans l'industrie photographique comme composant dans le développement de solutions.
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique aide au développement et à la fixation des tirages photographiques en contrôlant les réactions chimiques impliquées dans la formation de l'image.

Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique peut être utilisé comme étalon de référence ou réactif dans les techniques de chimie analytique, telles que la spectrophotométrie ou la chromatographie, pour l'analyse quantitative et la détermination de composés spécifiques.
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique trouve une application dans les activités de recherche et développement dans diverses industries, y compris les produits pharmaceutiques, la science des matériaux et la synthèse chimique.

Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique peut être utilisé dans les techniques de chimie analytique, telles que la spectrophotométrie, comme étalon de référence ou comme réactif colorimétrique pour la détermination quantitative de composés spécifiques.
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est utilisé dans la synthèse de la quinoléine.

Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est également utilisé dans Stabilisant pour la teinture des fibres; assistant à l'impression de décharge; Agent oxydant dans les démétalliseurs et les nettoyants industriels.
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est également utilisé comme agent de développement pour la galvanoplastie et auxiliaire pour la teinture des tissus.

Considérations de sécurité
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique doit être manipulé avec précaution car il peut avoir des effets nocifs s'il est ingéré, inhalé ou en contact avec la peau ou les yeux.
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique est recommandé de suivre les directives de sécurité, de porter un équipement de protection approprié et de manipuler le composé dans un endroit bien ventilé.

Dangers pour la santé
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique peut provoquer une irritation de la peau par contact direct.
Il peut également causer une irritation et des dommages aux yeux.

L'inhalation de poussières ou de particules aérosolisées de sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique peut provoquer une irritation respiratoire.
Une exposition prolongée ou intense peut entraîner des effets respiratoires plus graves.
Certaines personnes peuvent développer une sensibilisation ou des réactions allergiques lors d'une exposition répétée ou prolongée au sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique.

Dangers pour l'environnement :
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique peut avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques s'il est rejeté dans les plans d'eau.
Il est important de prévenir son rejet dans l'environnement et de le manipuler et de l'éliminer de façon appropriée.

Risques d'incendie et d'explosion :
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique n'est pas facilement inflammable.
Cependant, il peut contribuer à l'intensité d'un incendie s'il est impliqué dans une situation d'incendie.
Le sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique peut se décomposer à haute température, libérant des gaz et des fumées toxiques, y compris les oxydes d'azote et les oxydes de soufre.

Synonymes
Sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique
DTXSID80948613
2-nitrobenzène-1-sulfonate de sodium
Nitrobenzènesulfonate de sodium
Ludigol [russe]
Salstrip-N-1
Ludigol 60
nitrobenzènesulfonate de sodium
2-nitrosulfonate, sel de sodium (1:1)
Sel de sodium Aci nitrobenzènesulfonique
Acide p-nitrobenzènesulfonique,s
Ludigol 60
Sel de sodium de l'acide 2-nitrobenzènesulfonique
Salstrip-n-1
4-nitrosulfonate, sel de sodium (1:1)
sulfonate de sodium de nitrobenzène
4-nitrobenzènesulfonate de sodium
Ludigol F
2-nitrobenzènesulfonate de sodium
EINECS 247-215-8
27215-71-0
Sulfonate de nitrobenzène sodique
2-OCTYL-1-DODÉCANOL
Le 2-octyl-1-dodécanol est un alcool ramifié.
Le 2-octyl-1-dodécanol est un liquide huileux clair, incolore ou jaunâtre.


Numéro CAS : 5333-42-6
Numéro CE : 226-242-9
Numéro MDL : MFCD01310428
Formule linéaire : CH3(CH2)9CH[(CH2)7CH3]CH2OH
Formule moléculaire : C20H42O


Le 2-octyl-1-dodécanol est un alcool primaire à chaîne ramifiée utilisé comme isomère 2-octyl-1-dodécanol dans les cosmétiques tels que le rouge à lèvres, ou comme agent anti-éclosion dans la poudre pour le visage.
Le 2-octyl-1-dodécanol est un émollient à étalement moyen, avec une pression d'étalement d'équilibre de 17,0 dynes/cm.
Le 2-octyl-1-dodécanol est dans la classe des alcools de Guerbet, car il possède la branche en position β


Comparé à l'alcool arachidylique, l'alcool linéaire de même poids moléculaire, le 2-octyl-1-dodécanol a un point de fusion plus bas, tout en conservant une faible volatilité.
Le 2-octyl-1-dodécanol est un alcool ramifié.
Le 2-octyl-1-dodécanol est un liquide huileux clair, incolore ou jaunâtre.


Le 2-octyl-1-dodécanol se présente sous la forme d’un liquide huileux clair, incolore ou jaunâtre.
Le 2-octyl-1-dodécanol est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 1 000 à < 10 000 tonnes par an.


Le 2-octyl-1-dodécanol est un composé organique de formule C20H42O et son nom systématique est le même que le nom du produit.
Avec le numéro d'enregistrement CAS 5333-42-6, le 2-octyl-1-dodécanol est également nommé 1-dodécanol, 2-octyl-.
Le 2-octyl-1-dodécanol appartient aux catégories de produits des alcools ; C9 à C30 ; Composés d'oxygène.


Le numéro EINECS du 2-octyl-1-dodécanol est 226-242-9.
De plus, le poids moléculaire du 2-octyl-1-dodécanol est de 298,55.
Le 2-octyl-1-dodécanol doit être scellé et stocké dans un endroit frais et sec.
Le 2-octyl-1-dodécanol est un liquide huileux clair, incolore ou jaunâtre.


Le 2-octyl-1-dodécanol se présente sous la forme d’un liquide huileux clair, incolore ou jaunâtre.
Le 2-octyl-1-dodécanol est largement utilisé dans les cosmétiques et les formulations pharmaceutiques topiques, et est généralement considéré comme non toxique et non irritant aux niveaux utilisés comme excipient.
Le 2-octyl-1-dodécanol est généralement compatible avec la plupart des matériaux rencontrés dans les formulations cosmétiques et pharmaceutiques.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du 2-OCTYL-1-DODECANOL :
Le 2-octyl-1-dodécanol est largement utilisé dans les cosmétiques, l'industrie des dispersants de détergents, les agents humidifiant les fibres, les agents auxiliaires d'encre d'imprimerie, les additifs pour huiles de haute qualité et d'autres domaines.
Le 2-octyl-1-dodécanol peut être utilisé pour produire l'ester 2-octyl-dodécylique de l'acide toluène-4-sulfonique à la température de -10 °C.


Le 2-octyl-1-dodécanol aura besoin de réactifs pyridine avec un temps de réaction de 6 heures.
Le 2-octyl-1-dodécanol est largement utilisé dans les applications cosmétiques et pharmaceutiques comme agent émulsifiant et opacifiant.
Le 2-octyl-1-dodécanol est utilisé dans les lotions pour le corps, les nettoyants pour le corps, les crèmes adoucissantes huile/eau, les lotions nettoyantes, les crèmes antirides, les lotions pour la peau, les rouges à lèvres hydratants, le maquillage, etc.


Le 2-octyl-1-dodécanol est utilisé par les consommateurs, dans les articles, par les professionnels (usages répandus), en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.
Le 2-octyl-1-dodécanol est utilisé dans les produits suivants : lubrifiants et graisses, produits de revêtement, charges, mastics, plâtres, pâte à modeler, produits de lavage et de nettoyage, peintures au doigt, produits d'entretien de l'air, cirages et cires, ainsi que cosmétiques et soins personnels. des produits.


D'autres rejets dans l'environnement de 2-octyl-1-dodécanol sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air), l'utilisation en extérieur, l'utilisation en intérieur. dans des systèmes fermés avec un rejet minimal (par exemple, liquides de refroidissement dans les réfrigérateurs, radiateurs électriques à base d'huile) et utilisation en extérieur dans des systèmes fermés avec un rejet minimal (par exemple, liquides hydrauliques dans la suspension automobile, lubrifiants dans l'huile moteur et liquides de freinage).


Le rejet dans l'environnement du 2-octyl-1-dodécanol peut survenir lors d'une utilisation industrielle : d'articles pour lesquels les substances ne sont pas destinées à être rejetées et dont les conditions d'utilisation ne favorisent pas le rejet, de formulation de mélanges et de traitements par abrasion industrielle à faible rejet. cadence (par exemple découpe de textile, découpe, usinage ou meulage de métal).


D'autres rejets dans l'environnement de 2-octyl-1-dodécanol sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en extérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un faible taux de rejet (par exemple, les matériaux de construction et les matériaux de construction en métal, en bois et en plastique), l'utilisation en intérieur dans des matériaux à longue durée de vie. à faible taux de libération (par exemple revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et carton, équipements électroniques) et utilisation en intérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un taux de libération élevé (par exemple libération des tissus, textiles lors du lavage, enlèvement des peintures intérieures).


Le 2-octyl-1-dodécanol peut être trouvé dans des articles complexes, sans rejet prévu : machines, appareils mécaniques et produits électriques/électroniques (par exemple ordinateurs, appareils photo, lampes, réfrigérateurs, machines à laver), véhicules et véhicules non couverts par la fin de Directive Véhicules de Vie (VHU) (par exemple bateaux, trains, métro ou avions).


Le 2-octyl-1-dodécanol peut être trouvé dans les produits contenant des matériaux à base de : tissus, textiles et vêtements (par exemple vêtements, matelas, rideaux ou tapis, jouets textiles), caoutchouc (par exemple pneus, chaussures, jouets) et plastique (par exemple aliments). emballages et stockage, jouets, téléphones portables).
Le 2-octyl-1-dodécanol est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, lubrifiants et graisses, produits de revêtement, encres et toners, fluides hydrauliques et fluides de travail des métaux.


Le 2-octyl-1-dodécanol est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, produits de revêtement et encres et toners.
Le 2-octyl-1-dodécanol est utilisé dans les domaines suivants : formulation de mélanges et/ou reconditionnement.
Le 2-octyl-1-dodécanol est utilisé pour la fabrication de produits en caoutchouc, de produits en plastique et de produits chimiques.


D'autres rejets dans l'environnement de 2-octyl-1-dodécanol sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air), l'utilisation en extérieur, l'utilisation en intérieur. dans des systèmes fermés avec un rejet minimal (par exemple, liquides de refroidissement dans les réfrigérateurs, radiateurs électriques à base d'huile) et utilisation en extérieur dans des systèmes fermés avec un rejet minimal (par exemple, liquides hydrauliques dans la suspension automobile, lubrifiants dans l'huile moteur et liquides de freinage).


Le rejet dans l'environnement du 2-octyl-1-dodécanol peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges.
Le 2-octyl-1-dodécanol est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, lubrifiants et graisses, polymères, produits de revêtement, encres et toners et charges, mastics, plâtres, pâte à modeler.


Le 2-octyl-1-dodécanol est utilisé dans les domaines suivants : formulation de mélanges et/ou reconditionnement.
Le 2-octyl-1-dodécanol est utilisé pour la fabrication de : , produits chimiques, produits en caoutchouc et produits en plastique.
Le rejet dans l'environnement du 2-octyl-1-dodécanol peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans les auxiliaires technologiques des sites industriels, dans la production d'articles et de substances dans des systèmes fermés avec un rejet minimal.


Le rejet dans l'environnement du 2-octyl-1-dodécanol peut survenir lors d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance, formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.
Le 2-octyl-1-dodécanol est largement utilisé dans les applications cosmétiques et pharmaceutiques comme agent émulsifiant et opacifiant.
Le 2-octyl-1-dodécanol peut être utilisé pour étudier son interaction avec les capsules hexamères de résorcine arène.


Le 2-octyl-1-dodécanol a été utilisé comme diluant dans une étude de sélection d'agents d'extraction pour la récupération de la putrescine (butylène-1,4-diamine, BDA) et de la cadavérine (pentylène-1,5-diamine, PDA) à partir de solutions aqueuses ( bouillons de fermentation) par extraction liquide-liquide.
Le 2-octyl-1-dodécanol a été utilisé comme stabilisant d'émulsion pour les patchs à matrice polymère.


Le 2-octyl-1-dodécanol est utilisé comme stabilisant d’émulsion dans la fabrication de médicaments.
Le 2-octyl-1-dodécanol a été utilisé comme stabilisant d'émulsion pour les patchs à matrice polymère.
Le 2-octyl-1-dodécanol a été utilisé comme stabilisant d'émulsion pour les patchs à matrice polymère.


Habituellement, le 2-octyl-1-dodécanol est utilisé pour étudier son interaction avec les capsules hexamères de résorcine arène, et également utilisé comme diluant dans une étude de dépistage des extractants pour la récupération de la putrescine (butylène-1,4-diamine, BDA) et de la cadavérine. (pentylène-1,5-diamine, PDA) à partir de solutions aqueuses (bouillons de fermentation) par extraction liquide-liquide.


Le 2-octyl-1-dodécanol a été utilisé comme stabilisant d'émulsion pour les patchs à matrice polymère.
Le 2-octyl-1-dodécanol est un étalon secondaire pharmaceutique destiné au contrôle qualité. Il offre aux laboratoires pharmaceutiques et aux fabricants une alternative pratique et rentable à la préparation d'étalons de travail internes.


Le 2-octyl-1-dodécanol a également été évalué comme solvant du naproxène lorsqu'il est appliqué localement.
Des études sur le coefficient de perméabilité estimé suggèrent que l'octyldodécanol pourrait être un activateur potentiel de la perméabilité cutanée.
Utilisations cosmétiques du 2-octyl-1-dodécanol : agents parfumants, conditionneur de peau - émollient et solvants



APPLICATIONS PHARMACEUTIQUES du 2-OCTYL-1-DODECANOL :
Le 2-octyl-1-dodécanol est largement utilisé dans les applications cosmétiques et pharmaceutiques comme agent émulsifiant et opacifiant.
Le 2-octyl-1-dodécanol est principalement utilisé dans des applications topiques en raison de ses propriétés lubrifiantes et émollientes.
Le 2-octyl-1-dodécanol a été utilisé dans la préparation de microémulsions huile/eau étudiées comme véhicule pour l'administration cutanée de médicaments ayant une pénétration cutanée nulle ou faible.
Le 2-octyl-1-dodécanol a été utilisé comme stabilisant d'émulsion pour les patchs à matrice polymère.
Le 2-octyl-1-dodécanol a été utilisé comme stabilisant d'émulsion pour les patchs à matrice polymère.
Le 2-octyl-1-dodécanol peut être utilisé pour étudier son interaction avec les capsules hexamères de résorcine arène.
Le 2-octyl-1-dodécanol a été utilisé comme diluant dans une étude de sélection d'agents d'extraction pour la récupération de la putrescine (butylène-1,4-diamine, BDA) et de la cadavérine (pentylène-1,5-diamine, PDA) à partir de solutions aqueuses ( bouillons de fermentation) par extraction liquide-liquide.



PRODUCTION de 2-OCTYL-1-DODÉCANOL :
Le 2-octyl-1-dodécanol est produit par la condensation de Guerbet de l'alcool décylique.



RÉACTIONS du 2-OCTYL-1-DODÉCANOL :
Lorsque le 2-octyl-1-dodécanol est fondu avec un alcali, il produit de l'acide octyldodécanoïque par réaction de déshydrogénation.



MÉTHODES DE PRODUCTION du 2-OCTYL-1-DODÉCANOL :
Le 2-octyl-1-dodécanol est produit par la condensation de deux molécules d'alcool décylique.
Le 2-octyl-1-dodécanol est également présent naturellement en petites quantités dans les plantes.



CARACTÉRISTIQUES du 2-OCTYL-1-DODÉCANOL :
Le 2-octyl-1-dodécanol a une bonne pénétration et une bonne solubilité pour les additifs fonctionnels
Fournit un bon activateur de pénétration pour les crèmes et lotions
Anti-transpirant solaire en crème, porteur d'additifs fonctionnels
Propriétés antistatiques spécifiques
Dispersant de toner



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du 2-OCTYL-1-DODECANOL :
Poids moléculaire : 298,5 g/mol
XLogP3-AA : 9,2
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 1
Nombre de liaisons rotatives : 17
Masse exacte : 298,323565959 g/mol
Masse monoisotopique : 298,323565959 g/mol
Surface polaire topologique : 20,2 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 21
Frais formels : 0
Complexité : 179
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 1
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1
Le composé est canonisé : oui

Dosage : 97,00 à 100,00
Répertorié par le Codex des produits chimiques alimentaires : Non
Point de fusion : -1,00 °C. @ 760,00 mm Hg (est)
Point d'ébullition : 234,00 à 238,00 °C. @ 33,00 mmHg
Pression de vapeur : 0,000001 mmHg à 25,00 °C. (HNE)
Point d'éclair : 235,00 °F. TCC ( 113.00 °C. )
logP (dont) : 8,834 (est)
Soluble dans :alcool, eau, 0,001745 mg/L à 25 °C (est)
Formule chimique : C20H42O
Masse molaire : 298,555 g•mol−1
Aspect : huile jaune
Densité : 0,84
Point de fusion : 1 °C (34 °F ; 274 K)
Point d'ébullition : 382 °C (720 °F ; 655 K)
Indice de réfraction (nD) : 1,454
Nom IUPAC : 2-octyldodécan-1-ol
Poids moléculaire : 298,55
Formule moléculaire : C20H42O
SOURIRES canoniques : CCCCCCCCCCC(CCCCCCCC)CO

InChI : InChI=1S/C20H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/ h20-21H,3-19H2,1-2H3
InChIKey : LEACJMVNYZDSKR-UHFFFAOYSA-N
Point d'ébullition : 357,7 °C à 760 mmHg
Point de fusion : -1-1°C(lit.)
Point d'éclair : 113°C
Densité : 0,838 g/cm3
Aspect : Huile incolore
Dosage : 0,97
Journal P : 6,87630
MDL : MFCD01310428
Indice de réfraction : 1,453
Point de fusion : −1-1 °C(lit.)
Point d'ébullition : 234-238 °C/33 mmHg(lit.)
Densité : 0,838 g/mL à 25 °C(lit.)
pression de vapeur : 0,1 Pa à 148,85 ℃
indice de réfraction : n20/D 1,453 (lit.)
Point d'éclair : 113 °C
température de stockage : 2-8°C
solubilité : Pratiquement insoluble dans l’eau, miscible à l’éthanol (96 pour cent).
forme : soignée

pka : 15,03 ± 0,10 (prédit)
couleur: Incolore
Odeur : Conforme à la norme
Solubilité dans l'eau : 10 μg/L à 23 ℃
InChIKey : LEACJMVNYZDSKR-UHFFFAOYSA-N
LogP : 8,63 à 20 ℃
Aspect Forme : liquide visqueux
Couleur : incolore
Odeur : Aucune donnée disponible
Seuil de l'odeur : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Point/plage de fusion : -1 - 1 °C - allumé.
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition : 234 - 238 °C à 44 hPa - lit.
Point d'éclair : 188 °C - coupelle ouverte
Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : < 0,001 hPa à environ 38 °C
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité relative : 0,84 à 20 °C
Solubilité dans l'eau : 0,0001 g/l à 23 °C - insoluble

Coefficient de partage : n-octanol/eau : Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : 241 °C à 1,024 hPa
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Viscosité Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Formule moléculaire : C20H42O
Masse molaire : 298,55
Densité : 0,838 g/mLat 25°C(lit.)
Point de fusion : −1-1°C(lit.)
Point de Boling : 234-238°C/33mmHg(lit.)
Point d'éclair : 113°C
Solubilité dans l'eau : 10 μg/L à 23 ℃
Solubilité : Pratiquement insoluble dans l'eau, miscible à l'éthanol (96 pour cent).
Pression de vapeur : 0,1 Pa à 148,85 ℃
Aspect : soigné
Couleur: Incolore
pKa : 15,03 ± 0,10 (prédit)
Conditions de stockage : 2-8°C

Indice de réfraction : n20/D 1,453 (lit.)
MDL : MFCD01310428
Nom IUPAC : 2-octyldodécan-1-ol
INCHI : InChI=1S/C20H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/ h20-21H,3-19H2,1-2H3
Clé InChi : LEACJMVNYZDSKR-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES canoniques : CCCCCCCCCCC(CCCCCCCC)CO
Formule de code : C20H42O
CID PubChem : 21414
Poids moléculaire : 298,56
Densité : 0,838
Point d'ébullition (°C) : 161 °C/0,3 mmHg (lit.)
Point de fusion (°C) : -1 ~ 1 °C
Indice de réfraction : 1,45
Point d'éclair (°F) : 370,4 °F
Point d'éclair (°C) : 113°C (lit.)
Point de fusion : 1°C
Couleur: Incolore
Point d'ébullition : 161°C
Quantité : 25 ml
Poids de la formule : 298,56

Forme physique : Liquide
Nom chimique ou matériau : 2-n-octyl-1-dodécanol
Formule moléculaire : C20H42O
Poids moléculaire : 298,55
Point d'ébullition : 234-238 °C (lit.) à 33 mmHg
Point de fusion : -1-1°C(lit.)
Point d'éclair : 113°C
Densité : 0,838 g/mL à 25 °C (lit.)
SOURIRES : CCCCCCCCCCC(CCCCCCCC)CO
Description de sécurité : 26-36
Mentions de danger : Xi
Densité : 0,838
Point de fusion : 1 ºC
Point d'ébullition : 234-238 ºC (33 mmHg)
Indice de réfraction : 1,453
Point d'éclair : 113 ºC
Point de fusion : −1-1 °C(lit.)
Point d'ébullition : 234-238 °C/33 mmHg(lit.)
densité : 0,838 g/mL à 25 °C(lit.)
pression de vapeur : 0,1 Pa à 148,85 ℃
indice de réfraction : n20/D 1,453 (lit.)

Fp : 113 °C
température de stockage : 2-8°C
solubilité : Pratiquement insoluble dans l’eau, miscible à l’éthanol (96 pour cent).
forme : soignée
pka : 15,03 ± 0,10 (prédit)
couleur: Incolore
Solubilité dans l'eau : 10 μg/L à 23 ℃
InChIKey : LEACJMVNYZDSKR-UHFFFAOYSA-N
LogP : 8,63 à 20 ℃
ACD/LogP : 8,834 Nombre de violations de la règle des 5 : 1 ;
ACD/LogD (pH 5,5) : 8,83 ; (3)ACD/LogD (pH 7,4) : 8,83 ;
ACD/BCF (pH 5,5) : 1 000 000,00 ;
ACD/BCF (pH 7,4) : 1 000 000,00 ;
ACD/KOC (pH 5,5) : 1523889,00 ;
ACD/KOC (pH 7,4) : 1523889,00 ;
Accepteurs d'obligations #H : 1 ;
Donateurs d’obligations #H : 1 ;
#Obligations à rotation libre : 18 ;
Surface polaire : 20,23 Å2 ;
Indice de réfraction : 1,452 ;
Réfractivité molaire : 96,2 cm3 ;
Volume molaire : 356,553 cm3 ;
Polarisabilité : 38,137 × 10-24 cm3 ;
Tension superficielle : 31,09 dynes/cm ;
Densité : 0,837 g/cm3 ;
Point d'éclair : 129,673 °C ;
Enthalpie de vaporisation : 69,817 kJ/mol ;
Point d'ébullition : 357,691 °C à 760 mmHg ;
Pression de vapeur : 0 mmHg à 25°C.



PREMIERS SECOURS du 2-OCTYL-1-DODECANOL :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Consultez un médecin.
-En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
Consultez un médecin.
-En cas de contact cutané :
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
Consultez un médecin.
-En cas de contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.
-En cas d'ingestion:
Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente.
Rincer la bouche avec de l'eau.
Consultez un médecin.



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du 2-OCTYL-1-DODECANOL :
-Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence :
Utilisez un équipement de protection individuelle.
Assurer une ventilation adéquate.
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-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.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du 2-OCTYL-1-DODECANOL :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistante à l'alcool, de la poudre chimique ou du dioxyde de carbone.
-Plus d'informations :
Pas de données disponibles



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du 2-OCTYL-1-DODECANOL :
-Paramètres de contrôle:
Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Lunettes de sécurité avec protections latérales.
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.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du 2-OCTYL-1-DODECANOL :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation sécuritaire :
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
-Mesures d'hygiène:
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.
-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 aéré



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du 2-OCTYL-1-DODECANOL :
-Réactivité:
Pas de données disponibles
-Stabilité chimique:
Stable dans les conditions de stockage recommandées.



SYNONYMES :
2-octyldodécan-1-ol
2-octyl-1-dodécanol
5333-42-6
Octyldodécanol
2-octyldodécanol
1-DODÉCANOL, 2-OCTYL-
Standamul G
2-octyle dodécanol
Eutanol G
Alcool 2-octyldodécylique
Isofol 20
Kalcohl 200G
Rilanit G 20
Exxal20
Octyldodécanol
Kalcohl 200GD
2-n-octyl-1-dodécanol
2-octildodécanol
CNS 2405
Guerbet C20
Risonol 20SP
Octyldodécanol [NF]
Jarcol Ier 20
Oxocol fin 2000
2-octyldodécane-1-ol
NSC-2405
EINECS226-242-9
BRN1763479
AI3-19966
DTXSID3036288
UNII-461N1O614Y
OHV 180
461N1O614Y
NCGC00166213-01
CE 226-242-9
3-01-00-01844 (référence du manuel Beilstein)
8039-11-0
DTXCID1016288
CAS-5333-42-6
Kollicream OD
2-octyl-dodécanol
Eutanol G-PH
Rilanit G-20
2-octil-1-dodécanol
2-alcool octildodécil
Bellas Oxocol2000
1-dodécanol, 2-octil-
2- octyldodécan- 1- ol
Michel XO-150-20
OCTYLDODÉCANOL [II]
OCTYLDODÉCANOL [MI]
SCHEMBL4873
NJCOL 200A
OCTYLDODÉCANOL [INCI]
2-octyl-1-dodécanol, 97 %
OCTYLDODÉCANOL [MART.]
2 - octyldodécan - 1 - ol
OCTYLDODÉCANOL [USP-RS]
OCTYLDODÉCANOL [QUI-DD]
CHEMBL1572050
NSC2405
(+/-)-2-OCTYLDODÉCANOL
Tox21_112351
Tox21_302294
MFCD01310428
OCTYLDODÉCANOL [MONOGRAPHIE EP]
2-OCTYLDODÉCANOL, (+/-)-
AKOS015912966
Tox21_112351_1
CS-W021736
DB14134
DS-6274
NCGC00166213-02
NCGC00255681-01
BP-30229
LS-63513
FT-0699733
O0429
C20338
D77924
EN300-373383
A870757
SR-01000944811
SR-01000944811-1
Q27258886
Octyldodécanol, étalon de référence de la Pharmacopée européenne (EP)
Octyldodécanol, étalon de référence de la Pharmacopée des États-Unis (USP)
Octyldodécanol, étalon secondaire pharmaceutique ; Matériel de référence certifié
2-octyldodécan-1-ol
Autres noms
2-octyl-1-dodécanoL
Eutanol G
Standamul G
2-octyl-1-dodécanol
2-octyldécanol
2-octyldodécanol
Octyldodécanol
Alcool 2-octyldodécylique
2-octyldodécan-1-ol
Exxal20
Michel XO-150-20
Oxocol fin 2000
Guerbet C20
Isofol 20
Jarcol Ier 20
Kalcohl 200G
CNS 2405
OHV 180
Rilanit G 20
Risonol 20SP
2-OCTYL-1-DODÉCANOL
2 OCTYL DODÉCANOL
JARCOL I-20
JARCOL 1-20
ALCOOL ISO-ARACHIDYLIQUE
OCTYL DODÉCANOL
2-octyl-1-dodécano
alcool 2-octyldodécyl
1-dodécanol, 2-octyl-
OCTYL DODÉCANOL
2-OctyL
exxal20
BASF OD
eutanolg
Guerbet20
rilanitg20
9-Icosanol
JARCOL 1-20
1-dodécanol, 2-octyl-
2-octyle dodécanol
Octyl dodécanol
Octyldodécanol
2-octyl-1-dodécanol
2-octyldodécanol
Alcool 2-octyldodécylique
3-01-00-01844 (référence du manuel Beilstein)
AI3-19966
BRN1763479
Eutanol G
Exxal20
Isofol 20
Kalcohl 200G
Kalcohl 200GD
CNS 2405
Rilanit G 20
Standamul G
UNII-461N1O614Y
2-octyldodécan-1-ol
icosan-9-ol NSC 2405
Exxal20
Eutanol G
Isofol 20
AI3-19966
JARCOL 1-20
icosan-9-ol
BRN1763479
Standamul G
JARCOL I-20
Rilanit G 20
Octyldodécanol
UNII-461N1O614Y
Octyldodécanol
OCTYL DODÉCANOL
2-octyldodécanol
2 OCTYL DODÉCANOL
2-octyle dodécanol
2-octyl-1-dodécano
2-octyldodécan-1-ol
2-OCTYL-1-DODÉCANOL
2-octyl-1-dodécanol
2-octyl-1-dodécanol
alcool 2-octyldodécyl
ALCOOL ISO-ARACHIDYLIQUE
1-dodécanol, 2-octyl-
Alcool 2-octyldodécylique
3-01-00-01844 (référence du manuel Beilstein)
2-octyl-1-dodécanol ;
1-dodécanol, 2-octyl-
2-octyle dodécanol
Octyl Dodécanol
Octyldodécanol
Octyl-1-Dodécanol
2-octyldodécanol
Alcool 2-octyldodécylique
3-01-00-01844 (référence du manuel Beilstein)
AI3-19966
BRN1763479
Eutanol G
Exxal20
Isofol 20
Kalcohl 200G
Kalcohl 200GD
CNS 2405
Rilanit G 20
Standamul G
UNII-461N1O614Y
2-octyldodécan-1-Ol
Icosan-9-Ol
2-OCTYL-1-DODÉCANOL
2 OCTYL DODÉCANOL
JARCOL I-20
JARCOL 1-20
ALCOOL ISO-ARACHIDYLIQUE
OCTYL DODÉCANOL
2-octyl-1-dodécano
alcool 2-octyldodécyl
2 OCTYL DODÉCANOL
2-n-octyl-1-dodécanol
2-octyl-1-dodécano
alcool 2-octyldodécyl
9-Éicosanol
9-Icosanol
EINECS226-242-9
Icosan-9-ol
ALCOOL ISO-ARACHIDYLIQUE
JARCOL 1-20
JARCOL I-20
MFCD01310428
OCTYL DODÉCANOL
Octyldodécanol




2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (OIT)
Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est un membre de la classe du 1,2-thiazole qui est le 1,2-thiazol-3-one substitué sur l'azote (position 2) par un groupe octyle.
Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est un nouveau type de fongicide à large spectre à haute efficacité.
La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est un liquide clair de couleur ambre foncé.


Numéro CAS : 26530-20-1
Numéro CE : 247-761-7
Numéro MDL : MFCD00072473
Formule moléculaire : C11H19NOS


La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT), l'octylisothiazolinone, est contenue dans relativement moins de produits que les autres isothiazolinones.
Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est un solide jaune ou un liquide ambré foncé clair.
2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est une huile jaune clair.


Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est un membre de la classe du 1,2-thiazole qui est le 1,2-thiazol-3-one substitué sur l'azote (position 2) par un groupe octyle.
Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est un liquide clair de couleur ambre foncé.
La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est insoluble dans l'eau.


Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est un biocide à faible toxicité.
Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est spécifiquement développé pour la protection microbiologique complète des produits à base d'eau et de solvant contre la détérioration bactérienne et fongique à l'état humide.
La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) a une faible toxicité.


La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) ne contient pas de formaldéhyde et n'a pas d'odeur particulière.
Le 2-octyl-4-isothiazolinone-3-one (OIT) a une forte capacité à tuer la moisissure, l'effet est évidemment supérieur à celui de l'inhibiteur de moisissure traditionnel, et le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one ( OIT) est un produit mis à jour de l'inhibiteur de moisissure traditionnel du film de peinture.
Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est inoffensif pour l'environnement, peut être naturellement dégradé en substances non toxiques et ne pollue pas l'environnement.


Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est enregistré dans le cadre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 1 à < 10 tonnes par an.
La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est liquide.
La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est soluble dans les solvants organiques et légèrement soluble dans l'eau.


Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) a un fort effet destructeur sur la moisissure et peut obtenir un effet anti-moisissure idéal.
La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) présente l'avantage d'une stérilisation à large spectre.
Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est à la fois résistant à la moisissure et aux algues.


Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est stable sous les rayons ultraviolets forts et les pluies acides, et le résultat du test de résistance aux intempéries en extérieur pendant cinq ans prouve que le produit a un bon effet anti-moisissure.
Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) ne contient pas de mercure ni de plomb et ne décolore ni ne noircit la peinture à cause des sulfures.


L'inconvénient du 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est qu'il est soluble dans l'eau et facile à laver par la pluie.
La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) n'a pas de COV.
La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est stable sous une forte lumière et à haute température.
La stérilisation est à large spectre et efficace.


Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) peut prévenir efficacement les bactéries et les champignons dans les plastiques.
Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est un liquide ambre foncé transparent à l'huile jaune clair efficace contre la moisissure, les bactéries et les champignons.
Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) convient à ces industries comme le pétrole, le plastique, les matériaux de construction, le cuir, la peinture, l'impression textile et les zones de teinture, la fonction est de protéger contre les moisissures.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (OIT) :
Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est largement utilisé dans les cosmétiques, les revêtements, les adhésifs, les matériaux de construction, les textiles, les tissus, la médecine et la santé et d'autres domaines.
La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est utilisée comme intermédiaire en synthèse organique.
Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est efficace contre les moisissures, les bactéries et les champignons.


Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) peut être largement utilisé dans les revêtements, les peintures, les lubrifiants, le cirage, les produits chimiques pour le cuir, les produits du bois, la protection des reliques culturelles et de nombreux autres produits.
Tels que le traitement de l'eau, la pâte à papier, les revêtements et les peintures, les fluides de coupe des métaux, les produits de soins personnels, les cosmétiques, etc.


Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) peut être largement utilisé dans de nombreux produits tels que les revêtements, les peintures, les lubrifiants, le cirage, la chimie du cuir, les produits du bois et la protection des reliques culturelles.
Sans COV, stable sous une forte lumière et à haute température, stérilisation à large spectre et efficace, qui peut prévenir efficacement les bactéries et les champignons dans les plastiques.


Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) peut être largement utilisé dans de nombreux produits tels que les revêtements, les peintures, les lubrifiants, le cirage, la chimie du cuir, les produits du bois et la protection des reliques culturelles.
Sans COV, stable sous une forte lumière et à haute température, stérilisation à large spectre et efficace, qui peut prévenir efficacement les bactéries et les champignons dans les plastiques.


Agent fongicide et antibactérien, le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est utilisé pour le traitement du chancre et d'autres maladies fongiques et bactériennes des arbres fruitiers.
La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) a un rôle de contaminant environnemental, de xénobiotique, d'agrochimique antifongique et d'agent antibactérien.
La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est utilisée comme fongicide.


La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est utilisée comme intermédiaire en synthèse organique.
2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est un liquide, soluble dans les solvants organiques, légèrement soluble dans l'eau, est un fongicide à faible toxicité, à haute efficacité et à large spectre, a un fort effet destructeur sur les moisissures, peut obtenir l'effet désiré de moisissure.


Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) peut être largement utilisé dans la peinture, la peinture, l'huile lubrifiante, le cirage à chaussures, les produits chimiques pour le cuir, les produits du bois et la protection des reliques culturelles et de nombreux autres produits.
Aucun COV, forte stabilité à la lumière et à haute température, stérilisation à large spectre à haute efficacité, le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) peut prévenir efficacement les bactéries et les champignons dans le plastique.


Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est soluble dans les solvants organiques, légèrement soluble dans l'eau, est un agent anti-moisissure à faible toxicité, à haute efficacité et à large spectre, a un fort effet destructeur sur les moisissures, peut obtenir l'effet anti-moisissure idéal.
La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) a les caractéristiques d'une efficacité élevée, d'une faible toxicité, d'une longue efficacité et d'une innocuité pour l'environnement.


La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est liquide, soluble dans les solvants organiques, légèrement soluble dans l'eau.
Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est un agent anti-moisissure à faible toxicité, à haut rendement et à large spectre.
Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) a un fort effet destructeur sur les moisissures et peut obtenir un effet anti-moisissure idéal.


La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est utilisée comme fongicide.
Utilisations cosmétiques : agents antimicrobiens
Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est utilisé comme fongicide.


2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est utilisé comme agent antimicrobien
Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est utilisé comme biocide dans l'eau des tours de refroidissement, les peintures, les huiles de coupe, les cosmétiques et les shampoings ; pour la conservation du cuir.
la 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est un mildiou ; bactéricide; fongicide; biocide dans l'eau des tours de refroidissement; dans les peintures, les huiles de coupe, les cosmétiques et les shampooings ; conservation du cuir; protecteur de blessure pour les coupes d'élagage.


Agent fongicide et antibactérien, le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est utilisé pour le traitement du chancre et d'autres maladies fongiques et bactériennes des arbres fruitiers.
La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est utilisée dans la formulation ou le reconditionnement.
Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est approuvé pour une utilisation comme biocide dans l'EEE et/ou en Suisse, pour : la préservation du bois.


Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est en cours d'examen pour une utilisation en tant que biocide dans l'EEE et/ou en Suisse, pour : la préservation des produits, les films de préservation, la préservation des fibres, du cuir, du caoutchouc ou des polymères, la préservation pour les matériaux de construction, conservation pour les systèmes liquides, conservation pour les fluides de travail / de coupe.
La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est utilisée dans les produits suivants : biocides (par exemple désinfectants, produits antiparasitaires).


Le rejet dans l'environnement de 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) peut se produire lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges.
La méthode de synthèse couramment utilisée consiste à utiliser le chlorure de dithiodipropionyle comme matière première pour synthétiser les fongicides à base d'isothiazolinone.
Synthétisez ce composé d'isothiazolinone en utilisant la phénylamine oN-substituée comme matière première de fermeture de cycle.


Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est efficace contre la moisissure, les bactéries et les champignons.
La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est largement utilisée dans une variété d'applications industrielles.
Tels que le traitement de l'eau, la pâte à papier, le revêtement et la peinture, le fluide de coupe des métaux, les produits de soins personnels, les cosmétiques, etc.


La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) présente l'avantage d'une antibiose à large spectre.
La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) a une bonne capacité à inhiber les champignons, les bactéries, les moisissures et les bactéries enzymatiques.
Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est principalement utilisé dans les industries du cuir synthétique, du cuir véritable, des polymères et des peintures pour se protéger contre les moisissures.


Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est efficace contre la moisissure, les bactéries et les champignons.
La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est largement utilisée dans une variété d'applications industrielles.
Tels que le traitement de l'eau, la pâte à papier, le revêtement et la peinture, le fluide de coupe des métaux, les produits de soins personnels, les cosmétiques, etc.


Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est largement utilisé comme fongicide, agent antimicrobien et dans une variété d'applications industrielles, telles que le traitement de l'eau, la pâte à papier, le revêtement et la peinture, les produits de soins personnels et les cosmétiques.
Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est largement utilisé dans la peinture , les encres , le lubrifiant , la crème pour chaussures , les produits chimiques pour le cuir , les produits en bois et la protection des reliques culturelles, etc.


Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est principalement utilisé comme biocides et conservateurs pour les revêtements, les peintures, les émulsions de résines, les émulsions huile-eau, les produits photochimiques, les peintures, les encres, les lubrifiants, les crèmes pour chaussures, les produits chimiques pour le cuir, protection des produits du bois et des reliques culturelles, etc.
La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est un biocide du groupe des isothiazolinones qui est utilisé dans de nombreux produits différents (p. ex. colle à papier peint, revêtements de protection, peintures, etc.).
Les biocides contenant de l'isothiazolinone sont disponibles sous divers noms commerciaux (par exemple Kathon).


Les utilisations et applications du -2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) comprennent :
Antimicrobien, antimoisissure, biocide pour le traitement de l'eau, peintures, plastiques, latex; fongicide, protecteur des plaies dans les arbres fruitiers; conservateur pour tissus, cuir; fongicide, conservateur pour cosmétiques, articles de toilette, soins de la peau



PROPRIETES DU 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (OIT):
La teneur active de la 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est de 45 % ou 95 %.
La gravité spécifique du biocide 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est de 1,03 ~ 1,04.
Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est spécifiquement un biocide à faible toxicité.
Le 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est développé pour la protection microbiologique complète des produits à base d'eau et de solvant contre la détérioration bactérienne et fongique à l'état humide.



CARACTERISTIQUES DU 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (OIT):
1. Stérilisation à large spectre, avec une bonne capacité d'inhibition contre les bactéries, les moisissures, les champignons et les ferments.
2. Toxicité Lox, effet durable : sans formaldéhyde , sans odeur.
3. Pouvoir bactéricide fort: avec une forte capacité de tuer les moisissures, l'effet est évident que le fongicide traditionnel, est une sorte de remplacement approprié du fongicide à film traditionnel.
4. Aucun impact sur l'environnement.
Les produits peuvent se dégrader naturellement en une substance non toxique, ne causeront pas de pollution de l'environnement.



FONCTIONS 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (OIT) :
*Intermédiaires
*Antimicrobien
*Conservateur
*Biocide



INDUSTRIE DU 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (OIT) :
*Cosmétique
*Industriel
*Pharmaceutique
*Traitement de l'eau
*Plastiques



PRÉPARATION DU 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (OIT) :
Les formules du biocide 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) sont les suivantes :
En 1963, Goerdeler et Mittle ont publié la méthode de préparation du 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT).
La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est préparée par identification de P-thione amide dans un solvant organique inerte.

En 1965, Grow et Leonard ont proposé que la 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) puisse être préparée en traitant la β-thiocyanatoacrylamine ou la thioacrylamine avec un acide (tel que l'acide sulfurique).
Dans les années 1970, Rohm & Hass Company des États-Unis a déposé une demande de brevet pour la préparation d'une série d'isothiazolinones.

Le procédé de préparation consiste à faire réagir la 3-hydroxy isothiazolinone avec un catalyseur pour obtenir la 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT).
En 1973, Rohm & Hass Company des États-Unis a proposé une nouvelle méthode de préparation des homologues d'isothiazolinone, c'est-à-dire du dithiodiamide mis à réagir avec un agent d'halogénation dans un solvant inerte.
En 1974, Rohm & Hass Company des États-Unis a de nouveau proposé le procédé de préparation d'isothiazolinone avec du mercaptoamide comme matière première.



PROFIL DE RÉACTIVITÉ DU 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (OIT) :
La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) réagit comme un isothiocyanate.
Les isothiocyanates sont incompatibles avec de nombreuses classes de composés, réagissant de manière exothermique pour libérer des gaz toxiques.
Les réactions de la 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) avec les amines, les aldéhydes, les alcools, les métaux alcalins, les cétones, les mercaptans, les oxydants puissants, les hydrures, les phénols et les peroxydes peuvent provoquer des dégagements de chaleur importants.



CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCE DU 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (OIT) :
* Large spectre et longue durée.
La 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) démontre un excellent effet bactéricide.
*Faible toxicité, facile à utiliser et peut être ajouté à n'importe quelle étape de production.
*Applicable dans le milieu de la valeur du pH dans une plage de 5 à 9.
*Bonne uniformité de dispersion et stabilité thermique, ne contient pas de COV.
* Non combustible et facile à transporter et à utiliser.
* Stable dans l'environnement ultraviolet intense ou des pluies acides.
* Servir de biocide à large spectre et de longue durée pour tuer les bactéries et les champignons de toutes sortes.
*Peut être uniformément dispersé dans les coulis de résine acrylique et de résine polyuréthane.
*Excellente résistance aux hautes températures.



COMMENT LA CONNEXION PÉNÈTRE-T-ELLE À L'INTÉRIEUR :
Essentiellement, la 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) est introduite à l'intérieur par le biais de revêtements protecteurs de grande surface, de pâte à papier peint et de peintures.
En raison de la faible pression de vapeur de 2,7 x 10-2 Pa , la 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) ne peut s'accumuler qu'à de faibles concentrations dans l'air ambiant.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (OIT) :
Point de fusion : <25 °C
Point d'ébullition : 120°C
Densité : 1,04
pression de vapeur : 4,9 hPa à 25 ℃
indice de réfraction : 1,5500 (estimation)
Point d'éclair : 23 ℃
température de stockage : Scellé à sec, 2-8 °C
forme : soignée
pka : -2,04 ± 0,20 (prédit)
couleur : blanc ou incolore à jaune
Solubilité dans l'eau : <0,1 g/100 mL à 19 ºC
Merck : 14,6755
BRN : 1211137
Stabilité : stable.
Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChIKey : JPMIIZHYYWMHDT-UHFFFAOYSA-N
LogP : 2,61 à 25 ℃
Aspect : liquide clair ambré foncé (est)
Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Soluble dans : eau, 301,8 mg/L à 25 °C (est)

Poids moléculaire : 213,34
XLogP3-AA : 3,5
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre d'obligations rotatives : 7
Masse exacte : 213,11873540
Masse monoisotopique : 213,11873540
Surface polaire topologique : 45,6 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 14
Charge formelle : 0
Complexité : 204
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Le composé est canonisé : Oui

PSA : 45,6
XLogP3 : 3,5
Apparence : la 2-octyl-3-isothiazolone est un liquide clair de couleur ambre foncé.
Densité : 104
Point de fusion : <25 °C
Point d'ébullition : 120 °C
Point d'éclair : 23 ℃
Indice de réfraction : 1,513
Solubilité dans l'eau : H2O : <01 g/100 mL à 19 ºC
Conditions de stockage : Réfrigérateur
Pression de vapeur : 2,98 mm Hg à 77 °F (NTP, 1992)
Toxicité : LD50 orl-rat : 550 mg/kg MosJN# 15AUG79
Odeur : Odeur très faible et piquante
pH : pH = 3,4
Constante de la loi d'Henry : Constante de la loi d'Henry = 2,07X10-8 atm-cu m/mol à 25 °C (est)
Propriétés expérimentales : log Kow = 3,42|Stable à la lumière
Constante de vitesse de réaction radicalaire hydroxyle = 2,94X10-11 cu cm/molec-sec à 25 °C (est)
Constante de vitesse de réaction de l'ozone = 1,75X10-18 cu cm/molec-sec à 25 °C (est)
Réactions de l'air et de l'eau : Insoluble dans l'eau.
Groupe réactif : amides et imides

État physique : liquide
Couleur : Aucune donnée disponible
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation : Aucune donnée disponible
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : Aucune donnée disponible
Coefficient de partage : n-octanol/eau : log Pow : 5
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : Aucune donnée disponible
Densité relative : Aucune donnée disponible

Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Apparence: Liquide huileux jaune clair
Point d'ébullition : 120°C
Numéro CAS : 26530-20-1
Densité : 1,04 g/cm3
Numéro EINECS : 247-761-7
Nom IUPAC : 2-octyl-1,2-thiazol-3(2H)-one
InChI : 1S/C11H19NOS/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-11(13)8-10-14-12/h8,10H,2-7,9H2,1H3
InChIKey : JPMIIZHYYWMHDT-UHFFFAOYSA-N
Masse molaire : 213,34 g/mol
Formule moléculaire : C11H19NOS
Numéro RTECS : NX8156900
Solubilité : <0,1 g/100 ml



PREMIERS SECOURS du 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (OIT) :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Les secouristes doivent se protéger.
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
Appeler immédiatement un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Appelez immédiatement un médecin.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Donner de l'eau à boire (deux verres au maximum).
Consulter immédiatement un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (OIT) :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Recueillir, lier et pomper les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles
Ramasser soigneusement avec un matériau absorbant les liquides.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (OIT) :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
*Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/ce mélange, aucune limitation des agents extincteurs n'est donnée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (OIT) :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection du corps :
vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (OIT) :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation en toute sécurité :
Travail sous hotte.
*Mesures d'hygiène
Changer immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Conserver dans un endroit bien aéré.
Conserver sous clé ou dans une zone accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (OIT) :
-Réactivité:
Pas de données disponibles
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible



SYNONYMES :
Octhilinone
26530-20-1
2-octyl-4-isothiazolin-3-one
2-octylisothiazol-3(2H)-one
2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one
2-octyl-3-isothiazolone
Pancil
2-octyl-2H-isothiazol-3-one
2-octyl-3(2H)-isothiazolone
Kathon 893
Skane 8
3(2H)-isothiazolone, 2-octyl-
Skane M-8
Kathon 893F
Micro-chek skane
Kathon LM
Microbicide M-8
2-octyl-1,2-thiazole-3-one
Micro-chèque 11
Micro-chèque 11D
Kathon
Kathon SP 70
Conservateur Kathon LP
Kathon 4200
HR 893
4-isothiazoline-3-one, 2-octyl-
Octyl-3(2H)-isothiazolone
2-octyl-3-isothioazolone
2-octyl-3-isothiazolinone
Octyl-4-isothiazol-3-one
2-n-octyl-3-isothiazolone
4LFS24GD0V
MLS002415697
DTXSID1025805
CHEBI:81936
2-octyl-1,2-thiazol-3(2H)-one
RH-893
SMR001370885
Pancil-T
Skane M8
DTXCID105805
Caswell n° 613C
Vinylzène IT 3000DIDP
C11H19NOS
Octilinone [ISO]
CAS-26530-20-1
Octhilinone [ANSI:BSI:ISO]
CCRIS 6082
EINECS 247-761-7
UNII-4LFS24GD0V
Code chimique des pesticides EPA 099901
BRN 1211137
Pancil T
Skane M 8
Octylisothiazolinon, OIT
OCTHILINONE [MI]
Vinylène IT 3000DIDP
SCHEMBL15648
cid_33528
SCHEMBL396433
CHEMBL1562104
BDBM66023
HSDB 6713
CONSERVATEUR KORALONE 500
2-octyl-4-isothiazoline-3-cétone
OCTYLISOTHIAZOLINONE [INCI]
ZINC2012904
Tox21_201459
Tox21_300566
MFCD00072473
AKOS015897428
3(2H)-ISOTHIAZOLONE, 2-OCTYLE
NCGC00091875-01
NCGC00091875-02
NCGC00091875-03
NCGC00091875-04
NCGC00091875-05
NCGC00254466-01
NCGC00259010-01
AS-11894
Octhilinone 10 microg/mL dans l'acétonitrile
DB-028182
FT-0613248
O0343
O0378
C18752
D91863
Q2013949
W-107168
2-octyl-4-isothiazolin-3-one, PESTANAL(R), étalon analytique
OIT
2-octyl-3-isothiazolone
2-octyl-3(2h)-isothiazolon
2-OCTYL-3(2H)-ISOTHIAZOLONE
2-octyl-4-isothiazolin-3-on
2-octyl-2H-isothiazol-3-one
2-OCTYL-4-ISOTHIAZOLINE-3-ONE
2-N-OCTYL-4-ISOTHIAZOLINE-3-ONE
2-n-octyl-4-isothiazoline-3-one
OIT ; 2-octyl-3(2H)-isothiazolone
2-octyl-4-isothiazoline-3-one
Octyl-3(2H)-isothiazolone
Kathon 893
OIT
2-octyl-2h-isothiazol-3-one
2-octylisothiazole-3(2h)-One
4-isothiazoline-3-one,2-octyl-
2-octyl-3-isothiazolone
2-octyl-4-isothiazoline-3-one
2-n-octyl-3-isothiazolone
2-n-octyl-4-isothiozoline-3-one
A-DW;Acticide 45
Acticide OTW
Kathon 4200
Kathon 893F
Kathon LP Conservateur
Levanax BS 50
Octhilinone
Pancil
RH893
DS 888
Skane M 8
Zonen 0/100
Zonen O 100
2-octyl-1,2-thiazol-3(2H)-one
2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one
Kathon
CIT-MIT
2-octyl-3(2H)-isothiazolone
2-octyl-4-isothiazolin-3-one
CIT/MIT
4-isothiazoline-3-one,2-octyl- (8CI)
2-octyl-3-isothiazolone
2-octyl-4-isothiazoline-3-one
2-n-octyl-3-isothiazolone
2-n-octyl-4-isothiozoline-3-one
A-DW
Action 45
Acticide OTW
Kathon 4200
Kathon 893F
Kathon893T
Kathon LP Conservateur
Levanax BS 50
Octhilinone
Pancil
RH893
DS 888
Skane M 8
Zonen 0/100
Zonen O 100
Octhilinone
3(2H)-isothiazolone, 2-octyl-
4-isothiazoline-3-one, 2-octyl-
Kathon LP Conservateur
Octyl-4-isothiazol-3-one
Skane M 8
2-n-octyl-3-isothiazolone
2-octyl-3-isothiazolinone
2-octyl-3-isothiazolone
2-octyl-3-isothioazolone
2-octyl-3(2H)-isothiazolone
2-octyl-4-isothiazolin-3-one
Kathon 893
Kathon sp 70
Micro-Chek 11
Micro-chèque 11D
Micro-chek skane
Microbicide M-8
Octyl-3(2H)-isothiazolone
Pancil
Pancil T
RH-893
Skane 8
Kathon 4200
Kathon 893F
Kathon LM
Vinylène IT 3000DIDP
2-octyl-2H-isothiazole-3-one
2-octyl-3(2h)-isothiazolon
2-octyl-3-isothiazolone
2-octyl-4-isothiazolin-3-on
3(2h)-isothiazolone,2-octyl-
Isothiazolone,2-octyl-
kathonlpconservateur
kathonsp70
micro-chek11
2-octyl-2H-isothiazol-3-one
2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one
Octhilinone
Octylisothiazolone
2-octyl-3(2H)-isothiazolone
OIT


2-Phenoxyethanol
2-PHOSPHONOBUTANE-1,2,4-TRICARBOXYLIC ACID; Bayhibit AM; PBS-AM; Phosphonobutanetricarboxylic acid CAS NO:37971-36-1
2-PHÉNYLÉTHANOL
Le 2-phényléthanol, également connu sous le nom d'alcool phénéthylique ou d'alcool bêta-phényléthylique, est un liquide incolore au parfum floral et rose.
Le 2-phényléthanol a une odeur caractéristique de rose et un goût d'abord légèrement amer, puis sucré et rappelant la pêche.
Le 2-phényléthanol, un alcool aromatique à l'odeur de rose, est couramment utilisé comme arôme alimentaire et ingrédient de parfum.

Numéro CAS : 60-12-8
Formule moléculaire : C8H10O
Poids moléculaire : 122,16
Numéro EINECS : 200-456-2

2-PHÉNYLÉTHANOL, 2-PHÉNYLÉTHANOL, Alcool phényléthylique, 60-12-8, Benzèneéthanol, Phényléthanol, Benzyl carbinol, Phénothanol, 2-Phényléthylique, 2-PHÉNYL-ÉTHANOL, bêta-Phényléthanol, 2-2-Phényléthanol, Benzylméthanol, 2-Phényléthane-1-Ol, Benzylcarbinol, Méthanol, benzyle-, 2-Hydroxyéthylbenzène, 1-Phényl-2-éthanol, Éthanol, 2-Phényl-, FEMA n° 2858, 2-PEA, Benzenethanol, Phénéthylalcool, Alcool phényléthylique, bêta-PEA, bêta-Alcool phényléthylique, bêta-hydroxyéthylbenzène, Caswell No. 655C, bêta-fényléthanol, numéro FEMA 2858, 1321-27-3, bêta-fénéthylalkohol, 2-phényléthanol (naturel), bêta-2-phényléthanol, HSDB 5002, 2-phénéthanol, .bêta.-hydroxyéthylbenzène, .bêta.-alcool phényléthylique, hydroxyéthylbenzène, EINECS 200-456-2, UNII-ML9LGA7468, MFCD00002886, phénéthylalcool-d5, EPA Pesticide Chemical Code 001503, NSC 406252, NSC-406252, BRN 1905732, .beta.-phényléthanol, ML9LGA7468, .beta.-PEA, DTXSID9026342, CHEBI :49000, AI3-00744, (2-hydroxyéthyl)benzène, .beta. -2-phényléthanol, alcool phényléthylique [USP], .bêta.-(hydroxyéthyl)benzène, DTXCID206342, EC 200-456-2, 4-06-00-03067 (Beilstein Handbook Reference), NSC406252, NCGC00166215-02, Alcool phényléthylique (USP), Éthanol, phényl-, ALCOOL PHÉNYLÉTHYLIQUE (II), ALCOOL PHÉNYLÉTHYLIQUE [II], 2-phényléthanol (MART.), 2-phényléthanol [MART.], Phényl éthanol (naturel), 2 phényléthanol, ALCOOL PHÉNYLÉTHYLIQUE (USP-RS), ALCOOL PHÉNYLÉTHYLIQUE [USP-RS], bêta-fényléthanol [tchèque], 2-phényl éthanol, carbinol, benzyl, bêta Phényléthanol, CAS-60-12-8, Alcool, Phénéthyle, bêta-Fenethylalkohol [tchèque], PEL, SMR000059156, ALCOOL PHÉNYLÉTHYLIQUE (MONOGRAPHIE USP), ALCOOL PHÉNYLÉTHYLIQUE [MONOGRAPHIE USP], Alcool, Phényléthyl, benzène-éthanol, Mellol, phényl-éthanol, Benzyl-Méthanol, 2-PhényIéthanol, Phényléthyl-alcool, .bêta.-Phénothanol, HY1, .bêta.-Fenyléthanol, b-Hydroxyéthylbenzène, Alcool benzyléthylique, 2-phényl-1-éthanol, Benzèneéthanol, 9CI, 2-phényléthane-1-ol, alcool béphényléthylique, . bêta.-Fenethylalkohol, 2-Phényléthanol, USP, MÉTHANOL, BENZYLE, A-PEA, bêta-hydroxyéthylbenzène, 2-Phényléthanol, 99%, .bêta.-P.E.A., (BETA-PEA), Alcool phényléthylique, USAN, bmse000659, Phényléthyle, bêta-alcool, 2-(2-hydroxyéthyl)benzène, SCHEMBL1838, WLN : Q2R, MLS001066349, MLS001336026, NUMÉRO FEMA 2858., 2-phényléthanol [MI], 2-phényléthanol, 8CI, BAN, CHEMBL448500, bêta-(HYDROXYÉTHYL)BENZÈNE, 2-phényléthanol [FCC], PHÉNYLÉTHYLE, B-ALCOOL, 2-phényléthanol [INCI], BDBM85807, FEMA 2858, HMS2093H05, HMS2233H06, HMS3374P04, Pharmakon1600-01505398, ALCOOL PHÉNYLÉTHYLIQUE [FHFI], ALCOOL PHÉNYLÉTHYLIQUE [HSDB], 2-phényléthanol [OMS-DD], BCP32115, CS-B1821, HY-B1290, NSC_6054, Tox21_113544, Tox21_201322, Tox21_303383, NSC759116, s3703, 2-phényléthanol, >=99. 0 % (GC), AKOS000249688, Tox21_113544_1, CCG-213419, DB02192, NSC-759116, CAS_60-12-8, 2-phényléthanol, >=99 %, FCC, FG, NCGC00166215-01, NCGC00166215-03, NCGC00166215-05, NCGC00257347-01, NCGC00258874-01, AM-18484, SBI-0206858. P001, FT-0613332, FT-0673679, P0084, EN300-19347, C05853, D00192, D70868, 2-phényléthanol, naturel, > = 99 %, FCC, FG, AB00698274_05, A832606, Q209463, SR-01000763553, alcool phényléthylique, > = 99 %, FCC, FG, alcool phényléthylique, étalon secondaire pharmaceutique ; Matériau de référence certifié, 19601-20-8.

Le 2-phényléthanol est un alcool aromatique à l'odeur de rose.
Le 2-phényléthanol est un composé aromatique et parfumé, et peut être utilisé comme agent de conservation et antimicrobien. Le 2-phényléthanol a des activités antityrosinases et antimicrobiennes.
Parce que le 2-phényléthanol a une bonne efficacité antibactérienne, il peut être utilisé dans la solution ophtalmique.

Le 2-phényléthanol est également utilisé comme essence aromatique et conservateur en pharmacie et en parfumerie.
Le 2-phényléthanol est également utilisé comme agent odorant, produits de traitement de l'air, produits de nettoyage et d'entretien de l'ameublement, produits de lessive et de vaisselle, produits de soins personnels.
Le 2-phényléthanol est la principale saveur volatile de la tomate et du fromage bleu.

Le 2-phényléthanol est un liquide clair et incolore avec une odeur d'huile de rose.
Le 2-phényléthanol a un goût de brûlure qui irrite puis anesthésie les muqueuses.
Le 2-phényléthanol est un alcool aromatique qui est utilisé comme parfum et conservateur antimicrobien dans les formulations cosmétiques.

Le 2-phényléthanol est actif à un pH de 6 ou moins et est inactivé par les détergents non ioniques, y compris le polysorbate-80.
Le 2-phényléthanol est également un matériau de parfum largement utilisé qui confère un caractère rose aux compositions de parfums.
Le 2-phényléthanol (2-phényléthanol) est un alcool à l'odeur florale agréable qui se produit largement dans la nature.

Le 2-phényléthanol se trouve dans une variété d'huiles essentielles, notamment la rose, l'œillet, la jacinthe, le pin d'Alep, la fleur d'oranger, l'ylang-ylang, le géranium, le néroli et le champaca.
Le 2-phényléthanol est donc un ingrédient courant dans les arômes et la parfumerie, notamment lorsque l'odeur de rose est souhaitée.
Le 2-phényléthanol est responsable des arômes mielleux, un composant aromatique majeur du vin Muscat.

Le 2-phényléthanol est utilisé comme additif dans les cigarettes.
Le 2-phényléthanol est également utilisé comme conservateur dans les savons en raison de sa stabilité dans des conditions de base.
En biologie, il est intéressant en raison de ses propriétés antimicrobiennes.

Le 2-phényléthanol est également utilisé comme essence aromatique et conservateur en pharmacie et en parfumerie.
Le 2-phényléthanol est également utilisé comme agent odorant, produits de traitement de l'air, produits de nettoyage et d'entretien de l'ameublement, produits de lessive et de vaisselle, produits de soins personnels.
Le 2-phényléthanol est un alcool primaire et appartient à la classe des composés connus sous le nom de phénols.

La formule chimique du 2-phényléthanol est C8H10O.
Le 2-phényléthanol est une sorte d'épices comestibles, et existe naturellement dans le néroli, l'huile de rose, l'huile de géranium et d'autres huiles, car il a un parfum de rose doux, agréable et persistant et est largement utilisé dans divers types d'arômes et de saveur de cigarette.
Le 2-phényléthanol distribue un parfum de rose, des additifs alimentaires, la principale matière première pour la saveur de parfum de rose, stable sur l'alcali, qui sont largement utilisés dans le parfum de savon, est une essence mélangeant toutes les séries d'épices parfumées à la rose, car il ne se dissout pas dans l'eau, il est souvent utilisé dans l'eau de maquillage, le savon et la fleur d'oranger, violet, etc.

Le 2-phényléthanol est également utilisé dans le mélange des arômes.
Le 2-phényléthanol, ou 2-phényléthanol, est un composé organique de formule chimique C6H5CH2CH2OH.
Le 2-phényléthanol est un liquide incolore à l'agréable odeur florale.

Le 2-phényléthanol est légèrement soluble dans l'eau (2 ml pour 100 ml d'H2O), mais miscible avec la plupart des solvants organiques.
La molécule de 2-phényléthanol est constituée d'un groupe phénéthyle (C6H5CH2CH2−) attaché à un groupe hydroxyle (−OH).
Le 2-phényléthanol est métabolisé en acide phénylacétique chez les mammifères.

Chez l'homme, le 2-phényléthanol est excrété dans l'urine sous forme de phénylacétylglutamine conjuguée.
Le 2-phényléthanol est un liquide clair et incolore au parfum floral qui est couramment utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels comme conservateur.
Le 2-phényléthanol est la formule chimique C8H10O, et il est naturellement dérivé de plantes telles que la rose et le jasmin.

Le 2-phényléthanol est efficace contre les bactéries, les champignons et les virus, ce qui en fait une alternative populaire aux conservateurs synthétiques.
Le 2-phényléthanol est soluble dans l'huile et l'eau, ce qui lui permet d'être facilement incorporé dans une large gamme de formulations cosmétiques.
Avec son origine naturelle et ses propriétés antimicrobiennes à large spectre, le 2-phényléthanol est un bon choix pour ceux qui recherchent des conservateurs sûrs et efficaces.

Le 2-phényléthanol est un alcool primaire qui est de l'éthanol substitué par un groupe phényle en position 2.
Le 2-phényléthanol a un rôle de parfum, de métabolite de Saccharomyces cerevisiae, de métabolite végétal, de métabolite d'Aspergillus et de retardateur de croissance des plantes.
Le 2-phényléthanol est un alcool primaire et un membre des benzènes.

Le 2-phényléthanol, est un alcool aromatique primaire à point d'ébullition élevé, ayant une odeur caractéristique de rose.
Le 2-phényléthanol présente des propriétés organoleptiques et a un impact sur la qualité du vin, des boissons distillées et des aliments fermentés.
Le 2-phényléthanol montre sa présence dans la bière fraîche et est responsable de l'odeur de rose du fromage bien affiné.

Le 2-phényléthanol est commercialement et industriellement un arôme important et est un composant d'une variété de produits alimentaires tels que la crème glacée, la gélatine, les bonbons, le pudding, le chewing-gum et les boissons non alcoolisées.
Le 2-phényléthanol est un alcool aromatique utilisé comme agent aromatisant dans les industries cosmétiques, de la parfumerie et de l'alimentation.
Le 2-phényléthanol est largement présent dans la nature, se trouvant dans une variété d'huiles essentielles.

Le 2-phényléthanol est formé par les levures lors de la fermentation des alcools, soit par décomposition de la L-phénylalanine, soit par métabolisme des substrats de sucre.
Le 2-phényléthanol est également un auto-antibiotique produit par le champignon Candida albicans.
Le 2-phényléthanol est donc un ingrédient courant dans les arômes et la parfumerie, notamment lorsque l'odeur de rose est souhaitée.

Le 2-phényléthanol est utilisé comme additif dans les cigarettes.
Le 2-phényléthanol est également utilisé comme conservateur dans les savons en raison de sa stabilité dans des conditions de base.
Le 2-phényléthanol présente un intérêt en raison de ses propriétés antimicrobiennes.

Le 2-phényléthanol est un liquide incolore utilisé en petites quantités comme ingrédient dit masquant, ce qui signifie qu'il peut cacher l'odeur naturelle pas si agréable d'autres ingrédients cosmétiques.
Le 2-phényléthanol a un agréable parfum de rose et peut être trouvé dans plusieurs huiles essentielles telles que la rose, le néroli ou le géranium.
Le 2-phényléthanol a également une certaine activité antimicrobienne et peut améliorer les performances des conservateurs traditionnels.

Le 2-phényléthanol est un alcool aromatique qui est utilisé comme parfum et conservateur antimicrobien dans les formulations cosmétiques.
Le 2-phényléthanol est métabolisé en acide phénylacétique chez les mammifères.
Chez l'homme, le 2-phényléthanol est excrété dans l'urine sous forme de phénylacétylglutamine conjuguée.

Les LD orales aiguës du 2-phényléthanol chez le rat variaient de 2,5 à 3,1 ml/kg, et pour les souris et les cobayes, de 0,8 à 1,5 g/kg et de 0,4 à 0,8 g/kg, respectivement.
Les LD cutanées pour les lapins et les cobayes étaient respectivement de 0,8 g/kg et de 5 g/kg.
Le 2-phényléthanol était légèrement à modérément irritant pour la peau des lapins et des cochons d'Inde et n'était pas un sensibilisant pour les cobayes.

Le 2-phényléthanol, à des concentrations de 1 % ou plus, était irritant pour les yeux des lapins.
Le 2-phényléthanol n'était ni irritant ni sensibilisant dans les études humaines.
Le 2-phényléthanol n'était pas mutagène dans le test d'Ames ou dans un système de dosage déficient en ADN polymérase d'Escherichia coli.

Le 2-phényléthanol n'a pas augmenté le nombre d'échanges de chromatides sœurs dans les lymphocytes humains
Le 2-phényléthanol est un produit chimique aromatique, apparaissant généralement sous la forme d'un liquide huileux clair avec un doux parfum de rose.
Le 2-phényléthanol peut être synthétisé pour l'industrie par l'utilisation de souches de levure ou par la réaction du benzène et de l'oxyde d'éthylène avec un catalyseur.

Le 2-phényléthanol est naturellement présent dans les raisins et les vins, et se trouve également dans les huiles essentielles de nombreuses plantes telles que l'ylang ylang, la jacinthe et l'œillet.
Le 2-phényléthanol est l'odeur dominante des roses fraîches telles que Rosa multiflora, mais il est principalement perdu lors de la production d'huile essentielle lorsqu'il se sépare, avec seulement une fraction restante dans l'huile de rose.
Les 2-phényléthanols constituent une grande classe d'ingrédients cosmétiques importants, mais seul l'éthanol doit être dénaturé pour éviter qu'il ne soit redirigé des applications cosmétiques vers les boissons alcoolisées.
Le 2-phényléthanol a inhibé la réparation des cassures radio-induites dans l'ADN de Z. coli.

Les étalons secondaires pharmaceutiques pour l'application dans le contrôle de la qualité offrent aux laboratoires pharmaceutiques et aux fabricants une alternative pratique et rentable à la préparation de normes de travail internes.
Le 2-phényléthanol est préparé commercialement par deux voies.
La plus courante est la réaction de Friedel-Crafts entre le benzène et l'oxyde d'éthylène en présence de trichlorure d'aluminium.
C6H6 + CH2CH2O + AlCl3 → C6H5CH2CH2OAlCl2 + HCl

La réaction permet d'obtenir l'alcoxyde d'aluminium qui est ensuite hydrolysé en produit souhaité.
Le principal produit secondaire est le 2-phényléthanol, qui peut être évité par l'utilisation d'un excès de benzène.
Le 2-phényléthanol de l'oxyde de styrène fournit également du 2-phényléthanol.

Le 2-phényléthanol se trouve dans l'extrait de rose, d'œillet, de jacinthe, de pin d'Alep, de fleur d'oranger, d'ylang-ylang, de géranium, de néroli et de champaca.
Le 2-phényléthanol est un liquide incolore, transparent et légèrement visqueux.
Le 2-phényléthanol est utilisé comme additif dans les cigarettes et également utilisé comme conservateur dans les savons en raison de sa stabilité dans des conditions basiques.

Le 2-phényléthanol est le deutérium marqué 2-phényléthanol.
Le 2-phényléthanol, extrait de la rose, de l'œillet, de la jacinthe, du pin d'Alep, de la fleur d'oranger et d'autres organismes, est un liquide incolore.
Le 2-phényléthanol a une agréable odeur florale et est également un auto-antibiotique produit par le champignon Candida albicans.

Le 2-phényléthanol est utilisé comme additif dans les cigarettes et également utilisé comme conservateur dans les savons en raison de sa stabilité dans des conditions basiques.
Le 2-phényléthanol est naturellement présent dans certaines huiles essentielles, telles que l'huile de rose, l'huile d'œillet et l'huile de géranium, contribuant à leur parfum agréable.
Le 2-phényléthanol est couramment utilisé dans les industries de la parfumerie et des arômes en raison de son arôme floral.

De plus, le 2-phényléthanol a des propriétés antimicrobiennes, ce qui le rend utile dans divers produits cosmétiques et de soins personnels en tant que conservateur.
Le 2-phényléthanol est naturellement présent dans diverses plantes, notamment les roses, les œillets, les géraniums et d'autres fleurs.
Le 2-phényléthanol est extrait de ces sources pour être utilisé dans l'industrie de la parfumerie.

L'une des principales utilisations du 2-phényléthanol est dans l'industrie des parfums et des parfums.
Le 2-phényléthanol est un parfum agréable et floral, rappelant les roses, ce qui en fait un choix populaire pour ajouter une note sucrée et rosée aux parfums et aux produits cosmétiques.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, le 2-phényléthanol est utilisé dans la formulation du maquillage du contour des yeux, des produits de maquillage, des produits de soins de la peau, des shampooings, des parfums et des eaux de Cologne.

Le 2-phényléthanol est un alcool primaire qui est de l'éthanol substitué par un groupe phényle en position 2.
Le 2-phényléthanol a un rôle de parfum, de métabolite de Saccharomyces cerevisiae, de métabolite végétal, de métabolite d'Aspergillus et de retardateur de croissance des plantes.
Le 2-phényléthanol est un alcool primaire et un membre des benzènes.

Le 2-phényléthanol est un agent parfumé soluble dans l'eau avec un parfum de rose et une bonne activité antimicrobienne.
Parfait pour les produits à base d'eau et les cosmétiques de couleur.
La combinaison avec des agents stimulants est recommandée dans les émulsions, les performances sont indépendantes du pH.

Le 2-phényléthanol, ou 2-phényléthanol, est un composé organique de formule chimique C6H5CH2CH2OH.
Le 2-phényléthanol est un liquide incolore à l'agréable odeur florale.
Le 2-phényléthanol est largement présent dans la nature, se trouvant dans une variété d'huiles essentielles.

Le 2-phényléthanol est légèrement soluble dans l'eau (2 ml pour 100 ml d'H2O), mais miscible avec la plupart des solvants organiques.
La molécule de 2-phényléthanol est constituée d'un groupe phénéthyle (C6H5CH2CH2−) attaché à un groupe hydroxyle (−OH).
En plus de son utilisation en parfumerie, le 2-phényléthanol est parfois utilisé comme agent aromatisant dans l'industrie alimentaire, apportant un goût sucré et floral à certains produits.

Le 2-phényléthanol a des propriétés antimicrobiennes et, en tant que tel, il est utilisé comme conservateur dans divers produits cosmétiques et de soins personnels.
Le 2-phényléthanol aide à prolonger la durée de conservation de ces produits en inhibant la croissance des bactéries et des champignons.
Le 2-phényléthanol peut être synthétisé chimiquement par diverses méthodes, notamment la réduction de l'acide phénylacétique ou l'hydratation du styrène.

Le 2-phényléthanol synthétique est souvent utilisé dans l'industrie de la parfumerie lorsqu'une source rentable et cohérente est nécessaire.
Le 2-phényléthanol peut agir comme solvant pour diverses substances, ce qui ajoute à sa polyvalence dans différentes applications industrielles.
Le 2-phényléthanol est généralement considéré comme sûr pour une utilisation dans les cosmétiques et les produits de soins personnels lorsqu'il est utilisé conformément à la réglementation.

Cependant, comme tout produit chimique, il doit être manipulé avec précaution et sa concentration dans les formulations doit être conforme aux directives de sécurité.
Le 2-phényléthanol, extrait de la rose, de l'œillet, de la jacinthe, du pin d'Alep, de la fleur d'oranger et d'autres organismes, est un liquide incolore et légèrement soluble dans l'eau.
Le 2-phényléthanol a une agréable odeur florale et est également un auto-antibiotique produit par le champignon Candida albicans.

Point de fusion : -27 °C (lit.)
Point d'ébullition : 219-221 °C/750 mmHg (lit.)
Densité : 1.020 g/mL à 20 °C (lit.)
Densité de vapeur : 4,21 (par rapport à l'air)
pression de vapeur : 1 mm Hg ( 58 °C)
indice de réfraction : n20/D 1,5317(lit.)
FEMA : 2858 | 2-phényléthanol
Point d'éclair : 216 °F
Température de stockage : Conserver à une température inférieure à +30°C.
Solubilité : Miscible au chloroforme.
forme : Liquide
pka : 15,17±0,10(Prédit)
couleur : clair incolore
Odeur : odeur florale de roses
PH : 6-7 (20g/l, H2O, 20°C)
limite d'explosivité 1,4 à 11,9 % (V)
Type d'odeur : floral
Solubilité dans l'eau : 20 g/L (20 ºC)
Merck : 14,7224
Numéro JECFA : 987
BRN : 1905732
Constante diélectrique : 13,0 (20 °C)
Stabilité : Stable. Les substances à éviter comprennent les acides forts et les agents oxydants forts. Combustible.
InChIKey : WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Log P : 1,50

Le 2-phényléthanol est un liquide incolore à la légère odeur de rose. Il peut être déshydrogéné catalytiquement en phénylacétaldéhyde et oxydé en acide phénylacétique (par exemple, avec de l'acide chromique).
Le 2-phényléthanol est le principal composant des huiles de rose obtenues à partir de fleurs de rose
Le 2-phényléthanol est présent en plus petites quantités dans l'huile de néroli, l'huile d'ylang-ylang, l'huile d'œillet et les huiles de géranium.

Étant donné que l'alcool est plutôt soluble dans l'eau, des pertes se produisent lorsque les huiles essentielles sont produites par distillation à la vapeur.
Le 2-phényléthanol est un ester d'acide gras de masse moléculaire inférieure, ainsi que certains éthers alkyliques, qui sont des substances parfumées et aromatiques précieuses.
L'alcool phényléthylique se trouve dans l'amande.

Le 2-phényléthanol est un composant de l'huile d'ylang-ylang.
Le 2-phényléthanol est un ingrédient aromatisant.
Le 2-phényléthanol est également appelé P-2-phényléthanol, p-phényléthylalcool, 2-phényléthanol, benzèneéthanol, benzylcarbinol et p-hydroxyéthylben~ène. ~-~) Le PEA est un liquide incolore, transparent, légèrement visqueux avec un goût vif et brûlant.

Le 2-phényléthanol a une odeur florale avec un chara~ter de rose.'~ ?~,~) Le poids moléculaire du PEA est de 122,1 7.
Le 2-phényléthanol a une densité de 1,0202 à 20 °C (par rapport à l'eau à 4 °C) et une densité de 1,01 7 à 1,01 9 à 25 °C (par rapport à l'eau à 25 °C).
Le 2-phényléthanol est également soluble dans les huiles fixes, le glycérol et le propylène glycol et est légèrement soluble dans l'huile minérale.

Un échantillon de 2 ml de 2-phényléthanol se dissoudra dans 100 ml d'eau après une exposition complète à l'air peut provoquer une légère oxydation du 2-phényléthanol.
Le 2-phényléthanol peut être oxydé par des acides et d'autres oxydants, et l'oxydation en présence d'air est accélérée par la chaleur.
Le 2-phényléthanol est stable dans des ampoules en verre incolore à température ambiante ou dans des récipients entièrement opaques conservés entre 4 et 27 °C jusqu'à 1 an.

Le 2-phényléthanol est absorbé par les c~ntainers de polyéthylène. (~,~,~) Le PEA est naturellement présent dans l'environnement.
Le 2-phényléthanol est produit par les micro-organismes, les plantes et les animaux. 0) Il a été trouvé sous forme d'alcool libre orestéifié dans un certain nombre d'huiles essentielles naturelles, et dans les aliments, les épices et le tabac.
Le 2-phényléthanol est utilisé comme ingrédient conservateur dans certains savons, et est également utilisé dans les cosmétiques, les produits de soins personnels et la production alimentaire pour créer des parfums et des saveurs florales de rose.

Le 2-phényléthanol peut être produit par diverses méthodes, notamment la synthèse chimique et l'extraction naturelle de plantes telles que la rose et le jasmin.
La méthode la plus courante consiste à réduire le benzaldéhyde avec du borohydrure de sodium en présence d'un catalyseur.
Le point d'ébullition du 2-phényléthanol à 750 mm Hg est de 219 à 221 « C, à 14 mm Hg est de 104"C, à 12 mm Hg est de 98 à 1 OO"C et à 10 mm Hg est de 97,4"C.

Le point de congélation du 2-phényléthanol est de -27°C.
L'alcool est combustible et son point d'éclair est de 102,2 « C.
Le 2-phényléthanol est un 2-phényléthanol qui empêche ou retarde la croissance bactérienne, et protège ainsi les cosmétiques et les produits de soins personnels de la détérioration.

Le 2-phényléthanol est un antimicrobien, un antiseptique et un désinfectant qui est également utilisé comme essence aromatique.
Le 2-phényléthanol est un ingrédient naturel et multifonctionnel à l'agréable odeur florale.
En raison de ses excellentes propriétés antimicrobiennes, le 2-phényléthanol est utilisé en cosmétique comme booster de conservateur pour réduire l'utilisation traditionnelle de conservateurs.

Contrairement aux conservateurs de sel organiques qui nécessitent un pH bas pour une action optimale, le 2-phényléthanol est indépendant du pH.
Le 2-phényléthanol est efficace dans une large gamme de pH et stable à la chaleur.
Pour cette raison, le 2-phényléthanol peut être utilisé dans toutes sortes de produits en cosmétique et en parfumerie, comme actif déodorant et pour une conservation alternative.

Le 2-phényléthanol est soluble dans l'eau et dans la plupart des solvants organiques.
Le 2-phényléthanol, ou 2-phényléthanol, est le composé organique constitué d'un groupe phénéthyle attaché à OH.
Le 2-phényléthanol est un liquide incolore légèrement soluble dans l'eau, mais miscible à la plupart des solvants organiques.

Incompatible avec les agents oxydants et les protéines, par exemple le sérum.
Le 2-phényléthanol est partiellement inactivé par les polysorbates, bien que cela ne soit pas aussi important que la réduction de l'activité antimicrobienne qui se produit avec les parabènes et les polysorbates.
Purifiez l'éthanol en le secouant avec une solution de sulfate ferreux, et la couche d'alcool est lavée avec de l'eau distillée et distillée fractionnement.

Le 2-phényléthanol n'était pas mutagène dans les essais bactériens, et il n'a pas non plus augmenté le nombre d'échanges de chromatides sœurs dans les lymphocytes humains.
Le 2-phényléthanol peut également être préparé par la réaction entre le bromure de phénylmagnésium et l'oxyde d'éthylène :
C6H5MgBr + CH2CH2O → C6H5CH2CH2OMgBr
C6H5CH2CH2OMgBr + H+ → C6H5CH2CH2OH + MgBr+

L'indice de réfraction du 2-phényléthanol à 20 °C pour la lumière au sodium est de 1,530 à 1,534. (2 ~ 4-6) Le 2-phényléthanol est très soluble dans l'alcool et l'éther.
Le 2-phényléthanol peut également être produit par biotransformation à partir de la L-phénylalanine à l'aide de levures immobilisées Saccharomyces cerevisiae.
Des conditions de stockage appropriées, telles que la conservation du 2-phényléthanol dans un endroit frais et sombre, sont importantes pour maintenir sa qualité.

L'impact environnemental du 2-phényléthanol dépend de facteurs tels que sa source (naturelle ou synthétique) et l'application spécifique.
En général, lorsqu'il est utilisé de manière responsable et conforme à la réglementation, son impact sur l'environnement est considéré comme minime.
Il est également possible de produire du 2-phényléthanol par réduction de l'acide phénylacétique à l'aide de borohydrure de sodium et d'iode dans le THF.

Le 2-phényléthanol se trouve dans l'extrait de rose, d'œillet, de jacinthe, de pin d'Alep, de fleur d'oranger, d'ylang-ylang, de géranium, de néroli et de champaca.
Le 2-phényléthanol est également utilisé comme conservateur dans les savons en raison de sa stabilité dans des conditions de base.
Le 2-phényléthanol présente un intérêt en raison de ses propriétés antimicrobiennes.

En plus d'être présent dans les huiles essentielles de plantes, le 2-phényléthanol est un composant naturel de certains fruits.
Le 2-phényléthanol contribue à l'arôme caractéristique de certains fruits comme les pommes et les fraises.
Des recherches sont en cours sur les propriétés thérapeutiques potentielles du 2-phényléthanol.

Certaines études suggèrent que le 2-phényléthanol peut avoir des effets anti-inflammatoires et antioxydants.
Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre ses applications médicales potentielles.
Le 2-phényléthanol est utilisé dans divers procédés industriels.

Par exemple, le 2-phényléthanol peut être utilisé comme précurseur dans la synthèse d'autres produits chimiques, y compris les produits pharmaceutiques et agrochimiques.
Le 2-phényléthanol est présent à l'état de traces dans le vin et est considéré comme l'un des composés volatils qui contribuent au profil global d'arôme et de saveur du vin.
En parfumerie, le 2-phényléthanol est souvent utilisé en combinaison avec d'autres composés aromatiques pour créer des fragrances complexes et bien équilibrées.

Le 2-phényléthanol est doux et le parfum floral en fait un ingrédient polyvalent dans les formulations de parfums.
L'utilisation du 2-phényléthanol est soumise à des réglementations et à des directives établies par les autorités réglementaires de différents pays.

Il est important que les industries se conforment à ces réglementations afin d'assurer la sécurité et l'étiquetage approprié des produits contenant ce composé.
Le 2-phényléthanol est relativement stable, mais comme de nombreux produits chimiques, il peut se dégrader avec le temps, en particulier lorsqu'il est exposé à la lumière et à l'air.

Production:
De nombreuses méthodes synthétiques sont connues pour préparer du 2-phényléthanol ; Les secteurs suivants ont actuellement une importance industrielle :
1) Réaction de Friedel-Crafts du benzène et de l'oxyde d'éthylène : En présence de quantités molaires de chlorure d'aluminium, l'oxyde d'éthylène réagit avec le benzène pour donner un produit d'ajout, qui est hydrolysé en alcool phényléthylique :
Réaction de Friedel-Crafts du benzène et de l'oxyde d'éthylène.

La formation de sous-produits, tels que le 1,2-diphényléthane, est en grande partie évitée par l'utilisation d'un excès de benzène à basse température.
Des procédures de purification spéciales sont nécessaires pour obtenir un 2-phényléthanol pur, exempt de chlore et adapté à une utilisation en parfumerie.
2) Hydrogénation de l'oxyde de styrène : D'excellents rendements de 2-phényléthanol sont obtenus lorsque l'oxyde de styrène est hydrogéné à basse température, en utilisant du nickel de Raney comme catalyseur et une petite quantité d'hydroxyde de sodium.

Utilise:
Le 2-phényléthanol est utilisé dans la formulation de sprays d'ambiance et de désodorisants pour fournir un parfum agréable et durable.
Le 2-phényléthanol peut être trouvé dans les vernis à ongles, les dissolvants pour vernis à ongles et d'autres produits de soins des ongles en raison de son parfum et de ses avantages antimicrobiens potentiels.
Le 2-phényléthanol est un alcool aromatique utilisé comme agent aromatisant dans les industries cosmétiques, de la parfumerie et de l'alimentation. [1] [2]

D'autres rejets de cette substance dans l'environnement sont susceptibles de se produire à la suite d'une utilisation à l'intérieur de matériaux à longue durée de vie avec un taux de libération élevé (par exemple, le rejet de tissus, de textiles pendant le lavage, l'enlèvement de peintures intérieures).
Cette substance est destinée à être libérée par les vêtements parfumés, les gommes, les jouets, les produits en papier et les CD.
Utilisations répandues par les travailleurs professionnels

Cette substance est utilisée dans les produits suivants : vernis et cires, produits de lavage et de nettoyage, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits chimiques et cosmétiques de laboratoire et produits de soins personnels.
Cette substance est utilisée dans les domaines suivants : les services de santé et la recherche et le développement scientifiques.
Cette substance est utilisée pour la fabrication de : .

D'autres rejets de cette substance dans l'environnement sont susceptibles de provenir d'une utilisation à l'intérieur (par exemple, liquides ou détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et d'une utilisation à l'extérieur comme auxiliaire technologique.
Le 2-phényléthanol est utilisé dans les formulations de parfums aqueux et alcoolisés, contribuant à la stabilité du parfum dans divers types de parfums.
Dans la formulation de nettoyants biodégradables et respectueux de l'environnement, le 2-phényléthanol peut être utilisé pour ses propriétés nettoyantes et son parfum doux

Dans la parfumerie de niche et artisanale, où des parfums uniques et spécialisés sont fabriqués, le 2-phényléthanol est apprécié pour ses caractéristiques florales et polyvalentes.
Dans la production d'extraits botaniques utilisés dans les formulations de soins de la peau et de cosmétiques, le 2-phényléthanol peut être utilisé pour ses qualités aromatiques.
Le 2-phényléthanol est qualitativement et quantitativement l'une des substances parfumées les plus importantes appartenant à la classe des alcools araliphatiques.

Le 2-phényléthanol est utilisé fréquemment et en grande quantité comme matériau de parfum.
Le 2-phényléthanol est un composant populaire dans les compositions de type rose, mais il est également utilisé dans d'autres notes de fleurs.
Le 2-phényléthanol est stable à l'alcali et, par conséquent, convient parfaitement à une utilisation dans les parfums de savon.

Le 2-phényléthanol est utilisé pour masquer les odeurs et aussi comme conservateur.
Le 2-phényléthanol peut être utilisé dans l'industrie pharmaceutique comme ingrédient dans certaines formulations de médicaments.
Le 2-phényléthanol est une propriété antimicrobienne qui peut contribuer à la stabilité et à la conservation des produits pharmaceutiques.

Le parfum doux et agréable du 2-phényléthanol le rend adapté à une utilisation dans les insectifuges.
Le 2-phényléthanol peut être inclus dans les formulations pour améliorer le parfum général de ces produits.
Le 2-phényléthanol est parfois utilisé dans la production de bougies parfumées et de désodorisants pour conférer un parfum floral, rehaussant l'ambiance des espaces de vie.

Au-delà des cosmétiques, le 2-phényléthanol est souvent inclus dans divers produits de soins personnels tels que les shampooings, les revitalisants et les lotions pour le corps pour ses propriétés parfumées et conservatrices.
En raison de ses propriétés solvantes, le 2-phényléthanol peut être utilisé dans l'industrie textile pour des processus tels que la teinture et la finition des tissus.
Le 2-phényléthanol peut être trouvé dans une gamme de produits ménagers, y compris les solutions de nettoyage, les assouplissants et les détergents à lessive, où ses propriétés antimicrobiennes contribuent à la conservation du produit.

Dans les laboratoires de microbiologie, le 2-phényléthanol est parfois utilisé comme désinfectant ou dans le cadre de formulations de milieux pour la culture de micro-organismes.
Les propriétés antimicrobiennes du 2-phényléthanol en font un candidat potentiel pour une utilisation dans les matériaux d'emballage alimentaire afin d'inhiber la croissance des micro-organismes et de prolonger la durée de conservation des aliments emballés.
Le 2-phényléthanol peut être trouvé dans les produits de soins capillaires tels que les shampooings, les revitalisants et les produits coiffants en raison de son parfum agréable et de ses propriétés conservatrices.

Le 2-phényléthanol peut être inclus dans les sprays de toilettage pour animaux de compagnie afin de fournir un parfum agréable et potentiellement aider à contrôler les odeurs.
Certains produits dentaires, tels que les bains de bouche et les gels dentaires, peuvent contenir du 2-phényléthanol en raison de ses effets antimicrobiens potentiels et de son parfum.
Au-delà de son utilisation comme agent aromatisant dans l'industrie alimentaire, le 2-phényléthanol est parfois utilisé dans la création d'arômes floraux et fruités pour divers produits alimentaires.

Dans certaines applications culinaires, le 2-phényléthanol peut être utilisé pour améliorer l'arôme et la saveur de plats ou de desserts spécifiques.
Le 2-phényléthanol est utilisé comme conservateur dans les nettoyants, les toniques, les hydratants et autres formulations cosmétiques.

Le 2-phényléthanol aide à prolonger la durée de conservation des produits et protège contre les micro-organismes nocifs.
De plus, les propriétés revitalisantes pour la peau du 2-phényléthanol en font un ingrédient populaire dans les hydratants et autres produits de soin de la peau
Produits cosmétiques : En plus d'agir comme conservateur, le 2-phényléthanol est couramment utilisé comme ingrédient de parfum, ajoutant un parfum floral aux produits cosmétiques.

Le 2-phényléthanol peut être trouvé dans une large gamme de cosmétiques, y compris les fonds de teint, les fards à joues et les ombres à paupières.
Le 2-phényléthanol est utilisé dans les arômes alimentaires, en particulier dans le miel, le pain, la pomme, la rose, etc.
Le 2-phényléthanol est utilisé dans les arômes de tabac.

Le 2-phényléthanol est utilisé pour mélanger l'huile essentielle de rose et toutes sortes de parfums, tels que le jasmin, le lilas et la fleur d'oranger, etc.
Le 2-phényléthanol est utilisé comme additif dans les cigarettes.
Le 2-phényléthanol est un ingrédient courant dans l'industrie des parfums et des parfums.

Le 2-phényléthanol peut être trouvé dans divers aliments et boissons.
En raison de ses propriétés antimicrobiennes, le 2-phényléthanol est utilisé comme conservateur dans les cosmétiques, les produits de soin de la peau et les articles de toilette.
Le 2-phényléthanol aide à prévenir la croissance des bactéries et des champignons, prolongeant ainsi la durée de conservation de ces produits.

Le 2-phényléthanol sert de solvant dans les processus industriels, ce qui contribue à sa polyvalence.
Le 2-phényléthanol peut être utilisé dans la synthèse de divers produits chimiques, y compris les produits pharmaceutiques et agrochimiques.
Bien qu'elle soit encore à l'étude, la recherche suggère que le 2-phényléthanol pourrait avoir des propriétés thérapeutiques potentielles.
Le 2-phényléthanol a été étudié pour ses effets anti-inflammatoires et antioxydants, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats.

Le 2-phényléthanol naturel présent dans certains fruits contribue à l'arôme et à la saveur caractéristiques de certains aliments, notamment les pommes et les fraises.
Le 2-phényléthanol est présent à l'état de traces dans le vin et contribue à son profil aromatique et gustatif global.
Le 2-phényléthanol est considéré comme l'un des composés volatils influençant les caractéristiques sensorielles du vin.

Les propriétés antimicrobiennes du 2-phényléthanol en font un ingrédient approprié dans certains produits d'entretien ménager, détergents et désinfectants.
Le parfum agréable du 2-phényléthanol le rend adapté à une utilisation dans les produits d'aromathérapie, tels que les mélanges d'huiles essentielles ou les huiles de diffuseur.
Le 2-phényléthanol est utilisé dans les laboratoires de recherche et développement, souvent comme composé de référence ou comme matière première dans la synthèse chimique.

Le 2-phényléthanol est utilisé comme conservateur antimicrobien dans les formulations nasales, ophtalmiques et otiques à une concentration de 0,25 à 0,5 % v/v ; Il est généralement utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs.
Le 2-phényléthanol a également été utilisé seul comme conservateur antimicrobien à des concentrations allant jusqu'à 1 % v/v dans les préparations topiques.
À cette concentration, les mycoplasmes sont inactivés en 20 minutes, bien que les virus enveloppés soient résistants.

Le 2-phényléthanol est également utilisé dans les arômes et comme composant de parfumerie, en particulier dans les parfums à la rose.
Le 2-phényléthanol est un parfum doux et floral, rappelant les roses, ce qui en fait un choix populaire pour ajouter une note rosée aux parfums et aux produits de soins personnels.
Le 2-phényléthanol est parfois utilisé dans la production d'extraits de plantes et de teintures, contribuant à l'arôme général du produit final.

Les propriétés antimicrobiennes du 2-phényléthanol en font un ingrédient approprié dans les savons liquides et les nettoyants pour le corps, aidant à garder les produits exempts de micro-organismes nocifs.
Le 2-phényléthanol peut être inclus dans certains bains de bouche et produits de soins bucco-dentaires pour ses effets antimicrobiens et pour améliorer l'odeur générale du produit.

Certains produits de toilettage pour animaux de compagnie, tels que les shampooings et les revitalisants, peuvent contenir du 2-phényléthanol pour ses qualités de parfum et de conservation.
Le 2-phényléthanol se retrouve dans les eaux florales et les hydrolats, contribuant aux propriétés aromatiques de ces produits.

Profil d'innocuité :
Modérément toxique par ingestion et contact avec la peau.
Le 2-phényléthanol peut être produit par diverses méthodes, notamment la synthèse chimique et l'extraction naturelle de plantes telles que la rose et le jasmin.
La méthode la plus courante consiste à réduire le benzaldéhyde avec du borohydrure de sodium en présence d'un catalyseur.

Le 2-phényléthanol obtenu est ensuite purifié pour obtenir du 2-phényléthanol.
Le 2-phényléthanol est un irritant pour la peau et les yeux.
Lorsqu'il est chauffé jusqu'à la décomposition, il émet une fumée âcre et des vapeurs irritantes

Le 2-phényléthanol est généralement considéré comme un matériau non toxique et non irritant.
Cependant, à la concentration utilisée pour conserver les gouttes ophtalmiques (environ 0,5 % v/v) ou plus, une irritation oculaire peut survenir.
Effets tératogènes expérimentaux.

Autres effets expérimentaux sur la reproduction.
Provoque de graves lésions du système nerveux central chez les animaux de laboratoire.
Combustible lorsqu'il est exposé à la chaleur ou aux flammes ; peut réagir avec les matières oxydantes.

Stockage:
Le 2-phényléthanol est stable en vrac, mais il est volatil et sensible à la lumière et aux agents oxydants.
S'il est stocké dans des contenants en polyéthylène basse densité, le 2-phényléthanol peut être absorbé par les contenants.
Le produit en vrac doit être stocké dans un récipient bien fermé, à l'abri de la lumière, dans un endroit frais et sec.

Le 2-phényléthanol est raisonnablement stable dans les solutions acides et alcalines.
Les solutions aqueuses peuvent être stérilisées à l'autoclave.
Les pertes dans les contenants en polypropylène ont été signalées comme étant insignifiantes sur une période de 12 semaines à 30 °C.


2-PHÉNYLPHÉNOL (OPP)
Le 2-phénylphénol (OPP) est un composé organique.
En termes de structure, le 2-phénylphénol (OPP) est l'un des isomères monohydroxylés du biphényle.
Le 2-phénylphénol (OPP) est un solide blanc.


Numéro CAS : 90-43-7
Numéro CE : 201-993-5
Numéro MDL : MFCD00002208
Numéro E : E231 (conservateurs)
Formule moléculaire : C12H10O / C6H5C6H4OH



[1,1′-Biphényl]-2-ol, 2-Phénylphénol, 2-Biphénylol, o-Phénylphénol, Biphénylol, 2-Hydroxybiphényle, Orthophénylphénol, o-Xénol, Orthoxénol, 2-Phénylphénol, 2-Hydroxybiphényle, 90- 43-7, O-PHÉNYLPHENOL, Biphényl-2-ol, 2-Biphénylol, o-Hydroxybiphényle, 2-Hydroxydiphényle, o-Hydroxydiphényle, Biphénylol, o-Phénylphénol, Phénylphénol, Orthophénylphénol, Orthoxénol, o-Diphénylol, [1, 1'-Biphényl]-2-ol, Dowicide 1, Torsite, o-Xenol, o-Biphénylol, Preventol O extra, Orthohydroxydiphényl, Nectryl, (1,1'-Biphényl)-2-ol, Tumescal OPE, ortho-Phénylphénol , Remol TRF, phénol, o-phényl-, Tetrosin oe, 1-Hydroxy-2-phénylbenzène, 2-Fenylfenol, 2-Hydroxybifenyl, o-Xonal, 2-Phenyl phénol, Biphényl, 2-hydroxy-, Invalon OP, Anthrapole 73, 2-hydroxy biphényle, Usaf ek-2219, 1,1'-Biphényl-2-ol, Dowicide, Kiwi lustr 277, Hydroxdiphényl, (1,1-Biphényl)-2-ol, o-Phénylphénol, qualité cosmétique, Dowicide 1 antimicrobien, orthophénylphénol, orthohydroxydipbényle, NCI-C50351, hydroxy-2-phénylbenzène, Nipacide OPP, NSC 1548, 2-hydroxy-1,1'-biphényle, 2-phénylphénol-d5, CHEMBL108829, DTXSID2021151, CHEBI:17043, D343Z75HT8, NSC-1548, Dowicide A, E231, o-phénylphénate, Phényl-2 phénol, ortho-phénylphénate, Biphényl-2-o1, DTXCID201151, Hydroxybiphényle, CAS-90-43-7, OPP [pesticide], 2-phénylphénol [BSI:ISO], CCRIS 1388, 64420-98-0, HSDB 1753, EINECS 201-993-5, EPA Pesticide Chemical Code 064103, BRN 0606907, Stellisept, Manusept, Rotoline, UNII-D343Z75HT8, o-phényl-phénol, AI3-00062, 2-phényl-phénol, Tetrosin OE-N, Amocid (TN), MFCD00002208, Preventol 3041, ORTOFENILFENOL, Phenylphénol (ortho-) , 2-phénylphénol, 99 %, OPP ?, PHENYLPHÉNOL, O-, WLN : QR BR, ORTHO PHENYL PHENOL, EC 201-993-5, O-PHÉNYLPHENOL [MI], 2-phénylphénol, BSI, ISO, SCHEMBL29811, 4 -06-00-04579 (référence du manuel Beilstein), MLS002415765, 2-PHÉNYLPHENOL [ISO], BIDD:ER0664, O-PHÉNYLPHENOL [INCI], [1,1''-biphényl]-2-ol, 2-PHÉNYLPHENOL [ FHFI], 2-PHÉNYLPHÉNOL [HSDB], FEMA 3959, 2-Phénylphénol, >=99%, FG, NSC1548, ORTHO-PHÉNYLPHÉNOL [IARC], ORTHOPHENYLPHÉNOL [MART.], ORTHOPHENYLPHÉNOL [WHO-DD], AMY40390, STR07240, Tox21_202415, Tox21_300674, BDBM50308551, ORTHOPHENYLPHÉNOL (E 231), AKOS000118750, PS-8698, NCGC00091595-01, NCGC00091595-02, NCGC00091595-03, NCGC00091595- 04, NCGC00091595-05, NCGC00091595-06, NCGC00254582-01, NCGC00259964-01, 2-phénylphénol 100 microg/mL dans de l'acétone, AC-10362, SMR000778031, 2-phénylphénol 10 microg/mL dans du cyclohexane, 2-phénylphénol 1000 microg/mL dans de l'acétone, 2-phénylphénol 10 microg/mL dans de l'acétonitrile, BB 0223993, FT-0654846, P0200, 1,1'-BIPHENYL-2-OL, 2-PHÉNYLPHENOL, EN300-19380, C02499, D08367, E79453, 2-phénylphénol, PESTANAL(R), étalon analytique, Q209467, SR-01000944520, SR-01000944520-1, W-100332, F0001-2206, Z104473674, InChI=1/C12H10O/c13-12-9-5- 4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13, CH9, O-phénylphénol, 2-hydroxybiphényle, phényl-2 phénol, o-xénol, OPP, ortho -phénylphénol, OPP, O-PHÉNYLPHENOL, phénylphénol, O-HYDROXYBIPHENYL, BIPHENYL-2-OL, 2-BIPHÉNYLOL, 2-HYDROXYBIPHENYL, ORTHO-PHÉNYLPHENOL, o-Xénol, 0-PHÉNYLPHÉNOL, o-Phénylphénol, o-Hydroxy biphényle , Torsite, Xenol, OPP, 2-Biphénylol, o-Hydroxybiphényle, [1,1'-Biphényl]-2-ol, 2-Biphénylol, o-Biphénylol, o-Diphénylol, o-Hydroxydiphényle, o-Phénylphénol, o- Xénol, Biphényl-2-ol, Dowicide 1, Phénol, o-phényl-, Preventol O extra, Remol TR, 2-Hydroxybiphényl, 2-Hydroxydiphényl, o-Phénylphénol, qualité cosmétique, Biphényl, 2-hydroxy-, NCI-C50351 , Torsite, Tumescal OPE, usaf ek-2219, 1-Hydroxy-2-phénylbenzène, 2-Hydroxybifenyl, Dowcide 1, Dowicide 1 antimicrobien, 2-Fenylfenol, Kiwi lustr 277, OPP, Orthohydroxydiphényl, Orthophénylphénol, Orthoxenol, Tetrosin oe, Nectryl , Anthrapole 73, 2-Hydroxy-1,1'-biphényle, Invalon OP, Tetrosin OE-N, Biphénylol, Hydroxdiphényle, Hydroxy-2-phénylbenzène, Hydroxybiphényle, Nipacide OPP, o-Xonal, Phénylphénol, Xénol, 2-Phénylphénol, (1,1-Biphényl)-2-ol, Phénylphénol (ortho-), NSC 1548, Preventol 3041, 2-phénylphénol, Anthrapole 73, Biphényle, 2-hydroxy-, biphényl-2-o1, Biphénylol, Dowcide 1, Dowcide 1 antimicrobien, o-hydroxybiphényle, 2-biphénol, collier phénylphénol, 2-hydroxybiphényle, (1,1-Biphényl)-2-ol, 1-Hydroxy-2-phénylbenzène, 2-Biphénylol, 2- Fenylfenol, 2-Hydroxy-1,1'-biphényl, 2-Hydroxybifenyl, 2-Hydroxybiphényl, 2-Hydroxydiphényl, 2-Phénylphénol, 2-Phénylphénol, Anthrapole 73, Biphényle, 2-hydroxy-, Biphényl-2-o1, Biphényl-2-ol, Biphénylol, Dowicide, Dowicide 1, Dowicide 1 antimicrobien, Hydroxdiphényl, Hydroxy-2-phénylbenzène, Hydroxybiphényle, Invalon OP, Kiwi lustr 277, Nectryl, Nipacide OPP, o-Biphénylol, o-Diphénylol, o-Hydroxybiphényle , o-hydroxydiphényle, O-phénylphénol, o-phénylphénol, o-phénylphénol, qualité cosmétique, o-xénol, o-Xonal, OPP, ortho-phénylphénol, orthohydroxydiphényle, orthophénylphénol, orthoxénol, phénol, o-phényl-, phényl- 2 phénol, Phénylphénol, Preventol O extra, Remol TRF, Tetrosin oe, Tetrosin OE-N, Torsite, Tumescal 0pe, Tumescal OPE, XENOL, Xenol, AI3-00062, BRN 0606907, CASWELL NO. 623AA, CCRIS 1388, EINECS 201-993-5, CODE CHIMIQUE PESTICIDE EPA 064103, HSDB 1753, NCI-C50351, NSC 1548, USAF EK-2219, USAF ek-2219, OPP, Xenol, Torsite, o-Xonal, Remol TRF , FEMA 3959, Orthoxenol, Dowicide 1, 2-Biphénylol, 2 DIPHÉNYLOL, BIPHENYLOL-2, Tumescal OPE, DOWICIDE 1(R), Biphényl-2-ol, BIPHENYL-2-OL, AKOS BAR-1742, 2-PHÉNYLPHENOL, 2-phénylphénol, Hydroxdiphényle, o-phénylphénol, O-phénylphénol, Hydroxybiphényle, 2-hydroxybiphényle, 2-HYDROXYDIPHÉNYL, Preventol O extra, O-HYDROXIDIPHENYL, 1,1'-Biphényl-2-ol, Ortho Phénylphénol, [1, 1'-BIPHÉNYL]-2-OL, orthohydroxydipbényle, Hydroxy-2-phénylbenzène, HYDROXY-(2-PHÉNYL)BENZÈNE, Dowicide A', (1,1'-Biphényl)-2-ol, 1-Hydroxy-2-phénylbenzène, 2-Biphénylol, 2-Hydroxybiphényle, 2-hydroxydiphényle, 2-phénylphénol, Anthrapole 73, biphényle, 2-hydroxy-, biphényle-2-ol, Dowicide 1, Dowicide 1 antimicrobien, Invalon OP, Kiwi lustre 277, Nectryl, OPP, Orthohydroxydiphényl, Orthophénylphénol, Orthoxenol, Phénol, o-phényl-, Phényl-2 phénol, Phénylphénol, Preventol O Extra, Remol TRF, Tetrosin OE, Topane, Torsite, Tumescal 0PE, Tumescal OPE, o- Biphénylol, o-diphénylol, o-hydroxybiphényle, o-hydroxydiphényle, o-phénylphénol, o-phénylphénol, qualité cosmétique, o-xénol, 2-phénylphénol, o-phénylphénol biphénylol, 2-hydroxybiphényle, orthophénylphénol, o-xénol, orthoxénol,



Le 2-phénylphénol (OPP) apparaît sous forme de cristaux de lavande clairs ou solides.
Le 2-phénylphénol (OPP) est un membre de la classe des hydroxybiphényles qui est un biphényle substitué par un groupe hydroxy en position 2.
Le 2-phénylphénol (OPP) est généralement utilisé comme fongicide après récolte des agrumes.


Le 2-phénylphénol (OPP) joue un rôle de contaminant alimentaire environnemental et d’agent agrochimique antifongique.
Le 2-phénylphénol (OPP) dérive d'un hydrure de biphényle.
Le 2-phénylphénol (OPP) est un produit naturel présent dans le Vaccinium macrocarpon, le Vaccinium vitis-idaea et d'autres organismes pour lesquels des données sont disponibles.


Le 2-phénylphénol (OPP) se trouve dans le citron.
Le 2-phénylphénol (OPP) est un agent antifongique et un conservateur.
Le 2-phénylphénol (OPP) est un composé organique.


En termes de structure, le 2-phénylphénol (OPP) est l'un des isomères monohydroxylés du biphényle.
Le 2-phénylphénol (OPP) est un solide blanc.
Le 2-phénylphénol (OPP) est un membre de la classe des hydroxybiphényles qui est un biphényle substitué par un groupe hydroxy en position 2.


Le 2-phénylphénol (OPP) joue un rôle de contaminant alimentaire environnemental et d’agent agrochimique antifongique.
Le 2-phénylphénol (OPP) dérive d'un hydrure de biphényle.
Le 2-phénylphénol (OPP) est un fongicide à large spectre utilisé pour protéger les cultures entreposées.


Le 2-phénylphénol (OPP) est hautement soluble dans l'eau, modérément volatil, mais ne devrait pas être persistant dans l'environnement.
Le 2-phénylphénol (OPP) est un fongicide à large spectre utilisé pour protéger les cultures entreposées.
Le 2-phénylphénol (OPP) est hautement soluble dans l'eau, modérément volatile, mais ne devrait pas être persistant dans l'environnement.


Le 2-phénylphénol (OPP) est plus sélectif que les autres phénols libres mais produit des effets phytotoxiques.
Le 2-phénylphénol (OPP) est plus sélectif que les autres phénols libres mais produit des effets phytotoxiques.
Le 2-phénylphénol (OPP) est un cristal ou un solide de lavande légère.


Le 2-phénylphénol (OPP) est une poudre blanche, jaune clair à rouge clair, légèrement phénolique.
Le 2-phénylphénol (OPP) est presque insoluble dans l'eau, soluble dans le méthanol, l'acétone, le benzène, le xylène, le trichloréthylène, le dichlorobenzène et d'autres solvants organiques.


Le 2-phénylphénol (OPP) est un produit chimique organique qui est un solide cristallin blanc chamois (semblable à du sable).
Le 2-phénylphénol (OPP) est insoluble dans l'eau.
Le 2-phénylphénol (OPP) est facilement soluble dans la solution d'hydroxyde de sodium, l'éthanol, l'acétone et d'autres solvants organiques, légèrement soluble dans l'eau.


Le 2-phénylphénol (OPP) possède des propriétés biocides, ce qui le rend utile pour diverses applications de conservation.
Le 2-phénylphénol (OPP) est enregistré en vertu du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 1 à < 10 tonnes par an.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du 2-PHÉNYLPHÉNOL (OPP) :
Utilisations cosmétiques du 2-phénylphénol (OPP) : conservateurs
Le 2-phénylphénol (OPP) est principalement utilisé comme fongicide agricole.
Le 2-phénylphénol (OPP) est généralement appliqué après la récolte.


Le 2-phénylphénol (OPP) est un fongicide utilisé pour cirer les agrumes.
Le 2-phénylphénol (OPP) n'est plus un additif alimentaire autorisé dans l'Union européenne, mais il est toujours autorisé comme traitement après récolte dans 4 pays de l'UE.
Le 2-phénylphénol (OPP) est également utilisé pour la désinfection des trémies à semences.


Le 2-phénylphénol (OPP) est un désinfectant général de surface utilisé dans les ménages, les hôpitaux, les maisons de retraite, les fermes, les blanchisseries, les salons de coiffure et les usines de transformation des aliments.
Le 2-phénylphénol (OPP) peut être utilisé sur les fibres et autres matériaux.


Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé pour désinfecter le matériel hospitalier et vétérinaire.
D'autres utilisations du 2-phénylphénol (OPP) concernent l'industrie du caoutchouc et comme réactif de laboratoire.
Le 2-phénylphénol (OPP) est également utilisé dans la fabrication d’autres fongicides, colorants, résines et produits chimiques pour le caoutchouc.


Le 2-phénylphénol (OPP) est un produit chimique largement utilisé dans le secteur industriel et connu pour ses propriétés antimicrobiennes.
Le 2-phénylphénol (OPP) est un composé phénolique produit par condensation du phénol et du formaldéhyde et est couramment utilisé comme agent de conservation dans diverses applications, notamment la préservation du bois, les produits cosmétiques et de soins personnels, les textiles, les peintures et revêtements, les adhésifs et production agricole.


Le 2-phénylphénol (OPP) est efficace pour empêcher la croissance des bactéries, champignons et autres micro-organismes, ce qui en fait un choix populaire pour les entreprises qui cherchent à garantir la sécurité et la qualité de leurs produits.
Préservation du bois : le 2-phénylphénol (OPP) est couramment utilisé pour protéger les structures en bois telles que les ponts, les poteaux et les bâtiments de la pourriture causée par les champignons et les insectes.


Cosmétiques et produits de soins personnels : le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé comme conservateur dans les crèmes, lotions, shampoings et autres produits similaires pour les garder frais et exempts de micro-organismes nocifs.
Textiles : le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé dans l'industrie textile pour empêcher la croissance de bactéries et de champignons sur les tissus.


Le 2-phénylphénol (OPP) est également utilisé comme fongicide dans les emballages alimentaires et peut migrer dans le contenu.
Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé pour lutter après la récolte contre les maladies de stockage des pommes, des agrumes, des fruits à noyau, des tomates, des concombres et des poivrons grâce à l'utilisation de matériaux d'emballage imprégnés ou par application directe dans une cire.


Peintures et revêtements : du 2-phénylphénol (OPP) est ajouté aux peintures et revêtements pour empêcher la croissance de champignons et de bactéries sur les surfaces.
Adhésifs : Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé comme conservateur dans les adhésifs pour empêcher la croissance de micro-organismes et maintenir leur efficacité dans le temps.


Produits agricoles : le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé dans les produits agricoles tels que les pesticides et les herbicides pour empêcher la croissance de champignons et de bactéries.
Conservation des aliments : le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé comme conservateur dans certains produits alimentaires, comme les jus de fruits et les sirops, pour empêcher la croissance de micro-organismes.


Produits pharmaceutiques : le 2-phénylphénol (OPP) peut également être utilisé comme conservateur dans les médicaments ou crèmes topiques.
Le 2-phénylphénol (OPP) est une sorte de produit chimique organique avec un large éventail d'utilisations, largement utilisé dans les domaines de la stérilisation et de la prévention de la corrosion, des auxiliaires et des tensioactifs d'impression et de teinture, ainsi que du stabilisant et du retardateur de flamme des nouveaux plastiques synthétiques. , résines et matériaux polymères.


Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé dans les assaisonnements alimentaires.
Inhibiteur d'une plus large gamme de moisissures que le biphényle HMJ12-A.
La méthode pratique de traitement consiste à immerger les agrumes dans une solution aqueuse alcaline du composé parent ou de son sel Na.


Le 2-phénylphénol (OPP) appartient à la famille des biphényles et dérivés.
Ce sont des composés organiques contenant des cycles benzéniques liés entre eux par une liaison CC.
Le 2-phénylphénol (OPP) se trouve en faibles concentrations dans certains produits ménagers tels que les désinfectants en spray et les déodorants en aérosol ou en spray pour les aisselles.


Le 2-phénylphénol (OPP) et son sel de sodium ont un large spectre de capacité de stérilisation et d'élimination de la moisissure, et une faible toxicité et sans goût, est un meilleur conservateur, peut être utilisé pour la conservation de la moisissure des fruits et légumes, particulièrement adapté à la prévention de la moisissure. d'agrumes, peut également être utilisé pour traiter le citron, l'ananas, la poire, la pêche, la tomate, le concombre, peut réduire la pourriture au minimum.


Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé dans les adhésifs et les colles, les biocides, les matériaux de construction et les additifs pour béton, les cosmétiques, les supports/épaississants d'impression, les colorants, les retardateurs de flamme, les traitements fongicides dans les matériaux de construction, les auxiliaires textiles, le traitement des revêtements d'isolation en bitume, les additifs plastiques tels que comme stabilisants thermiques, conservation des agrumes entiers, produits chimiques en caoutchouc, conservateurs du bois.


Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé comme intermédiaire de colorant, germicide, fongicide, désinfectant et plastifiant ; fabriquer des produits chimiques à base de caoutchouc ; dans des emballages alimentaires; comme conservateur dans les émulsions eau-huile ; conservateur antimicrobien dans les cosmétiques.
Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé comme additif antimicrobien dans la fabrication de fluides pour le travail des métaux, du cuir, des adhésifs et des textiles.


Le 2-phénylphénol (OPP) a une forte fonction bactéricide, utilisé comme conservateur de bois, de cuir, de papier et de conservation de la viande de fruits et légumes.
Le 2-phénylphénol (OPP) et son sel hydrosoluble, l'ortho-phénylphénate de sodium (SOPP), sont des agents antimicrobiens utilisés comme bactériostatiques, fongicides et assainissants.


Les deux ont été utilisés en agriculture pour contrôler la croissance fongique et bactérienne sur les cultures stockées, telles que les fruits et légumes.
Le SOPP est appliqué localement sur la culture puis rincé, laissant le résidu chimique, le 2-phénylphénol (OPP).
La plupart des applications agroalimentaires ont été révoquées, mais le 2-phénylphénol (OPP) et le SOPP sont toujours utilisés sur les poires et les agrumes.


Le 2-phénylphénol (OPP) est encore utilisé comme fongicide désinfectant pour des applications industrielles, sur les plantes ornementales et le gazon, dans les peintures et comme agent de préservation du bois.
Dans le passé, le 2-phénylphénol (OPP) était utilisé dans les désinfectants domestiques pour les surfaces.


Le 2-phénylphénol (OPP) est également utilisé dans la production de retardateurs de flamme, de conservateurs, de supports de colorants, de tensioactifs, d'intermédiaires de colorants, de cosmétiques et pour la production d'explosifs avancés.
Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé comme support, tensioactif, antiseptique et intermédiaire de teinture pour les fibres synthétiques hydrophobes telles que le polyamide et le polyester chlorés.


Au Japon, le 2-phénylphénol (OPP) et son sel de sodium sont utilisés comme fongicide pour les agrumes.
Dans la cire mélangée à 0,8 % des marchandises, en utilisant la méthode de pulvérisation sur les agrumes après la récolte, le 2-phénylphénol (OPP) peut également être utilisé avec le biphényle, pourriture bleue au minimum.


Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé par les professionnels (usages répandus), en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.
Le 2-phénylphénol (OPP) 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 conservation des produits, la conservation des fluides de travail/de coupe.


Le 2-phénylphénol (OPP) est en cours d'examen pour une utilisation comme biocide dans l'EEE et/ou en Suisse, pour : la préservation des fibres, du cuir, du caoutchouc ou des polymères, la préservation des matériaux de construction.
Le 2-phénylphénol (OPP) est volatil et a une solubilité limitée dans l’eau, tandis que le SOPP n’est pas volatil et est plus soluble dans l’eau.


Les deux produits chimiques se dégradent en quelques heures, voire quelques semaines, dans l’environnement.
Cuirs : En raison de ses propriétés conservatrices, le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé comme auxiliaire pour protéger le cuir à travers les différentes étapes de production, de la peau au produit fini.


Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé dans les domaines suivants : services de santé.
D'autres rejets dans l'environnement de 2-phénylphénol (OPP) sont susceptibles de se produire suite à : une utilisation en intérieur comme auxiliaire technologique.
Le rejet dans l'environnement du 2-phénylphénol (OPP) peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges.


Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé pour la fabrication de : produits chimiques.
Le rejet dans l'environnement du 2-phénylphénol (OPP) peut survenir lors d'une utilisation industrielle : comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) et pour la fabrication de thermoplastiques.


Le 2-phénylphénol (OPP) est un désinfectant général de surface utilisé dans les ménages, les hôpitaux, les maisons de retraite, les fermes, les blanchisseries, les salons de coiffure et les usines de transformation des aliments.
Le 2-phénylphénol (OPP) peut être utilisé sur les fibres et autres matériaux.


Textiles : le 2-phénylphénol (OPP) peut être utilisé dans la production de matières textiles comme support de teinture, en particulier pour les fibres synthétiques.
Le 2-phénylphénol (OPP) est un fongicide agricole et n'est plus utilisé comme additif alimentaire.
Le 2-phénylphénol (OPP) est généralement utilisé comme fongicide après récolte des agrumes.


Le 2-phénylphénol (OPP) est un produit chimique organique remarquablement polyvalent, un antiseptique, un auxiliaire et un tensioactif largement utilisés pour la synthèse de nouveaux plastiques, résines et matériaux polymères dans des domaines tels que les stabilisants et les retardateurs de flamme.
Le rejet dans l'environnement du 2-phénylphénol (OPP) peut survenir lors d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance.


Le 2-phénylphénol (OPP) est également utilisé pour la désinfection des trémies à semences.
Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé pour le contrôle après récolte des maladies de stockage des pommes, des agrumes, des fruits à noyau, des tomates, des concombres et d'autres légumes.


Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé pour désinfecter le matériel hospitalier et vétérinaire.
D'autres utilisations du 2-phénylphénol (OPP) concernent l'industrie du caoutchouc et comme réactif de laboratoire.
Le 2-phénylphénol (OPP) est également utilisé dans la fabrication d’autres fongicides, colorants, résines et produits chimiques pour le caoutchouc.


Le 2-phénylphénol (OPP) est également utilisé pour la désinfection des trémies à semences.
Le 2-phénylphénol (OPP) est un désinfectant général de surface utilisé dans les ménages, les hôpitaux, les maisons de retraite, les fermes, les blanchisseries, les salons de coiffure et les usines de transformation des aliments.


Le 2-phénylphénol (OPP) peut être utilisé sur les fibres et autres matériaux.
Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé pour désinfecter le matériel hospitalier et vétérinaire.
D'autres utilisations du 2-phénylphénol (OPP) concernent l'industrie du caoutchouc et comme réactif de laboratoire.


Le 2-phénylphénol (OPP) est également utilisé dans la fabrication d’autres fongicides, colorants, résines et produits chimiques pour le caoutchouc.
Le 2-phénylphénol (OPP) est également utilisé pour la protection des textiles et du bois et comme fongistat dans les peintures hydrosolubles.
Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé comme fongicide, désinfectant et microbiocide.


Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé pour fabriquer des fongicides.
Cuirs : En raison de ses propriétés conservatrices, le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé comme auxiliaire pour protéger le cuir à travers les différentes étapes de production, de la peau au produit fini.


Textiles : le 2-phénylphénol (OPP) peut être utilisé dans la production de matières textiles comme support de teinture, en particulier pour les fibres synthétiques.
Le 2-phénylphénol (OPP) est également utilisé pour fabriquer des colorants et des produits chimiques pour le caoutchouc, mais il est principalement utilisé comme nettoyant désinfectant.
Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé dans la fabrication de plastiques, de résines, de caoutchouc, comme produit chimique agricole, dans la fabrication de fongicides.


Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé dans les emballages alimentaires.
Le 2-phénylphénol (OPP) est un produit chimique utilisé comme microbicide pour contrôler les bactéries et les virus, pour désinfecter les fruits, les légumes et les œufs, et comme désinfectant de surface dans les hôpitaux, les fermes d'animaux et les environnements commerciaux.


Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé pour une forte fonction bactéricide,
utilisé comme bois, cuir, papier, ainsi que pour la conservation des fruits et légumes, la conservation de la viande.
Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de colorants et de produits chimiques à base de caoutchouc ; un germicide.


Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé comme fibre synthétique hydrophobe, polychlorure de vinyle, polyester et autres supports en utilisant une méthode de coloration du support, des tensioactifs, des conservateurs bactéricides et des colorants intermédiaires.
Le 2-phénylphénol (OPP) a une activité élevée et possède une capacité de stérilisation et d'élimination des moisissures à large spectre.


Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé pour une forte fonction de stérilisation, comme conservateur pour le bois, le cuir, le papier, les fruits, les légumes et la viande.
Le 2-phénylphénol (OPP) peut être utilisé pour les fibres synthétiques hydrophobes, telles que le support de la méthode de teinture au chloroprène et au support en dacron et l'intermédiaire de teinture ; Ou un stabilisant thermique en plastique, un tensioactif, etc.


Le 2-phénylphénol (OPP) est principalement utilisé pour préparer une résine de formaldéhyde o-phénylphénol soluble dans l'huile dans l'industrie.
Cette résine, le 2-phénylphénol (OPP), est utilisée dans les vernis ayant une excellente stabilité à l'eau et aux alcalis.
Le 2-phénylphénol (OPP) est également utilisé comme réactif pour l'analyse et la détection du sucre en chimie bioanalytique.


Le 2-phénylphénol (OPP) peut également être utilisé dans l’industrie du caoutchouc comme additifs et produits chimiques photographiques.
Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé pour une forte fonction bactéricide, utilisé comme bois, cuir, papier, ainsi que pour la conservation des fruits et légumes et de la viande.


Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé comme fibre synthétique hydrophobe, polychlorure de vinyle, polyester et autres supports en utilisant une méthode de coloration du support, des tensioactifs, des conservateurs bactéricides et des colorants intermédiaires.
Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé pour une forte fonction de stérilisation, comme conservateur pour le bois, le cuir, le papier, les fruits, les légumes et la viande.


Le 2-phénylphénol (OPP) peut être utilisé pour les fibres synthétiques hydrophobes, telles que le support de la méthode de teinture au chloroprène et au support en dacron et l'intermédiaire de teinture ; Ou un stabilisant thermique en plastique, un tensioactif, etc.
Le 2-phénylphénol (OPP) est principalement utilisé pour préparer une résine de formaldéhyde o-phénylphénol soluble dans l'huile dans l'industrie.


Cette résine est utilisée dans les vernis ayant une excellente stabilité à l’eau et aux alcalis.
Le 2-phénylphénol (OPP) est également utilisé comme réactif pour l'analyse et la détection du sucre en chimie bioanalytique.
Le 2-phénylphénol (OPP) peut également être utilisé dans l’industrie du caoutchouc comme additifs et produits chimiques photographiques.


Le 2-phénylphénol (OPP) est un bon conservateur et peut être utilisé pour la conservation anti-moisissure des fruits et légumes.
Le 2-phénylphénol (OPP) et son sel de sodium peuvent également être utilisés pour produire des désinfectants et des conservateurs pour les fibres et autres matériaux (bois, tissus, papier, adhésifs et cuir).


Le 2-phénylphénol (OPP) est principalement utilisé industriellement pour la préparation de résine o-phénylphénol-formaldéhyde soluble dans l'huile afin de produire un vernis présentant une excellente stabilité à l'eau et aux alcalis.
Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé comme antiseptique, auxiliaires d'impression et de teinture et tensioactifs, stabilisant et ignifuge pour la synthèse de nouveaux plastiques, résines et polymères.


Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé pour la détermination fluorométrique des réactifs glucidiques.
Le 2-phénylphénol (OPP) est largement utilisé dans les auxiliaires et les tensioactifs d'impression et de teinture, la synthèse de nouveaux plastiques, résines et polymères stabilisants et ignifuges et dans d'autres domaines.


Le 2-phénylphénol (OPP) est un produit chimique organique largement utilisé, largement utilisé dans les domaines de la stérilisation et de l'anticorrosion, des auxiliaires et tensioactifs d'impression et de teinture, de la synthèse de nouveaux plastiques, des stabilisants et des retardateurs de flamme des résines et des matériaux polymères.
Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé dans un large spectre d'activité couvrant les bactéries, les levures, les champignons et les virus enveloppés.


Le 2-phénylphénol (OPP) est l'ingrédient actif des désinfectants destinés à être utilisés dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, l'industrie, les institutions, les écuries et les hangars.
Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé pour la formulation de désinfectants tout usage et de savons liquides désinfectants.


Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé pour la conservation de produits aqueux tels que les colles, les dispersions adhésives, les additifs pour béton, les suspensions de charges, les pâtes pigmentaires et les épaississants pour impressions textiles.
Le 2-phénylphénol (OPP) est principalement utilisé dans l'industrie pour préparer une résine de formaldéhyde o-phénylphénol soluble dans l'huile.


Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé pour la conservation après récolte des agrumes entiers.
Le 2-phénylphénol (OPP) est un conservateur utilisé dans l'industrie du cuir.
Le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé pour la fabrication de retardateurs de flamme sans halogène pour les résines époxy et comme monomères fonctionnels pour les applications optiques.


Le 2-phénylphénol (OPP) est un inhibiteur de la désoxyribonucléase (DNase) doté d'une activité herbicide élevée, d'une stérilisation à haute efficacité et à large spectre, de capacités anti-moisissure, de désinfection et anti-corrosion, ainsi que d'une faible toxicité et sans goût.
Dans les pays étrangers, le 2-phénylphénol (OPP) et son sel de sodium ont été largement utilisés dans le stockage des fruits, des légumes et de la viande à des fins anticorrosion et anti-moisissure, et ont un large éventail d'utilisations.


Le 2-Phénylphénol (OPP) est utilisé ainsi que des désinfectants et des agents anti-moisissures pour les fibres, les matières protéiques et autres matériaux (bois, tissus, papier, adhésifs et cuir…).
Lorsque la concentration est de 0,005 % à 0,006 %, le 2-phénylphénol (OPP) présente un très bon effet bactéricide, plusieurs fois supérieur à celui des esters inférieurs de l'acide benzoïque et de l'acide p-hydroxybenzoïque.


Le 2-phénylphénol (OPP) est également un conservateur couramment utilisé dans les cosmétiques (le dosage est généralement de 0,05 % à 0,25 %) .
Le 2-phénylphénol (OPP) peut être utilisé pour les fibres synthétiques hydrophobes, telles que le support et l'intermédiaire de colorant du procédé de teinture du polychlorure de vinyle et du support polyester ; il peut également être utilisé comme stabilisant thermique et tensioactif pour les plastiques.


Le 2-phénylphénol (OPP) est la matière première pour les vernis transparents avec une excellente stabilité à l'eau et aux alcalis.
Le 2-phénylphénol (OPP) est également utilisé comme réactif d'analyse et de détection du triose en chimie bioanalytique ; de plus, ce produit peut également être utilisé comme agent auxiliaire dans l'industrie du caoutchouc et dans les produits chimiques photographiques.


Forte fonction bactéricide, le 2-phénylphénol (OPP) est utilisé comme conservateur de bois, de cuir, de papier et de conservation de la viande de fruits et légumes.
Le 2-phénylphénol (OPP) est également utilisé dans la production de retardateurs de flamme, de conservateurs, de supports de colorants, de tensioactifs, d'intermédiaires de colorants, de cosmétiques et pour la production d'explosifs avancés.



PROFIL DE RÉACTIVITÉ DU 2-PHÉNYLPHÉNOL (OPP) :
Le 2-phénylphénol (OPP) réagit comme un acide organique faible.
Le 2-phénylphénol (OPP) neutralise les bases de manière exothermique.

Le 2-phénylphénol (OPP) peut réagir avec des substances fortement réductrices telles que des hydrures, des nitrures, des métaux alcalins et des sulfures pour générer un gaz inflammable (H2) et la chaleur de la réaction peut enflammer le gaz.

Le 2-phénylphénol (OPP) est très facilement sulfoné (par exemple, par de l'acide sulfurique concentré à température ambiante) dans des réactions exothermiques.
Le 2-phénylphénol (OPP) peut être nitré très rapidement.
Les phénols nitrés explosent souvent lorsqu'ils sont chauffés et forment également des sels métalliques qui ont tendance à détoner sous l'effet d'un choc plutôt léger.

Le 2-phénylphénol (OPP) peut réagir avec des agents oxydants.
Le 2-phénylphénol (OPP) est ininflammable.



METHODE DE PREPARATION DU 2-PHÉNYLPHENOL (OPP) :
en utilisant la voie du cyclohexanone pour préparer le 2-phénylphénol (OPP), à savoir, en utilisant la cyclohexanone comme matière première, la déshydratation par condensation sous catalyse acide pour obtenir l'intermédiaire de dimérisation 2-(1-cyclohexényl) cyclohexanone et l'hexylène cyclohexanone à 2 cycles, le O-phénylphénol a été synthétisé par déshydrogénation.
un mélange de 2-phénylphénol (OPP) et de p-phénylphénol est obtenu à partir du sous-produit de la production de phénol par procédé de sulfonation.

Le mélange est chauffé et dissous dans du trichloréthylène, et les cristaux de p-phénylphénol sont précipités par refroidissement, puis centrifugés et filtrés, le solide est séché pour donner du P-phénylphénol.
La liqueur mère a été lavée avec une solution de carbonate de sodium, neutralisée avec de l'hydroxyde de sodium dilué et acidifiée pour obtenir du 2-phénylphénol (OPP).



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DU 2-PHÉNYLPHÉNOL (OPP) :
Le 2-phénylphénol (OPP) est un solide cristallin de couleur blanche à chamois avec une odeur distincte.
Lorsqu'il est chauffé jusqu'à décomposition, le 2-phénylphénol (OPP) émet une fumée âcre et des vapeurs irritantes.



PRÉPARATION DU 2-PHÉNYLPHÉNOL (OPP) :
Le 2-phénylphénol (OPP) est préparé par condensation de la cyclohexanone pour donner la cyclohexénylcyclohexanone.
Ce dernier subit une déshydrogénation pour donner le 2-Phénylphénol (OPP).



MÉTHODES DE PRODUCTION DU 2-PHÉNYLPHÉNOL (OPP) :
Le 2-phénylphénol (OPP) est produit comme sous-produit dans la fabrication de l'oxyde de diphényle ou par condensation aldolique de l'hexazinone.



PRÉPARATION DU 2-PHÉNYLPHÉNOL (OPP) :
Le 2-phénylphénol (OPP) peut être récupéré à partir des résidus de distillation du processus de production de phénol par sulfonation.
Le résidu de distillation du phénol contient environ 40 % de phénylphénol avec les autres composants comprenant le phénol, les sels inorganiques, l'eau, etc.
Après distillation sous vide, la fraction mixte de 2-phénylphénol (OPP) est séparée sous un vide compris entre 53,3 et 66,7 kPa.

La température a commencé à baisser à 65-75 ℃ jusqu'à 100 ℃ au-dessus, mais ne devrait pas dépasser 1345 ℃ .
Profitez ensuite de la différence de solubilité de l'ortho, p-hydroxy biphényle dans le trichloréthylène, les deux sont séparés en produit pur.

Le matériau mélangé (principalement du 2-phénylphénol (OPP) et du 4-hydroxybiphényle) est chauffé pour être dissous dans le trichloréthylène. Après refroidissement, il précipite d'abord le cristal de 4-hydroxybiphényle.

Après filtration centrifugée, sécher pour obtenir le 4-hydroxy biphényle.
La liqueur mère a été lavée avec une solution de carbonate de sodium, puis diluée avec une solution alcaline pour préparer le sel de 2-hydroxybiphényle.

Après stratification debout, prenez le sel de sodium supérieur de 2-hydroxybiphényle pour la déshydratation sous pression réduite, à savoir les produits à base de sel de sodium.
Le sel de 2-hydroxybiphénylsodium est une poudre blanche à rouge clair, facilement soluble dans l'eau, la solubilité dans 100 g d'eau étant de 122 g.

La valeur du pH de la solution aqueuse à 2 % est de 11,1 à 12,2.
Le 2-phénylphénol (OPP) est également facilement soluble dans l'acétone, le méthanol, soluble dans le glycérol, mais insoluble dans l'huile.
Le sel de sodium du 2-phénylphénol (OPP), après acidification, peut conduire à la formation de 2-phénylphénol (OPP), les deux étant des additifs alimentaires.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du 2-PHÉNYLPHÉNOL (OPP) :
Formule chimique : C12H10O
Masse molaire : 170,211 g•mol−1
Densité : 1,293 g/cm3
Point de fusion : 55,5 à 57,5 °C (131,9 à 135,5 °F ; 328,6 à 330,6 K)
Point d'ébullition : 280 à 284 °C (536 à 543 °F ; 553 à 557 K)
Poids moléculaire : 170,21 g/mol
XLogP3 : 3.1
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 1
Nombre de liaisons rotatives : 1
Masse exacte : 170,073164938 g/mol
Masse monoisotopique : 170,073164938 g/mol
Surface polaire topologique : 20,2 Å ²

Nombre d'atomes lourds : 13
Frais formels : 0
Complexité : 149
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1
Le composé est canonisé : oui
État physique : solide
Couleur : incolore
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation :
Point/plage de fusion : 57 - 59 °C - allumé.

Point d'ébullition initial et plage d'ébullition : 282 °C - allumé.
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d’inflammabilité ou d’explosivité :
Limite d'explosivité supérieure : 9,5 %(V)
Limite d'explosivité inférieure : 1,4 %(V)
Point d'éclair : 124 °C - coupelle fermée
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : 0,53 g/l à 20 °C
Coefficient de partage : n-octanol/eau :

log Pow: 3,18 à 22,5 °C - Aucune bioaccumulation n'est attendue.
Pression de vapeur : 9 hPa à 140 °C
Densité : 1,21 g/cm3 à 25 °C
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité :
Tension superficielle : 58,72 mN/m à 20,1 °C
Constante de dissociation : 9,5 à 20 °C
Point de fusion : 57-59 °C(lit.)
Point d'ébullition : 282 °C(lit.)
Densité : 1,21

pression de vapeur : 7 mm Hg ( 140 °C)
indice de réfraction : 1,6188 (estimation)
FEMA : 3959 | 2-PHÉNYLPHÉNOL
Point d'éclair : 255 °F
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
solubilité : Soluble dans l'éthanol, l'acétone, le benzène, l'hydroxyde de sodium,
chloroforme, acétonitrile, toluène, hexane, ligroïne, éther éthylique,
pyridine, éthylène glycol, isopropanol, éthers de glycol et polyglycols.
forme : flocons cristallins
pka : 10,01 (à 25 ℃ )
Couleur blanche
Odeur : presque wh. ou lt. cristaux chamois, carbonisation légère. odeur sucrée
PH : 7 (0,1 g/l, H2O, 20 ℃ )
limite explosive : 1,4-9,5 % (V)

Solubilité dans l'eau : 0,7 g/L (20 ºC)
Sensible : Hygroscopique
Merck : 14,7304
Numéro JECFA : 735
Numéro de référence : 606907
Stabilité : Stable.
InChIKey: LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
LogP : 3,18 à 22,5 ℃
Substances ajoutées aux aliments (anciennement EAFUS) : O-PHÉNYLPHENOL
FDA 21 CFR : 175.105
Référence de la base de données CAS : 90-43-7 (référence de la base de données CAS)
Scores alimentaires de l'EWG : 6-9
FDA UNII : D343Z75HT8
Code ATC : D08AE06
Liste de la proposition 65 : o-phénylphénol
Référence chimique NIST : o-Hydroxybiphényle (90-43-7)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : 2-phénylphénol (90-43-7)
Aspect : poudre cristalline blanche à violet pâle (est)

Dosage : 99,00 à 100,00
Répertorié par le Codex des produits chimiques alimentaires : Non
Point de fusion : 57,00 à 59,00 °C. @ 760,00 mmHg
Point d'ébullition : 282,00 à 285,00 °C. @ 760,00 mmHg
Pression de vapeur : 0,002020 mmHg à 25,00 °C. (HNE)
Point d'éclair : 255,00 °F. TCC ( 123,89 °C. )
logP (dont) : 3,090
Durée de conservation : 24,00 mois ou plus si stocké correctement.
Conservation : conserver dans un endroit frais et sec dans des récipients hermétiquement fermés, à l'abri de la chaleur et de la lumière.
Soluble dans : alcool
eau, 535,8 mg/L à 25 °C (est)
eau, 700 mg/L à 25 °C (exp)
Insoluble dans l'eau
Numéro de registre CAS : 90-43-7

Classification : Biphényles et dérivés
Formule : C12H10O
InChI : InChI=1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
InChIKey: LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
ÉCLABOUSSURE : splash10-00xu-3900000000-cc61f48538e181b24290
Numéro CAS : 90-43-7
Aspect : Solide blanc, flocons cristallins blancs
Eau : 38 mg |-1 à 25 C
Point de fusion : 56 58 C
Point d'ébullition : 152 154 C à 15 mm Hg
Poids moléculaire : 170,21 g/mol
Point d'éclair : 124°C
Vap.pr.: 15,2 mbar à 163 C
CAS : 90-43-7
EINECS : 201-993-5
InChIKey: LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Formule moléculaire : C12H10O
Masse molaire : 170,21
Densité : 1,21

Point de fusion : 57-59°C (lit.)
Point de Boling : 282 °C (lit.)
Point d'éclair : 255 °F
Numéro JECFA : 735
Solubilité dans l'eau : 0,7 g/L (20 ºC)
Solubilité : Soluble dans l'éthanol, l'acétone, le benzène, l'hydroxyde de sodium,
chloroforme, acétonitrile, toluène, hexane, ligroïne, éther éthylique, pyridine,
éthylène glycol, isopropanol, éthers de glycol et polyglycols.
Pression de vapeur : 7 mm Hg ( 140 °C)
Apparence : flocons cristallins
Couleur blanche
Merck : 14,7304
Numéro de référence : 606907
pKa : 10,01 (à 25 ℃ )
PH : 7 (0,1 g/l, H2O, 20 ℃ )

Conditions de stockage : Conserver à une température inférieure à +30°C.
Stabilité : Stable.
Sensible : Hygroscopique
Limite explosive : 1,4-9,5 % (V)
Indice de réfraction : 1,6188 (estimation)
Proprietes physiques et chimiques:
Point de fusion : 57 °c
Point d'ébullition : 282 ℃
densité : 1,213
point d'éclair : 123 ℃
soluble dans l'eau : <0,01 g/100 mL à 20,5 C

Aspect : cristaux violets brillants
Aspect : poudre ou flocon blanc
Analyse : 99,5 % min
Eau : 0,1 % maximum
2-cyclohexylphénol 0,8% maximum
Oxyde de diphénylène : 0,2% max
Sulfate 150 ppm maximum
point de fusion : 56-58°C
n°cas : 90-43-7
formule : C12H10O
Masse molaire : 170,21 g/mol
Densité : 1,293 g/cm3
Point de fusion : 55,5°c



PREMIERS SECOURS du 2-PHÉNYLPHÉNOL (OPP) :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de 2-PHÉNYLPHÉNOL (OPP) :
-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 2-PHÉNYLPHÉNOL (OPP) :
-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 2-PHÉNYLPHÉNOL (OPP) :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Filtre de type P2
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du 2-PHÉNYLPHÉNOL (OPP) :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du 2-PHÉNYLPHÉNOL (OPP) :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).





2-phosphono 1,2,4- tricarboxylic acid, 50% (PBTC)
SYNONYMS PBTC; Bayhibit AM; PBS-AM; Phosphonobutanetricarboxylic acid; 2-Phosphono-1,2,4-butanecarboxylic acid; CAS NO. 37971-36-1
2-Phosphonobutane-1,2,4-Tricarboxylic Acid
alpha-Pyrrolidone; gamma-Butyrolactam; 2-Pyrrolidinone; alpha-Pyrrolidone; gamma-Aminobutyric lactam; gamma-Aminobutyrolactam; Butyrolactam; 2-Oxopyrrolidine; 2-Pyrol; 4-Aminobutyric acid lactam; gamma-aminobutyric acid lactam; cas no: 616-45-5
2-PROLIDON
Synonyms: methyl acrylate copolymer anionic surfactant;polymer with methyl 2-propenoate Acrylic acid;polymer with methyl 2-propenoate Acrylic acidmethyl acrylate copolymer 2-Propenoic acid;2-Propenoic acid, polymer with methyl 2-propenoate;Propenoic-2-acid polymer with methylprop-2-enoatom;methyl acrylate/ acrylic acid copolymer CAS: 25302-81-2
2-Propenoic Acid
pyrrolidin-2-one tetrahydropyrrolone 2- pyrrolidinone alpha- pyrrolidone gamma- aminobutyrolactam butyrolactam CAS 616-45-5
2-PYRROLIDON DIST
alpha-Pyrrolidone; gamma-Butyrolactam; 2-Pyrrolidinone; alpha-Pyrrolidone; gamma-Aminobutyric lactam; gamma-Aminobutyrolactam; Butyrolactam; 2-Oxopyrrolidine; 2-Pyrol; 4-Aminobutyric acid lactam; gamma-aminobutyric acid lactam; cas no: 616-45-5
2-pyrrolidone
1-Octyl-2-Pyrrolidinone; N-Octyl-2-pyrrolidone; N-Octylpyrrolidinone; 1-Octylpyrrolidin-2-on; N-Octylpyrrolidone; cas no: 2687-94-7
3 GLYCIDOXYPROPYL TRIMETHOXY SILANE
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est un silane à fonction époxy, c'est un liquide paille clair et léger.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est également appelé 3-2,3-époxypropoxy propyl triméthoxysilane et glycidyl-3-triméthoxysilyl propyl éther.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est un silane à fonction époxy.


Numéro CAS : 2530-83-8
Numéro CE : 219-784-2
Numéro MDL : MFCD00005144
Formule moléculaire : C9H20O5Si


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est un silane à fonction époxy.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est liquide.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est un agent de couplage contenant de l'époxy pour le calfeutrage et les mastics de polysulfure et de polyuréthane.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane possède les propriétés électriques des matériaux composites, y compris le nylon chargé inorganique et le polytéréphtalate de butylène.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est le premier agent de couplage largement utilisé depuis 40 ans.
Une extrémité de sa structure avec des groupes réactifs tels que l'amino et le vinyle, le 3 Glycidoxypropyl triméthoxy silane peut réagir avec les molécules époxy, phénoliques, polyester et autres résines synthétiques.


L'autre extrémité est un alcoxy (tel que méthoxy, éthoxy, etc.) ou des atomes de chlore qui sont liés au silicium.
Ces groupements peuvent être transformés en silanol lors de l'hydrolyse en solution aqueuse ou à l'air humide.
Et le silanol formé est capable de réagir avec l'hydroxyle de surface du verre, des minéraux et de la charge inorganique.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est également connu comme agent de traitement du silane.


3 La formule générale du glycidoxypropyl triméthoxy silane est Y (CH2) nSiX3.
où n est un nombre entier de 0 à 3 ; X est un groupe hydrolysable tel que chlore, méthoxy, éthoxy et acétoxy ; Y est un groupe fonctionnel organique tel qu'un vinyle, un amino, un groupe époxy, un groupe méthacryloyloxy et sulfhydryle.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est un silane à fonctionnalité époxy, un liquide paille clair et léger.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est soluble dans l'eau après hydrolyse, l'alcool, l'acétone et la plupart des esters aliphatiques à des niveaux d'application normaux inférieurs à cinq pour cent.
L'hydrolyse libère du méthanol.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est un produit chimique de recherche utile.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est un silane fonctionnel époxy primaire avec un groupe triméthoxy rapidement hydrolysable.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est l'équivalent du Momentive Silquest A-187 ou du Dynasylan GLYMO.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut également être décrit comme 3-(2,3-époxypropoxy)propyltriméthoxysilane.
La molécule de 3 Glycidoxypropyl triméthoxy silane contient un total de 35 atome(s).
Il y a 20 atome(s) d'hydrogène, 9 atome(s) de carbone et 5 atome(s) d'oxygène.
Une formule chimique du 3 Glycidoxypropyl triméthoxy silane peut donc s'écrire : C9H20O5Si


La formule chimique du 3 Glycidoxypropyl triméthoxy silane présentée ci-dessus est basée sur la formule moléculaire indiquant le nombre de chaque type d'atome dans une molécule sans information structurelle, qui est différente de la formule empirique qui fournit les proportions numériques d'atomes de chaque type.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du 3 GLYCIDOXYPROPYL TRIMETHOXY SILANE :
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est utilisé pour préparer des matériaux hybrides organiques-inorganiques contenant de l'époxyde.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est principalement utilisé dans les matériaux composites en polyester insaturé, il peut améliorer les propriétés mécaniques, les propriétés électriques et les propriétés de transmission de la lumière des matériaux composites, en particulier les propriétés humides des matériaux composites.


La résistance mécanique à l'état humide et les propriétés électriques des composites renforcés de fibres de verre peuvent être améliorées en infiltrant de la fibre de verre (contenant l'agent de couplage).
Dans l'industrie du fil et du câble, le système EPDM rempli de peroxyde réticulé par de l'argile a été traité avec l'agent de couplage, ce qui a amélioré le facteur de consommation et la réactance capacitive de l'inductance spécifique.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est principalement utilisé dans l'industrie des adhésifs, ce qui peut améliorer considérablement l'adhérence de l'adhésif.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut être utilisé pour les adhésifs avec des résines époxy, polyuréthane, phénoliques et autres.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut également être appliqué à diverses charges inorganiques, telles que : AL(OH)3, SiO2, billes de verre, mica, wollastonite et autres charges inorganiques, avec des effets évidents.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est largement utilisé dans les mastics pour verre pour améliorer l'adhérence du latex acrylique, du mastic, du polyuréthane et de la résine époxy.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est principalement utilisé pour améliorer les performances de liaison des matériaux organiques et des matériaux inorganiques, tels que le traitement de la fibre de verre dans le plastique renforcé de fibre de verre et la charge de silicone dans le plastique, le caoutchouc, la peinture et le revêtement.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est également utilisé dans les adhésifs pour augmenter les performances de collage.
Les résines 3 Glycidoxypropyl triméthoxy silane s'adaptent notamment époxy, phénolique, mélamine, polysulfure polyuréthane, polyphénylène, etc.
L'adhérence des charges inorganiques, des substrats et des résines est améliorée, améliorant ainsi la résistance mécanique et les propriétés électriques du matériau composite, et ayant un taux de rétention plus élevé à l'état humide.


En tant qu'agent de traitement de surface de charge inorganique, le 3 glycidoxypropyl triméthoxy silane est largement utilisé dans l'argile, les billes de verre, la poudre de talc, la wollastonite, le noir de carbone blanc, le Shi Ying, la poudre d'aluminium et la poudre de fer.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane convient aux mastics époxy remplis de quartz, aux matériaux de réparation de béton époxy ou aux revêtements remplis de particules de sable et aux moules époxy remplis de métal.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut coupler les deux matériaux, améliorer la résistance mécanique du produit et améliorer les propriétés électriques des matériaux composites.,
Résistance aux intempéries et à la corrosion, le 3 glycidoxypropyl triméthoxy silane convient aux plastiques/adhésifs renforcés de fibre de verre, etc.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est utilisé comme agent de traitement de surface et additif


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est également utilisé dans les adhésifs à base de résine époxy, les résines thermodurcissables chargées ou renforcées, les adhésifs en fibre de verre et les résines thermoplastiques inorganiques chargées ou renforcées de verre, etc.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane améliore les propriétés de résistance des composites durs renforcés avec des stratifils de fibres de verre.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut améliorer les propriétés électriques des matériaux d'étanchéité et d'emballage électroniques en résine époxy et des cartes de circuits imprimés, et améliorer l'adhérence entre la résine et la matrice ou la charge.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est efficace pour une large gamme de charges et de substrats tels que l'argile, le talc, la wollastonite, la silice, le quartz ou l'aluminium, le cuivre et le fer.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est un produit de calfeutrage et d'étanchéité au latex acrylique aqueux amélioré basé sur l'adhérence dans les revêtements de polyuréthane et d'époxyde; Améliore la compatibilité, la dispersibilité et la fluidité de l'adhésif dans le toner.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut être utilisé comme agent de couplage dans les mastics et produits d'étanchéité à base de polysulfure et de polyuréthane, dans les thermodurcissables et thermoplastiques chargés de minéraux ou renforcés de verre, et dans les liants d'encollage de mèches de verre.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est particulièrement utilisé comme additif favorisant l'adhérence dans les systèmes aqueux, par exemple pour améliorer l'adhérence des mastics acryliques au latex.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut améliorer la résistance à l'état sec et humide des composites durcis renforcés avec des mèches de fibre de verre.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane améliore les propriétés électriques humides des matériaux d'encapsulation et d'emballage à base d'époxy.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane élimine le besoin d'un apprêt séparé dans les mastics de polysulfure et d'uréthane.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane améliore l'adhérence des mastics acryliques à base d'eau et des revêtements uréthane et époxy.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est utilisé dans la fibre de verre, les composites de tissu de verre, les résines de fonderie, la résine de polyuréthane, les peintures et revêtements, les additifs et les apprêts et l'adhérence au substrat de l'industrie du verre et des métaux.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est utilisé comme agent de couplage époxy.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est utilisé dans les résines époxydes à base de polysulfure et chargées de métal.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane améliore l'adhérence entre le rembourrage inorganique, le matériau du substrat et la résine, améliore en conséquence la propriété électrique du matériau électronique composé de résine époxy et d'emballage.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut être largement utilisé dans les multi-charges et les substrats tels que l'argile, le talc, le silicate tricalcique, la silice, le quartz, l'aluminium, le cuivre et le fer.


Y compris les mastics époxy remplis de quartz, la résine époxy remplie de graal et le matériau ou revêtement de réparation de béton, le toner des kits de modélisation et l'amélioration de la dispersivité, la fluidité de l'adhésif.
Pour éviter le besoin d'un apprêt indépendant dans les composés d'étanchéité et d'étanchéité en polysulfure et polyuréthane.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane améliore l'adhérence du mastic époxy bi-composant.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est utilisé dans les adhésifs et scellants en polyuréthane, les adhésifs à base de résine époxy, les résines thermodurcissables améliorées, les adhésifs en fibre de verre, les résines thermoplastiques pour les charges inorganiques ou les renforts en verre.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est un liquide paille clair et léger.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut être utilisé comme agent de couplage dans les mastics et produits d'étanchéité à base de polysulfure et de polyuréthane, dans les thermodurcissables et thermoplastiques chargés de minéraux ou renforcés de verre, et dans les liants d'encollage de mèches de verre.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silaneépoxy silane peut améliorer la résistance à l'état sec et humide des composites durcis renforcés avec des mèches de fibre de verre.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut améliorer les propriétés électriques humides des matériaux d'encapsulation et d'emballage à base d'époxy.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut éliminer le besoin d'un apprêt séparé dans les mastics de polysulfure et d'uréthane.
3 L'oligomère de silane fonctionnel époxy de glycidoxypropyl triméthoxy silane peut améliorer l'adhérence dans les mastics acryliques à base d'eau et dans les revêtements uréthane et époxy.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est couramment utilisé dans les systèmes époxy, phénoliques, polyester et autres remplis de silicate.
De plus, le 3 Glycidoxypropyl triméthoxy silane peut également être utilisé pour la production de FRP, afin d'améliorer sa résistance mécanique et sa résistance à l'environnement humide.
Les groupes organiques du 3 Glycidoxypropyl triméthoxy silane sont sélectifs quant à la réaction de la résine synthétique.


Généralement, ces groupes organiques manquent de réactivité suffisante avec les résines synthétiques telles que le polyéthylène, le polypropylène et le polystyrène, et ainsi l'effet de couplage pour eux est médiocre.
Ces dernières années, de nouvelles variétés de 3 Glycidoxypropyl triméthoxy silane avec un meilleur couplage pour les polyoléfines ont été développées, mais sont limitées en termes de coût et d'autres propriétés et ne sont pas encore largement utilisées.


3-3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut être utilisé comme agent de couplage dans les mastics et produits d'étanchéité en polysulfure et polyuréthane, dans les thermodurcissables et thermoplastiques chargés de minéraux ou renforcés de verre, et dans les liants d'encollage de mèches de verre.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est particulièrement utilisé comme additif favorisant l'adhérence dans les systèmes aqueux, par exemple pour améliorer l'adhérence des mastics acryliques au latex.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut améliorer la résistance à l'état sec et humide des composites durcis renforcés avec des mèches en fibre de verre
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane améliore les propriétés électriques humides des matériaux d'encapsulation et d'emballage à base d'époxy.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane élimine le besoin d'un apprêt séparé dans les mastics de polysulfure et d'uréthane.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane améliore l'adhérence des mastics acryliques à base d'eau et des revêtements uréthane et époxy.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est principalement utilisé dans les composites de polyester insaturé pour améliorer les propriétés mécaniques, les propriétés électriques et les propriétés de transmission lumineuse des composites, notamment pour améliorer leurs performances en milieu humide.
Dans l'industrie du fil et du câble, lorsqu'il est utilisé pour traiter un système EPDM rempli d'argile de poterie et réticulé par du peroxyde, le 3 glycidoxypropyl triméthoxy silane peut améliorer le facteur de consommation et la capacité d'inductance spécifique.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est utilisé pour sa copolymérisation avec des monomères tels que l'acétate de vinyle et l'acide acrylique ou méthacrylique, pour former les polymères largement utilisés dans les revêtements, les adhésifs et les mastics, offrant une excellente adhérence et durabilité.
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L'utilisation de 3 Glycidoxypropyl triméthoxy silane comme agent de couplage dans les plastiques chargés de minéraux améliore la dispensabilité de la charge, réduit sa tendance à la sédimentation et abaisse considérablement la viscosité de la résine.


De plus, le 3 glycidoxypropyl triméthoxy silane entraîne une charge de charge plus élevée et une augmentation marquée de la résistance à l'eau (vapeur) ainsi que de la résistance aux acides et aux bases.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est utilisé comme composant d'adhésifs et de mastics.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane améliore à la fois l'adhérence au substrat et les propriétés mécaniques telles que la résistance à la flexion, la résistance à la traction et le module d'élasticité.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut améliorer l'adhérence aux matériaux inorganiques tels que les charges, les colorants, les métaux, les fibres de verre.
Une meilleure mouillabilité et une adhérence supérieure seront obtenues avec la présence de 3 Glycidoxypropyl triméthoxy silane.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut être utilisé comme promoteur d'adhérence ou apprêt dans les industries des revêtements et des produits d'étanchéité.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut améliorer l'anti-corrosion, il s'agit donc d'un silane principalement utilisé dans les systèmes de revêtements marins.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut être utilisé pour l'encapsulation électronique et l'emballage électronique.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut améliorer les propriétés électriques des composites.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut agir comme modificateur de surface des charges inorganiques et de la fibre de verre, pour améliorer les performances de liaison entre les résines organiques et les substrats inorganiques.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est un polymère approprié comprenant les polymères époxy, uréthane, acrylique et polysulfure.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut être utilisé comme tackifiant dans la fabrication de câbles, avec un rapport EVA plus élevé.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut être utilisé comme additif de résine de fonderie et améliorer les propriétés mécaniques et chimiques.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est un silane à fonctionnalité époxy utilisé comme promoteur d'adhérence dans les mastics, revêtements, mastics et adhésifs SPUR, uréthane, époxy, polysulfure, silicone et acrylique.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut améliorer la résistance à l'état sec et humide des composites durcis renforcés par des stratifils de fibre de verre, améliorer les propriétés électriques humides des matériaux d'encapsulation et d'emballage à base de résine époxy, sans avoir besoin d'utiliser des apprêts séparés dans les mastics polysulfure et polyuréthane, et améliorer Acrylique à base d'eau Adhérence de mastic, revêtements polyuréthane et époxy.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane est un liquide transparent incolore qui peut être utilisé comme adhésif entre la surface de matériaux organiques et inorganiques, y compris le traitement des fibres de verre et des charges de silicone dans le plastique, le caoutchouc et la peinture.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane convient également à d'autres adhésifs divers et comme agent d'étanchéité dans la silice, le matériau de réparation du béton époxy et le revêtement pour bourrer le sable et le matériau de moule époxy utilisé pour bourrer le métal.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est largement utilisé comme précurseur de silice.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est un silane à fonctionnalité époxy utilisé comme promoteur d'adhérence dans les mastics, revêtements, mastics et adhésifs SPUR, uréthane, époxy, polysulfure, silicone et acrylique.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est un silane utilisé dans la fabrication de l'acier au carbone.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est utilisé comme composant dans les adhésifs de collage de métal aluminium
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est utilisé pour les composites époxy employés dans l'encapsulation des "puces" électroniques
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est utilisé comme composant dans les revêtements résistants à l'abrasion pour les optiques en plastique.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est utilisé pour préparer des matériaux hybrides organiques-inorganiques contenant de l'époxy.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est utilisé dans la modification de la surface des microparticules.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est traité pour que les surfaces se transforment en diols hydrophiles lorsqu'elles sont exposées à l'humidité.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est utilisé comme agent de couplage époxy, il est utilisé dans le matériau résineux époxyde à base de polysulfure et chargé de métal.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane améliore l'adhérence entre le rembourrage inorganique, le matériau de base et la résine, améliorant ainsi la résistance mécanique, la propriété électrique du matériau composite et une rétention élevée à l'état humide.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane améliore les propriétés électriques de nombreux matériaux composites, y compris le nylon chargé inorganique et le PBT.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut être largement utilisé dans de nombreuses charges et substrats tels que l'argile, le talc, le silicate tricalcique, la silice, le quartz et l'aluminium, le cuivre et le fer.
Y compris les mastics époxy remplis de quartz, la résine époxy remplie de graal, le matériau ou les revêtements de réparation de béton, le toner des kits de modélisation et l'amélioration de la dispersivité, la fluidité de l'adhésif.


3 Glycidoxypropyl triméthoxy silane améliore l'adhérence de l'agent d'étanchéité époxy à deux composants, du latex d'acide acrylique, de l'agent d'étanchéité, du polyamino ester, de la résine époxy.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est utilisé dans les adhésifs et mastics organiques et polyuréthanes, les adhésifs à base de résine époxy, les thermodurcissables chargés ou renforcés.


3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est un silane à fonctionnalité époxy utilisé comme promoteur d'adhérence dans les mastics, revêtements, mastics et adhésifs SPUR, uréthane, époxy, polysulfure, silicone et acrylique.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut améliorer la résistance à l'état sec et humide des composites durcis renforcés par des stratifils de fibre de verre, améliorer les propriétés électriques humides des matériaux d'encapsulation et d'emballage à base de résine époxy, sans avoir besoin d'utiliser des apprêts séparés dans les mastics polysulfure et polyuréthane, et améliorer Acrylique à base d'eau Adhérence de mastic, revêtements polyuréthane et époxy.


- Composites en fibre de verre ou tissu de verre :
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est utilisé comme apprêt ou ingrédient d'encollage
-Résines de fonderie :
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est utilisé comme additif à la résine polyuréthane


-Peintures et revêtements :
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est utilisé comme additif et primaire pour améliorer l'adhérence au substrat, notamment le verre et le métal.
-Adhésif:
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut améliorer l'adhérence de divers adhésifs, tels que les adhésifs époxy à deux composants, les adhésifs acryliques, les adhésifs polyuréthane et les revêtements époxy avec du verre, du métal et d'autres substrats.


-Revêtement :
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est utilisé dans l'industrie de la peinture, peut améliorer considérablement l'adhérence, la résistance à l'eau et la résistance à la saleté du film de peinture sur le verre, le métal et d'autres substrats avec un groupe hydroxyle à la surface.


-Applications du 3 Glycidoxypropyl triméthoxy silane :
• Finition ou ingrédient d'encollage pour les composites fibre de verre/tissu de verre ;
• Additif aux résines polyuréthanes pour résines de fonderie ;
• Apprêt ou additif pour mastics et adhésifs ;
• Pour le prétraitement des charges et des pigments ou comme additif au polymère des composites à charge minérale ;
• Additif et apprêt pour améliorer l'adhérence des peintures et revêtements sur le support, en particulier le verre et le métal.
• Améliore la durée de conservation par rapport au silane aminé dans les polyuréthanes.


-Finition de surface en fibre de verre :
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est utilisé dans le traitement des fibres de verre, peut améliorer la résistance mécanique des composites renforcés de fibres de verre et présente un taux de rétention de résistance élevé à l'état humide.


-Matériau composite :
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est particulièrement adapté au traitement de surface des charges composites à base d'époxy, telles que les matériaux électroniques intégrés en résine époxy et les cartes de circuits imprimés, peut améliorer la dispersion de la charge dans le polymère, améliorer les propriétés mécaniques et électriques des matériaux composites, etc.



CARACTERISTIQUES DU 3 GLYCIDOXYPROPYL TRIMETHOXY SILANE :
1. Réactivité époxy.
2. Il montre une bonne stabilité au stockage dans le système de formule.
3. Excellente compatibilité avec divers polymères et grande polyvalence.
4. Améliorer les propriétés mécaniques des matériaux composites.
5. Améliorer la compatibilité entre la charge inorganique et le polymère



PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES DU 3 GLYCIDOXYPROPYL TRIMETHOXY SILANE :
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane est un liquide transparent incolore.
3 Glycidoxypropyl triméthoxy silane est soluble dans une variété de solvants organiques, hydrolyse facile, condensation pour former du polysiloxane, surchauffe, lumière, peroxyde en présence d'une polymérisation facile.
3 Le glycidoxypropyl triméthoxy silane peut fabriquer deux types de couplage de matériaux, améliorer la résistance mécanique des produits, améliorer les propriétés électriques des matériaux composites, la résistance aux intempéries et la résistance à la corrosion, adapté au plastique/adhésif renforcé de fibre de verre



PROPRIETES PHYSICOCHIMIQUES DU 3 GLYCIDOXYPROPYL TRIMETHOXY SILANE :
*Liquide transparent incolore ;
*Soluble dans une variété de solvants organiques ;
*Facile à hydrolyse;
*Capable de condensation pour former des polysiloxanes ;
*Facile à polymériser en présence de surchauffe, de lumière et de peroxyde.



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES du 3 GLYCIDOXYPROPYL TRIMETHOXY SILANE :
Poids moléculaire : 236,34
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 5
Nombre d'obligations rotatives : 9
Masse exacte : 236.10800027
Masse monoisotopique : 236,10800027
Surface polaire topologique : 49,4 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 15
Charge formelle : 0
Complexité : 166
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 1
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Le composé est canonisé : Oui
Aspect : Liquide transparent incolore à jaune clair
Indice de réfraction (20 ℃ ): 1,4260
Densité (20 ℃ ): 1,069 g/ml
Point d'éclair : 110 ℃
Point d'ébullition (760mmHg): 290 ℃

État physique : liquide
Couleur : incolore
Odeur : faiblement aromatique
Point de fusion/point de congélation :
Point de fusion/point de congélation : < -70 °C - (FDS externe)
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : 120 °C à 3 hPa - lit.
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité :
Limite inférieure d'explosivité : 0,43 %(V) - DIN 51649
Point d'éclair 113 °C - coupelle fermée
Température d'auto-inflammation : 233 - 239 °C à 977 - 984 hPa
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique : 3,43 mm2/s à 25 °C
Viscosité, dynamique : 3,65 mPa.s à 20 °C
Solubilité dans l'eau : à 20 °C non miscible, (FDS externe)
Coefficient de partage : n-octanol/eau : log Pow : -0,854
Pression de vapeur : < 0,1 hPa à 20 °C
Densité : 1,07 g/cm3 à 25 °C - lit.
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible

Point de fusion : -50°C
Point d'ébullition : 120 °C2 mm Hg(lit.)
Densité : 1,070 g/mL à 20 °C
pression de vapeur : 0-12790Pa à 20-25 ℃
indice de réfraction : n20/D 1,429 (litt.)
Point d'éclair : >230 °F
température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
solubilité : Acétonitrile (légèrement), Chloroforme
forme : Liquide
Gravité spécifique : 1,07
couleur: Clair
Solubilité dans l'eau : Miscible avec les alcools, les cétones et les hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques.
Non miscible à l'eau.
Sensibilité hydrolytique 7 : réagit lentement avec l'humidité/l'eau
Sensible : Sensible à l'humidité
BRN : 4308125
Stabilité: Sensible à l'humidité
InChIKey : BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
LogP : -2,6-0,5 à 20 ℃

Densité : 1,0700 g/mL
Point d'ébullition : 120,0 °C (2,0 mmHg)
Point d'éclair : 122 °C
Spectre Infrarouge : Authentique
Plage de pourcentage de dosage : 96 % min. (GC)
Conditionnement : Bouteille en verre
Indice de réfraction : 1,4280 à 1,4300
Quantité : 5 g
Beilstein : 17, V, 3, 45
Gravité spécifique : 1,07
Informations sur la solubilité :
Solubilité dans l'eau : soluble.
Autres solubilités : soluble dans l'acétone, le benzène et l'éther
Viscosité : 4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule : 236,34
Pourcentage de pureté : 97 %
Forme Physique : Liquide
Nom chimique ou matériau : 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane

Formule moléculaire : C9H20O5Si
Masse molaire : 236,34
Densité : 1.070g/mLat 20°C
Point de fusion : -50°C
Point de fusion : 120 °C2 mm Hg (lit.)
Point d'éclair : > 230 °F
Solubilité dans l'eau : Miscible avec les alcools, les cétones et les hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques.
Non miscible à l'eau.
Solubilité : Soluble dans l'eau, soluble dans l'acétone, le benzène et l'éther.
Pression de vapeur : 0-12790 Pa à 20-25 ℃
Apparence : Liquide transparent
Gravité spécifique : 1,07
Couleur : Clair
BRN : 4308125
Condition de stockage : Stocker en dessous de +30°C.
Stabilité: Sensible à l'humidité
Sensible : Sensible à l'humidité
Indice de réfraction : n20/D 1,429 (lit.)
MDL : MFCD00005144

Min. Spécification de pureté : 98 % (GC)
Forme Physique (à 20°C): Liquide
Point de fusion : -70°C
Point d'ébullition : 120°C (2 mmHg)
Point d'éclair : 122 °C
Densité : 1,07
Indice de réfraction : 1,428-1,43
Stockage à long terme : stocker à long terme dans un endroit frais et sec
Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Gravité spécifique : 1,07000 à 25,00 °C.
Point d'ébullition : 299,35 °C. @ 760.00 mm Hg (est)
Point d'éclair : > 230,00 °F. TCC ( > 110.00 °C. )
logP (d/e) : 0,280 (est)
Soluble dans : eau, 1,7e+005 mg/L @ 25 °C (est)



PREMIERS SECOURS du 3 GLYCIDOXYPROPYL TRIMETHOXY SILANE :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de 3 GLYCIDOXYPROPYL TRIMETHOXY SILANE :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Recueillir, lier et pomper les déversements.
Reprendre avec un matériau absorbant les liquides.
Éliminer correctement.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du 3 GLYCIDOXYPROPYL TRIMETHOXY SILANE :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Dioxyde de carbone (CO2)
Mousse
Poudre sèche
*Moyens d'extinction inappropriés :
Eau
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du 3 GLYCIDOXYPROPYL TRIMETHOXY SILANE :
-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 :
Coordonnées complètes :
Matériau : caoutchouc butyle
Épaisseur de couche minimale : 0,7 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,4 mm
Temps de passage : 30 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du 3 GLYCIDOXYPROPYL TRIMETHOXY SILANE :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du 3 GLYCIDOXYPROPYL TRIMETHOXY SILANE :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .



SYNONYMES :
2530-83-8
3-glycidoxypropyltriméthoxysilane
(3-glycidoxypropyl)triméthoxysilane
Glymo
3-glycidyloxypropyltriméthoxysilane
Silan A 187
Glycidoxypropyltriméthoxysilane
Silicone KBM 403
Silane A 187
Union carbure A-187
Silane Z 6040
Silane-Y-4087
NUCA 187
Éther glycidylique de 3-(triméthoxysilyl)propyle
Éther de glycidyle et de 3-(triméthoxysilyl)propyle
gamma-glycidoxypropyltriméthoxysilane
triméthoxy-[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]silane
(3-glycidyloxypropyl)triméthoxysilane
Glycidyloxypropyltriméthoxysilane
Coupleur silane KH-560
KBM 403
KBM 430
DZ 6040
Silane, triméthoxy[3-(oxiranylméthoxy)propyl]-
Triméthoxy(3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl)silane
3-(2,3-époxypropoxy)propyltriméthoxysilane
1-(Glycidyloxy)-3-(triméthoxysilyl)propane
Un 187
NSC 93590
Oui 4087
Z 6040
Silicone A 187
(3- GLYCIDOXYPROPYL)TRIMETHOXYSILANE
Silane, triméthoxy[(oxiranylméthoxy)propyl]-
(3-(2,3-époxypropoxy)propyl)triméthoxysilane
[3-(2,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane
triméthoxy[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]silane
Glycidoxypropyltriméthoxysilane, gamma-
(3-(Glycidyloxy)propyl)triméthoxysilane
((3-(Triméthoxysilyl)propoxy)méthyl)oxirane
Silane, triméthoxy(3-(oxiranylméthoxy)propyl)-
5K9X9X899R
Oxirane, 2-((3-(triméthoxysilyl)propoxy)méthyl)-
Silane, (3-(2,3-époxypropoxy)propyl)triméthoxy-
Silane, [3-(2,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxy-
NSC-93590
.gamma.-Glycidoxypropyltriméthoxysilane
[3-(Glycidyloxy)propyl]triméthoxysilane
(.gamma.-Glycidoxypropyl)triméthoxysilane
[[3-(Triméthoxysilyl)propoxy]méthyl]oxirane
[.gamma.-(Glycidyloxy)propyl]triméthoxysilane
56325-93-0
Silicone A-187
CAS-2530-83-8
CCRIS 3044
EINECS 219-784-2
BRN 4308125
UNII-5K9X9X899R
AI3-52752
Dynasylan GLYMO
Triméthoxy-g-glycidoxypropylsilane
EINECS 247-194-5
gamma-glycidoxypropyl triméthoxysilane
ÉPOXYRANE
GOPTS
Mélange de cage de glycidyle
25704-87-4
Prosil 5136
((2,3-époxypropoxy)propyl)triméthoxysilane
Dow corning Z-6040
gamma-GLYCIDOXYPROPYL TRIMETHOXY SILANE
EC 219-784-2
SCHEMBL27615
glycidoxypropyl-triméthoxysilane
SILANE, 3-(2,3-EPOXYPROPOXY)PROPYLTRIMETHOXY-
CHEMBL2140162
DTXSID5027489
3-glycidoxypropyl triméthoxysilane
3-glycidoxypropyltriméthoxysilane
3-glycidoxypropyltriméthoxy-silane
triméthoxysilylpropylglycidyl-éther
(g-glycidoxypropyl)triméthoxysilane
3-glycidoxy propyl triméthoxysilane
NSC93590
(3-glycidoxypropyl)triméthoxy-silane
3-glycidoxy propyl triméthoxy silane
Tox21_201672
Tox21_303288
CG6720
gamma-glycidoxypropyl-triméthoxysilane
MFCD00005144
gamma-glycidyloxypropyltriméthoxysilane
.alpha.-Glycidoxypropyltriméthoxysilane
AKOS008901332
Éther de glycidyle et de 3-triméthoxysilylpropyle
Silane, 3(glycidoxy)propyl triméthoxy-
NCGC00164370-01
NCGC00164370-02
NCGC00257095-01
NCGC00259221-01
Silane,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxy-
AS-14542
(3-Glycidoxypropyl)Triméthoxysilane, 97%
WLN : T3OTJ B1O3-SI-O1&O1&O1
.gamma.-[(glycidoxypropyl)triméthoxy]silane
DB-028513
3-(2, 3-époxypropoxy)propyltriméthoxysilane
CS-0132309
FT-0615768
G0210
(3-glycidyloxypropyl)triméthoxysilane, >=98%
3-(2,3-époxy propoxy) propyltriméthoxysilane
gamma-(2,3-époxypropoxy)propyltriméthoxysilane
D78181
S09160
triméthoxy-[3-(2-oxiranylméthoxy)propyl]silane
[3-(2,3-époxypropoxy)-propyl]-triméthoxysilane
Triméthoxy[3-(2-oxiranylméthoxy)propyl]silane #
A817773
(3-glycidyloxypropyl)triméthoxysilane, >=97% (GC)
J-015924
triméthoxy({3-[(oxiran-2-yl)méthoxy]propyl})silane
Q27262482
dow corning z-6040 additif adhésif silicone époxyfonctionnel
3-glycidoxypropyltriméthoxysilane
Glycidoxypropyltriméthoxysilane époxy silane fonctionnel
68611-45-0
3-(2,3-époxypropoxy)propyltriméthoxysilane
GLYMO
Éther de glycidyle et de 3-(triméthoxysilyl)propyle
GLYMO
3-GLYCIDYLOXYPROPYLTRIMETHOXYSILANE
Glycidyloxypropyltriméthoxysilane
3-(2,3-EPOXYPROPOXY)PROPYLTRIMETHOXYSILANE
Agent de couplage silane KH-560
γ-glycidoxypropyltriméthoxysilane
GOPTS
Un 187
Coupleur silane KH-560
(GLYCIDOXYPROPYL)TRIMETHOXYSILANE
Orthosilicate de tétraéthyle 〔 Silicate d'éthyle 〕
Silane, tétraéthoxy-
Silane, tétraéthoxy-
Silbond Condensé
Silester
Silicate d'éthyle
Silicate Tétraéthylique
GLYMO
GOPTS
Coupleur silane KH-560
Agent de couplage silane KH-560
3-glycidoxypropyltriméthoxysilane
γ -glycidoxypropyltriméthoxysilane
(GLYCIDOXYPROPYL)TRIMETHOXYSILANE
3-glycidoxypropyltriméthoxysilane
3-glycidyloxypropyltriméthoxysilane
(3-glycidoxypropyl)triméthoxysilane
(3-Glycidyloxypropyl)-triméthoxysilane
2,3-époxypropoxy propyltriméthoxysilicane
γ -(2,3-époxypropoxy)propytriméthosysilane
[3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-triméthoxysilane pour la synthèse
ADDITIF ADHÉSIF SILICONE ÉPOXYFONCTIONNEL DOW CORNING Z-6040
Silane, [3-(2,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxy-
γ -Glycidoxypropyltriméthoxysilane
(3-glycidoxypropyl)triméthoxysilane
[γ-(glycidyloxy)propyl]triméthoxysilane
[[3-(Triméthoxysilyl)propoxy]méthyl]oxirane
[3-(Glycidyloxy)propyl]triméthoxysilane
[3-(2,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane
Un 187
DZ 6040
Glycidoxypropyltriméthoxysilane
Éther glycidyl 3-(triméthoxysilyl)propylique
Glycidyloxypropyltriméthoxysilane
KBM 403
KBM 430
Silan A 187
Silane A 187; Silane Z 6040; Silicone A 187
Silicone KBM 403
Oui 4087
Z 6040
1-(Glycidyloxy)-3-(Triméthoxysilyl)propane
NUCA 187
Silane-y-4087
Union carbure a-187
CG6720
Dow corning Z-6040
Dynasylan GLYMO
Glymo
Prosil 5136
Silane, 3(glycidoxy)propyl triméthoxy-
Oxirane, 2-((3-(triméthoxysilyl)propoxy)méthyl)-
Éther glycidylique de 3-(triméthoxysilyl)propyle
NSC 93590
Dow corning Z-6040
Glymo dynasylan
Glymo
Prosil 5136
Silan A 187
Silane Z 6040
Silane A 187
Silane-Y-4087
Silicone A 187
γ -(2,3-époxypropoxy)propyltriméthoxysilane
γ -Glycidoxypropyltriméthoxysilane
[[3-(Triméthoxysilyl)propoxy]méthyl]oxirane
[3-(2,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane
[3-(Glycidyloxy)propyl]triméthoxysilane
1-(Glycidyloxy)-3-(triméthoxysilyl)propane
3-(2,3-époxypropoxy)propyltriméthoxysilane
Éther glycidylique de 3-(triméthoxysilyl)propyle
3-glycidoxypropyl triméthoxysilane
3-glycidyloxypropyltriméthoxysilane
4,4,4-Triméthoxy-1-(oxiran-2-ylméthoxy)-4-silabutane
Glycidoxypropyltriméthoxysilane, γ-
Éther de glycidyle et de 3-(triméthoxysilyl)propyle
Glycidyloxypropyltriméthoxysilane
Oxirane, 2-((3-(triméthoxysilyl)propoxy)méthyl)-
Silane, 3-(2,3-époxypropoxy)propyltriméthoxy-
Silane, 3(glycidoxy)propyl triméthoxy-
Silane, triméthoxy[3-(oxiranylméthoxy)propyl]-
Triméthoxy[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]silane
Silicone KBM 403
Orthosilicate de tétraéthyle 〔 Silicate d'éthyle 〕
Tétraéthoxy-
Silane, tétraéthoxy-
Silbond Condensé
Silester
Silicate d'éthyle
Silicate Tétraéthylique
Z 6040
3-GlycidyloxypropyltriMéthoxysilane
Oui 4087
Éther de glycidyle et de 3-triméthoxysilylpropyle
DZ 6040
GLYMO
gamma-glycidoxypropyltriméthoxysilane
KBM 430, Glycidoxypropyl Triméthoxy Silane
Pivadorm
Triméthoxy(3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl)silane
CG6720
NUCA 187
KBM 403
Un 187
EUROXYDE LO/A
3-glycidyloxypropyltriméthoxysilane
Gamma-glycidoxypropyltriméthoxysilane
3-glycidyloxypropyltriméthoxysilane
Gamma-glycidoxypropyltriméthoxysilane
[3-(2,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane
3-glycidoxypropyl triméthoxy silane
Glycidoxypropyl triméthoxysilane
98% min, Glycidoxypropyltriméthoxysilane
3-glycidoxypropyltriméthoxysilane
Agent de couplage silane KH-560
KH 560
3-glycidyl-oxypropyl-triméthoxy-silane
BRB Silanil 258
Agent de couplage
3-glycidoxypropyltriméthoxysilane
Dynasylan GLYMO
3-GlycidyloxypropyltriMéthoxysilane
KBM 403
Un 187
CG6720
Oui 4087
DZ 6040
KBM 430
GLYMO
silquest A187 silane
Éther de glycidyle et de 3-triméthoxysilylpropyle
Pivadorm
Glycidoxypropyl triméthoxy silane
gamma-glycidoxypropyltriméthoxysilane
Triméthoxy(3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl)silane
Z 6040
NUCA 187

3-AMINO PROPYL TRIÉTHOXY SILANE
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est un aminosilane fréquemment utilisé dans le procédé de silanisation, la fonctionnalisation de surfaces avec des molécules d'alcoxysilane.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane contient deux types de groupes actifs différents.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est un liquide transparent incolore.


Numéro CAS : 919-30-2
Numéro CE : 213-048-4
Numéro MDL : MFCD00008207
Formule chimique : C9H23NO3Si


Le 3-amino propyl triéthoxy silane forme un dérivé aminopropyle du verre, un adsorbant pour la chromatographie d'affinité.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane attache un groupe amino au silane fonctionnel pour la bio-conjugaison.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est un promoteur d'adhérence et un adsorbant pour la chromatographie d'affinité.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est miscible avec le toluène, l'acétone, le chloroforme et l'éthanol.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane est incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et l'humidité.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est enregistré dans le cadre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 1 000 à < 10 000 tonnes par an.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane est un aminosilane fréquemment utilisé dans le procédé de silanisation, la fonctionnalisation de surfaces avec des molécules d'alcoxysilane.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est le premier agent de couplage largement utilisé, jusqu'à présent, il a plus de 40 ans d'histoire.
Une extrémité de la structure est pourvue d'un groupe actif, tel qu'amino et vinyle, qui peut réagir avec des molécules de résine synthétique telles que époxy, phénolique, polyester.


L'autre extrémité est un alcoxy (tel que méthoxy, éthoxy, etc.) ou des atomes de chlore liés au silicium et à ces groupes.
Ces groupes peuvent réagir avec les groupes hydroxyle à la surface du verre, des minéraux, des charges inorganiques et générer de l'alcool de silicium réactif en présence d'eau dans la solution aqueuse ou d'air.
Le groupe organique de l'agent de couplage silane est sélectif vis-à-vis de la réaction de la résine synthétique.


Généralement, ces groupes organiques sont insuffisamment réactifs avec les résines synthétiques telles que le polyéthylène, le polypropylène, le polystyrène, etc., de sorte que l'effet de couplage est médiocre.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est catalyseur dans le platine par le chloroforme et l'alcène avec le groupement actif puis obtenu par alcoolyse.


Les performances du 3-amino propyl triéthoxy silane typique sont les suivantes : Pour la fibre de verre, traitement de surface de charge inorganique.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est un agent de couplage à fonction amino polyvalent utilisé dans une large gamme d'applications pour fournir des liaisons supérieures entre les substrats inorganiques et les polymères organiques.
La partie contenant du silicium de la molécule fournit une forte liaison aux substrats.


La fonction amine primaire réagit avec un large éventail de matériaux thermodurcissables, thermoplastiques et élastomères.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane maximise les propriétés physiques et électriques des phénoliques chargés de minéraux, des époxydes, des polyamides, du polytéréphtalate de butylène et d'une multitude d'autres composites thermodurcissables et thermoplastiques.
Le mouillage et la dispersibilité de la charge dans la matrice polymère sont également améliorés.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane améliore l'adhérence entre la poudre magnétique et les résines organiques et la dispersion des résines inorganiques en poudre magnétique.
De plus, ces appareils magnétiques de 3-aminopropyltriéthoxysilane atteignent une orientation magnétique plus élevée et d'excellentes propriétés magnétiques, une résistance mécanique plus élevée, une bonne aptitude au traitement, une excellente résistance aux intempéries.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est un liquide de faible viscosité incolore à légèrement jaunâtre avec une odeur d'amine.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane est soluble dans les alcools et les hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est liquide.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est également connu sous le nom de 3-triéthoxysilyl propylamine et triéthoxy-3-aminopropylsilane.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est un silane bifonctionnel possédant un groupe amino primaire réactif et des groupes éthoxysilyle hydrolysables.


L'agent de couplage au silane est également connu sous le nom d'agent de traitement au silane, apprêt.
La formule générale est Y (CH2) nSiX3, c'est un monomère de silicium organique avec deux ou plusieurs groupes réactifs différents dans la molécule, qui peut être chimiquement lié (couplé) avec des matériaux organiques et inorganiques, et augmenter la propriété de liaison des deux matériaux .


Dans la formule générale, N est un entier de 0 à 3 ; X est un groupe hydrolysable, tel que chlore, méthoxy, éthoxy, acétoxy et similaire, et est facilement hydrolysé pour former un silanol qui peut être combiné avec une substance inorganique ; Y est un groupe fonctionnel organique, tel qu'un groupe vinyle, un groupe amino, un groupe époxy, un groupe méthacryloyloxy, un groupe mercapto et similaire, qui peut réagir avec des composés organiques et se combiner.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du 3-AMINO PROPYL TRIETHOXY SILANE :
Le 3-amino propyl triéthoxy silane peut également être utilisé pour la fixation covalente de films organiques à des oxydes métalliques tels que la silice et l'oxyde de titane.
Utilisations cosmétiques : tensioactifs
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé dans la préparation d'une série de films composites ténaires de polyimide/SiO/polydiphénylsiloxane de bonne transparence optique.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé comme polymère organique de couplage et charge inorganique.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane améliore la cohésion et améliore les propriétés mécaniques, électriques, de résistance à l'eau et de résistance au vieillissement des produits.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé dans la fibre de verre, les auxiliaires textiles, les adhésifs et d'autres industries.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane est un agent de traitement des fibres de verre fines, améliore la résistance mécanique des matériaux composites, les performances électriques et anti-vieillissement.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane convient à la résine polyacide, à la résine époxy, à la résine phénolique, à la résine mélamine formaldéhyde, au nylon, au polysulfone et à d'autres matériaux en acier au verre.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane est largement utilisé dans la fabrication de pièces mécaniques, de matériaux de construction, de récipients sous pression et dans certains buts spéciaux.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est également utilisé pour lier l'agent collant du caoutchouc et du métal, pour l'industrie du moulage utilisé comme agent de renforcement du noyau de sable de résine auto-durcissant.


Le matériau de remplissage applicable pour le 3-amino propyl triéthoxy silane est la fibre de verre, le tissu de verre, les perles de verre, le noir de carbone blanc, le talc, l'argile, le mica, le limon de charbon, le matériau de silicium composite d'argile.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé pour préparer des lames chargées positivement adaptées à une utilisation avec diverses procédures d'immunohistochimie et d'hybridation in situ.


L'application clé du 3-amino propyl triéthoxy silane est un adsorbant.
Le 3-aminopropyltriéthoxysilane est utile dans la formation du dérivé aminopropyle du verre.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane agit comme un adsorbant pour la chromatographie d'affinité.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé pour préparer des lames chargées positivement adaptées à une utilisation avec diverses procédures d'immunohistochimie et d'hybridation in situ.


De plus, le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé comme adhésifs et produits chimiques d'étanchéité, additifs de peinture et additifs de revêtement.
En outre, le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé comme réactif de silylation pour revêtir des surfaces de verre et de silice et pour réticuler et immobiliser des protéines et d'autres molécules.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est un réactif de silylation pour revêtir des surfaces de verre et de silice afin d'ajouter des amines primaires, qui peuvent être utilisées pour réticuler et immobiliser des protéines et d'autres molécules.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane est d'abord couplé au verre ou à la silice par l'intermédiaire du silane.
Les composés d'intérêt sont ensuite couplés directement aux groupes amino nouvellement ajoutés, ou des chimies supplémentaires sont appliquées en utilisant la fonction amino avant le couplage.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane est l'un des nombreux composés organométalliques pour des utilisations nécessitant une solubilité non aqueuse telles que les applications récentes d'énergie solaire et de traitement de l'eau.
Des résultats similaires peuvent parfois également être obtenus avec des nanoparticules et par dépôt de couches minces.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane est un traitement de surface utilisé pour coupler chimiquement divers ligands à des surfaces en verre ou en silice telles que des lames de verre.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé par les consommateurs, dans les articles, par les professionnels (usages répandus), dans la formulation ou le reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé dans les produits suivants : adhésifs et produits d'étanchéité et produits de revêtement.
D'autres rejets dans l'environnement de 3-amino propyl triéthoxy silane sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'intérieur (par exemple, les liquides/détergents de lavage en machine, les produits d'entretien automobile, les peintures et revêtements ou les adhésifs, les parfums et les désodorisants) et l'utilisation à l'extérieur.


Le rejet dans l'environnement de 3-amino propyl triéthoxy silane peut se produire à la suite d'une utilisation industrielle : traitement industriel par abrasion à faible taux de rejet (par exemple, coupe de textile, coupe, usinage ou meulage de métal) et d'articles dans lesquels les substances ne sont pas destinées à être rejetées et où les conditions d'utilisation ne favorisent pas la libération.


D'autres rejets dans l'environnement de 3-aminopropyl triéthoxy silane sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'extérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un faible taux de rejet (par exemple, la construction en métal, en bois et en plastique et les matériaux de construction) et l'utilisation à l'intérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec faible taux de rejet (par exemple revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et en carton, équipement électronique).
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé dans les produits suivants : adhésifs et produits d'étanchéité, produits de revêtement et produits chimiques de laboratoire.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé dans les domaines suivants : BTP et formulation de mélanges et/ou reconditionnement.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé pour la fabrication de : machines et véhicules, meubles, produits en plastique, produits minéraux (par exemple plâtres, ciment), bois et produits en bois, produits métalliques fabriqués, équipements électriques, électroniques et optiques, textile, cuir ou fourrure et pâte à papier, papier et produits en papier.


Le rejet dans l'environnement de 3-amino propyl triéthoxy silane peut se produire lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges.
D'autres rejets dans l'environnement de 3-amino propyl triéthoxy silane sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'intérieur (par exemple, les liquides/détergents de lavage en machine, les produits d'entretien automobile, les peintures et revêtements ou les adhésifs, les parfums et les désodorisants) et l'utilisation à l'extérieur.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, adhésifs et mastics, produits de traitement de surface non métalliques, polymères et produits d'exploration ou de production pétrolière et gazière.
Le rejet dans l'environnement de 3-amino propyl triéthoxy silane peut provenir d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges, dans la production d'articles et formulation dans des matériaux.


D'autres rejets dans l'environnement de 3-amino propyl triéthoxy silane sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'intérieur (par exemple, les liquides/détergents de lavage en machine, les produits d'entretien automobile, les peintures et revêtements ou les adhésifs, les parfums et les désodorisants) et l'utilisation à l'extérieur.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé dans les produits suivants : produits d'exploration ou de production de pétrole et de gaz, produits de revêtement, produits de traitement de surface non métallique, adhésifs et produits d'étanchéité et produits chimiques de laboratoire.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane a une utilisation industrielle aboutissant à la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).
Cette substance est utilisée dans les domaines suivants : exploitation minière et travaux de construction.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé pour la fabrication de : produits chimiques, produits minéraux (par exemple plâtres, ciment), machines et véhicules et produits en plastique.


Le rejet dans l'environnement de 3-amino propyl triéthoxy silane peut se produire lors d'une utilisation industrielle : dans la production d'articles, en tant qu'étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), pour la fabrication de thermoplastiques, en tant qu'auxiliaire technologique, en tant qu'auxiliaire technologique , de substances dans des systèmes fermés à rejet minimal, formulation de mélanges et dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels.


Le rejet dans l'environnement de 3-amino propyl triéthoxy silane peut provenir d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance, pour la fabrication de thermoplastiques et en tant qu'étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé pour préparer des lames chargées positivement adaptées à une utilisation avec diverses procédures d'immunohistochimie et d'hybridation in situ.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé comme adhésifs et produits chimiques d'étanchéité, additifs de peinture et additifs de revêtement.
Par conséquent, l'agent de couplage au silane est souvent utilisé dans les résines époxy, phénoliques, polyester remplies de silicate, etc.
De plus, le 3-amino propyl triéthoxy silane peut également être utilisé dans la production de plastique renforcé de fibres de verre, afin d'améliorer sa résistance mécanique et sa résistance à l'environnement humide.


Ces dernières années, de nouveaux types d'agents de couplage au silane ont été développés qui ont un bon effet de couplage sur les polyoléfines, mais ils ne sont pas largement utilisés en termes de coût et d'autres propriétés.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé comme scellant, adhésif et épaississant pour peinture.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane améliore considérablement les propriétés électriques humides.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane peut également être utilisé pour l'enzyme immobilisée attachée à la surface du substrat de verre, pour contrôler le sable dans le forage de puits de pétrole, pour empêcher le sable de forer, pour rendre la surface de la brique hydrophobe, pour rendre le revêtement de la lampe fluorescente haute résistance de surface, et pour améliorer les propriétés d'absorption d'humidité de la matière organique à la surface du verre dans le milieu de la chromatographie liquide.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé comme agent de traitement des fibres de verre et comme adhésif dentaire.


L'agent de couplage silane 3-amino propyl triéthoxy silane est appliqué dans les produits en plastique (y compris les câbles, les plastiques renforcés de fibres de verre, etc.), les produits en caoutchouc, les adhésifs, les revêtements, la dispersion des pigments, les encres, les matériaux magnétiques (aimant en plastique et aimant en caoutchouc), la coulée métallique résines et résines béton, etc.
Dans les plastiques thermodurcissables renforcés de verre, le 3-amino propyl triéthoxy silane améliore les résistances à la flexion, à la compression et au cisaillement interlaminaire avant et après exposition à l'humidité.


Avec du nitrile, du polysulfure, de l'époxy, de l'uréthane, des adhésifs et des mastics, le 3-amino propyl triéthoxy silane améliore la dispersion des pigments et maximise l'adhérence au verre, à l'aluminium et à l'acier.
Lorsque le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé, les thermoplastiques renforcés de verre, les polyamides, les polyesters et les polycarbonates présentent des résistances à la flexion et à la traction accrues avant et après exposition à l'humidité.


Dans les isolants en fibre de verre et en laine minérale, en tant qu'additif liant de résine phénolique, le 3-amino propyl triéthoxy silane confère une résistance à l'humidité et permet la récupération après compression.
Dans les applications de fonderie de moulage en coquille, le 3-amino propyl triéthoxy silane renforce la liaison entre le liant phénolique et le sable de fonderie.
Dans les meules, le 3-amino propyl triéthoxy silane favorise une liaison améliorée et résistante à l'eau entre le grain abrasif et le liant de résine phénolique.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane est un excellent stimulateur d'adhérence dans les revêtements, les adhésifs et les mastics à base d'uréthane, d'époxy et de latex acrylique.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé pour préparer des lames chargées positivement adaptées à une utilisation avec diverses procédures d'immunohistochimie et d'hybridation in situ.
Le 3-aminopropyltriéthoxysilane est utile dans la formation du dérivé aminopropyle du verre.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane agit comme un adsorbant pour la chromatographie d'affinité.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé pour préparer des lames chargées positivement adaptées à une utilisation avec diverses procédures d'immunohistochimie et d'hybridation in situ.
De plus, le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé comme adhésifs et produits chimiques d'étanchéité, additifs de peinture et additifs de revêtement.


En outre, le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé comme réactif de silylation pour revêtir des surfaces de verre et de silice et pour réticuler et immobiliser des protéines et d'autres molécules.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé comme amino-silane qui est principalement utilisé comme dispersant.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane forme un dérivé aminopropyle du verre, un adsorbant pour la chromatographie d'affinité.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé pour préparer des lames chargées positivement adaptées à une utilisation avec diverses procédures d'immunohistochimie et d'hybridation in situ.
Les utilisations et applications du 3-amino propyl triéthoxy silane comprennent :
Agent de couplage pour matières plastiques; effectue l'immobilisation des enzymes; encollage de fibres de verre pour la fabrication de stratifiés; charge pour thermodurcissables, thermoplastiques; comme primaire ou additif, esp. dans les systèmes époxy, phénoliques, PU, plastisols vinyliques et imides ; en emballage alimentaire. adhésifs


Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé dans la silanisation, la fonctionnalisation de surface, les films organiques covalents, la silice et l'oxyde de titane et l'industrie de la synthèse organique.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane forme un dérivé aminopropyle du verre, un adsorbant pour la chromatographie d'affinité.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé pour préparer des lames chargées positivement adaptées à une utilisation avec diverses procédures d'immunohistochimie et d'hybridation in situ.


Récemment, le 3-amino propyl triéthoxy silane a été utilisé pour préparer des nanoparticules de silice dopées avec un colorant avec une agrégation minimale et une liaison non spécifique minimale avec des biomolécules.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé dans la préparation d'une série de films composites ténaires de polyimide/SiO/polydiphénylsiloxane de bonne transparence optique.


La monocouche auto-assemblée (SAM) de 3-amino propyl triéthoxy silane peut être utilisée pour améliorer l'adhérence des flocons de graphène et de SiO2 afin de permettre un meilleur contact avec les électrodes métalliques.
Ces électrodes peuvent être utilisées comme outils électrosensibles pour des applications de biodétection.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane peut être utilisé pour fonctionnaliser le silane diazirine pour une application de biocapteur à fibre optique.


Les microsupports creux (HMC) peuvent être modifiés en surface avec du 3-amino propyl triéthoxy silane qui peut être utilisé pour les médicaments régénératifs et les cellules recombinantes dans les industries biopharmaceutiques.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé dans la préparation d'une série de films composites ténaires de polyimide/SiO/polydiphénylsiloxane de bonne transparence optique.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé comme amino-silane qui est principalement utilisé comme dispersant.
La double nature de sa réactivité permet au 3-amino propyl triéthoxy silane d'agir comme promoteur d'adhérence entre les matériaux inorganiques (c'est-à-dire le verre, les métaux, les charges) et les polymères organiques (c'est-à-dire les thermodurs, les thermoplastiques, les élastomères).
Le 3-amino propyl triéthoxy silane peut également agir comme modificateur de surface.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane peut être utilisé pour coupler des polymères organiques et des charges inorganiques, renforçant la liaison pour améliorer les propriétés mécaniques, électriques, résistantes à l'eau et anti-vieillissement du produit.
Lorsqu'il est utilisé dans des résines thermoplastiques et thermodurcissables telles que le phénol aldéhyde, le polyester, l'époxy, le PBT, le polyamide, le carbonate, le 3-amino propyl triéthoxy silane peut grandement améliorer la résistance à la flexion sèche et humide, la résistance à la compression, la résistance au cisaillement et d'autres propriétés mécaniques physiques, et humide propriétés électriques.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane améliore également la propriété de mouillage et la dispersion du rembourrage dans le polymère.
Lorsqu'il est utilisé dans le moulage au sable de la résine, le 3-amino propyl triéthoxy silane peut renforcer l'adhérence, améliorer la résistance au sable du profil et la propriété anti-mouillage.
Lorsqu'il est ajouté à l'aldéhyde phénolique dans la production de coton en fibre de verre et de coton minéral, le 3-amino propyl triéthoxy silane peut améliorer la propriété étanche à l'humidité et renforcer la résilience élastique à la compression.


Le 3-amino propyl triéthoxy silane est également un excellent agent améliorant l'adhérence utilisé dans les adhésifs polyamide, époxy, nitrile, phénol aldéhyde et les matériaux scellés.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane améliore la dispersion des pigments et l'adhérence sur verre, aluminium, fer.
De plus, le 3-amino propyl triéthoxy silane peut être utilisé pour produire de l'huile de silicone aminée et du latex.


-Revêtements, Adhésifs et Scellants :
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est un excellent promoteur d'adhérence dans les revêtements acryliques, les adhésifs et les mastics.
Avec du polysulfure, de l'uréthane, des silicones RTV, de l'époxy, du nitrile, de la résine phénol formaldéhyde, des adhésifs et des mastics, le 3-amino propyl triéthoxy silane améliore la dispersion des pigments et maximise l'adhérence au verre, à l'aluminium et à l'acier.


-Renforcement fibre de verre :
Dans les plastiques thermodurcissables et thermoplastiques renforcés de fibre de verre, le gamma-aminopropyltriéthoxysilane améliore les résistances à la flexion, à la traction et au cisaillement interlaminaire avant et après exposition à l'humidité.
Le 3-amino propyl triéthoxy silane améliore considérablement les propriétés électriques humides.
Les thermoplastiques renforcés de fibre de verre, les polyamides, les polyesters et les polycarbonates présentent des résistances à la flexion et à la traction accrues avant et après exposition à l'humidité lorsque ce silane est utilisé.


-Systèmes de charges minérales et de résine :
Le 3-amino propyl triéthoxy silane maximise les propriétés physiques et électriques des composés phénoliques chargés de minéraux, de la résine polyester, des époxydes, des polyamides, du polycarbonate et d'une foule d'autres composites thermodurcissables et thermoplastiques.
La mouillabilité et la dispersibilité de la charge dans la matrice polymère sont également améliorées.


-Application Fonderie :
Dans le moulage en carapace, le 3-amino propyl triéthoxy silane renforce la liaison entre le liant phénolique et le sable de fonderie.
-Isolant en fibre de verre et laine minérale :
En tant qu'additif liant de résine phénolique, le gamma-aminopropyltriéthoxysilane confère une résistance à l'humidité et permet une récupération après compression


-Fabrication de meules :
Le 3-amino propyl triéthoxy silane favorise une liaison améliorée et résistante à l'eau entre le grain abrasif et le liant de résine phénolique.
-Production composite bois plastique :
Les propriétés mécaniques des composites à base de farine de bois, telles que la résistance aux chocs, la résistance à la flexion et le module de flexion, seront améliorées après traitement de ces composites avec du 3-amino propyl triéthoxy silane.


-Matériau composite :
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est largement utilisé dans les matériaux composites pour améliorer la compatibilité de la charge inorganique et du polymère dans les matériaux composites.
Les propriétés mécaniques, telles que la résistance à la traction et à la flexion, ainsi que les propriétés thermiques, les propriétés électriques et la résistance à l'eau, etc. des composites sont considérablement améliorées.
Particulièrement adapté à toutes sortes de résines thermoplastiques et thermodurcissables renforcées de fibres de verre.


-Résine modifiée :
Le 3-amino propyl triéthoxy silane peut être utilisé comme matière première d'une nouvelle génération d'huile de silicone modifiée amino et d'une variété d'agents de finition super doux au silicone.


-Adhésif:
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé dans le nitrile - adhésif structurel phénolique, le polyéthylène butanaldéhyde - adhésif phénolique, l'adhésif thermofusible adhésif polyuréthane, ajouter 1% du contenu solide ou moins, peut augmenter la force de liaison de 60% à 100%.
Ajoutez ce mastic au mastic polyuréthane et au mastic plastique fondu pour obtenir une adhérence à long terme sur le verre, la maçonnerie, le métal et d'autres substrats, et avoir une excellente stabilité et un allongement élevé au climat.


-Revêtement/Encre :
Le 3-amino propyl triéthoxy silane peut être utilisé dans le revêtement, l'encre comme activateur d'adhésif pour améliorer l'adhérence, réduire la température de durcissement, améliorer la résistance aux intempéries, etc.


-Industrie de la résine de coulée :
Le 3-amino propyl triéthoxy silane peut être utilisé dans l'industrie du moulage pour réduire la quantité de résine dans le sable de silice, améliorer la résistance du sable de moulage (environ 30 %) et réduire la production de gaz.


-Matériau magnétique :
Le 3-amino propyl triéthoxy silane est utilisé dans les matériaux magnétiques peut améliorer la dispersion et l'adhérence des particules magnétiques en plastique et en caoutchouc dans un composé organique, de sorte que les particules magnétiques aient une orientation plus élevée.
Pour que le 3-amino propyl triéthoxy silane puisse obtenir de meilleures propriétés magnétiques, améliorer la résistance mécanique et la résistance aux intempéries des matériaux magnétiques, également facile à sécher et facile à traiter



CARACTÉRISTIQUES DU 3-AMINO PROPYL TRIÉTHOXY SILANE :
1. Activité réactive amino.
2. Améliorer les propriétés mécaniques des matériaux composites.
3. Améliorer la compatibilité entre la charge inorganique et le polymère.



UTILISER 3-AMINO PROPYL TRIETHOXY SILANE AVEC PDMS :
Le 3-amino propyl triéthoxy silane peut être utilisé pour lier par covalence des thermoplastiques au poly(diméthylsiloxane) (PDMS).
Les thermoplastiques sont traités au plasma d'oxygène pour fonctionnaliser les molécules de surface, puis enrobés d'une solution aqueuse d'APTES à 1 % en volume.
Le PDMS est traité au plasma d'oxygène et mis en contact avec la surface thermoplastique fonctionnalisée.
Une liaison covalente stable se forme en 2 minutes.



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES du 3-AMINO PROPYL TRIETHOXY SILANE :
Formule chimique : C9H23NO3Si
Masse molaire : 221,372 g•mol−1
Densité : 0,946 g/mL[1]
Point de fusion : -70 ° C (-94 ° F; 203 K)
Point d'ébullition : 217 ° C (423 ° F; 490 K)
Forme physique : Liquide transparent
Couleur : Clair, incolore
Gravité spécifique à 25/25 ℃ : 0,946
Point d'ébullition, ℃ : 217
Indice de réfraction, nD 25 ℃ : 1,42-1,422
Point d'éclair, Coupe fermée Pensky-Martens(1), ℃ : 76
Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Gravité spécifique : 0,94800 à 0,95100 à 20,00 °C.
Livres par gallon - (est). : 7,898 à 7,922
Indice de réfraction : 1,42000 à 1,42300 à 20,00 °C.
Point de fusion : -70,00 °C. @ 760.00 mm Hg (est)
Point d'ébullition : 222,10 °C. @ 760.00 mm Hg (est)
Pression de vapeur : 0,100000 mmHg à 25,00 °C. (est)
Point d'éclair : 220,00 °F. TCC ( 104,44 °C. )
logP (d/s): 1.370 (est)
Soluble dans : eau, 1.863e+005 mg/L @ 25 °C (est)
Aspect : Liquide transparent incolore à jaune clair
Indice de réfraction (20 ℃ ): 1,4200
Densité (20 ℃ ) : 0,946 g/ml
Point d'éclair : 96 ℃
Point d'ébullition (760mmHg) : 220 ℃

Poids moléculaire : 221,37
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre d'obligations rotatives : 9
Masse exacte : 221.14472013
Masse monoisotopique : 221,14472013
Surface polaire topologique : 53,7 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 14
Charge formelle : 0
Complexité : 118
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Le composé est canonisé : Oui
État physique : liquide, clair
Couleur : incolore
Odeur : ressemblant à une amine
Point de fusion/point de congélation :
Point de fusion : < -70 °C

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : 217 °C à 1,013 hPa - lit.
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité :
Limite supérieure d'explosivité : 4,5 %(V)
Limite inférieure d'explosivité : 0,8 %(V)
Point d'éclair : 93 °C - coupelle fermée - DIN 51758
Température d'auto-inflammation : 270 °C à 1.009,3 - 1.010,7 hPa
Température de décomposition : > 217 °C
pH : 11 à 20 g/l à 20 °C
Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : 2 mPa.s à 20 °C
Solubilité dans l'eau à 20 °C (décomposition)
Coefficient de partage : n-octanol/eau : log Pow : 0,31
Pression de vapeur Aucune donnée disponible
Densité 0,946 g/cm3 à 25 °C - lit.
Densité relative Pas de données disponibles
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : aucune
Autres informations de sécurité :
Vapeur relative : 7,64 - (Air = 1.0)

Point d'ébullition : 217°C
pH : 11
Formule linéaire : H2N(CH2)3Si(OCH2CH3)3
Numéro ONU : UN2735
Beilstein : 1754988
Point d'éclair : 104 °C (219 °F)
Informations sur la solubilité : Miscible avec le toluène, l'acétone, le chloroforme et l'éthanol.
Poids de la formule : 221,37
Pourcentage de pureté : 98 %
Odeur : semblable à l'amine
Indice de réfraction : 1,421
Sensibilité : Sensible à l'air et à l'humidité
Densité : 0,948
Formule composée : C9H23NO3Si
Poids moléculaire : 221,38
Apparence : Liquide incolore
Point de fusion : N/A
Point d'ébullition : 217°C
Densité : 0,943

Solubilité dans H2O : N/A
Masse exacte : N/A
Masse monoisotopique : 221,144714
Frais : s.o.
Aspect : Liquide transparent incolore
Couleur(Pt-Co): ≤25
Poids moléculaire : 221,4
Gravité spécifique (ρ20°C, g/cm3) : 0,946
Indice de réfraction (nD25) : 1,420
Point d'ébullition (°C): 217
Point d'éclair (°C): 98
Pureté (%) : ≥97,0
Apparence (Clarté): Clair
Apparence (Couleur): Incolore
Apparence (Forme): Liquide
Dosage (GC): min.98%
Densité (g/ml) à 20°C : 0,948-0,951
Indice de réfraction (20°C) : 1.420-1.422

Formule moléculaire : C9H23NO3Si
Masse molaire : 221,37
Densité : 0,939 g/cm3
Point de fusion : -70 ℃
Point de Boling : 222,1°C à 760 mmHg
Point d'éclair : 104,4 °C
Solubilité dans l'eau : RÉAGIT
Solubilité : Soluble dans l'eau (réagit) et le chloroforme.
Pression de vapeur : 0,104 mmHg à 25°C
Aspect : Liquide transparent incolore
Condition de stockage : température ambiante
Sensible : absorbe facilement l'humidité
Indice de réfraction : 1,433
MDL : MFCD00008207
Densité : 0,942
point de fusion : -70°C
point d'ébullition : 217°C
indice de réfraction : 1,42-1,422
point d'éclair : 96°C

Point de fusion : -70 °C
Point d'ébullition : 217 °C (lit.)
Densité : 0,946 g/mL à 25 °C (lit.)
pression de vapeur : 0-7910Pa à 25 ℃
indice de réfraction : n20/D 1,422
Point d'éclair : 205 °F
température de stockage : température ambiante
solubilité : Miscible avec le toluène, l'acétone, le chloroforme et l'éthanol.
forme : Liquide
pka : 10,37 ± 0,10
Gravité spécifique : 0,942
couleur : APHA : ≤25
PH : 11 (20 g/l, H2O, 20 ℃ )
limite explosive : 0,8-4,5 % (V)
Viscosité : 1,8 mm2/s
Solubilité dans l'eau : RÉAGIT
Sensible : Sensible à l'humidité
Sensibilité hydrolytique 7 : réagit lentement avec l'humidité/l'eau
BRN : 1754988
Stabilité : stable.
Incompatible avec les acides, les oxydants forts.
Peut se décomposer en cas d'exposition à l'humidité.

InChIKey : WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
LogP : -4--0,3 à 20 ℃
Poids moléculaire : 221,36900
Masse exacte : 221,37
Numéro CE : 213-048-4
UNII : L8S6UBW552
Numéro NSC : 95428
Identifiant DSSTox : DTXSID2027333
Couleur/Forme : Liquide
Code SH : 29310095
AAP : 53,71000
XLogP3 : 2.08390
Apparence : Liquide; HumideSolide
Densité : 0,94 g/cm3 à température : 25 °C
Point de fusion : 220-222 °C @ Solvant : eau, cyclohexane
Point d'ébullition : 217 °C
Point d'éclair : 96 °C
Indice de réfraction : 1,42-1,422
Solubilité dans l'eau : Solubilité dans l'eau : réaction
Conditions de stockage : Conserver à température ambiante.
Pression de vapeur : 3,3 kPa à 121 deg C extrapolés à 2 Pa à 20 deg C (0,015 mm Hg)



PREMIERS SECOURS du 3-AMINO PROPYL TRIETHOXY SILANE :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Les secouristes doivent se protéger.
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
Appelez un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Appelez immédiatement un médecin.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Appelez immédiatement un médecin.
N'essayez pas de neutraliser.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de 3-AMINO PROPYL TRIETHOXY SILANE :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Recueillir, lier et pomper les déversements.
Reprendre avec un matériau absorbant les liquides et neutralisant
Éliminer correctement.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du 3-AMINO PROPYL TRIETHOXY SILANE :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Dioxyde de carbone (CO2)
Mousse
Poudre sèche
*Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/ce mélange, aucune limitation des agents extincteurs n'est donnée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du 3-AMINO PROPYL TRIETHOXY SILANE :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de sécurité bien ajustées.
*Protection de la peau :
Coordonnées complètes :
Matériau : caoutchouc butyle
Épaisseur de couche minimale : 0,7 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériel: Viton
Épaisseur de couche minimale : 0,7 mm
Temps de passage : 30 min
*Protection du corps
vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du 3-AMINO PROPYL TRIETHOXY SILANE :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
*Conseils sur la protection contre l'incendie et l'explosion
Prendre des mesures de précaution contre les décharges statiques.
*Mesures d'hygiène
Changer immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
*Conditions de stockage
Hermétiquement fermé.
Conserver sous gaz inerte.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du 3-AMINO PROPYL TRIETHOXY SILANE :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
(3-aminopropyl)triéthoxysilane
3-(Triéthoxysilyl)propan-1-amine
3-Triéthoxysilylpropylamine, APTES, APTS
3-Aminopropyltriéthoxysilane
919-30-2
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane
APTES
3-(TRIÉTHOXYSILYL)PROPYLAMINE
1-Propanamine, 3-(triéthoxysilyl)-
3-(triéthoxysilyl)propan-1-amine
Propylamine, 3-(triéthoxysilyl)-
gamma-aminopropyltriéthoxysilane
3-Triéthoxysilylpropylamine
Nuca 1100
Silicone A-1100
Silanes 1100
Aminopropyltriéthoxysilane
Triéthoxy(3-aminopropyl)silane
3-triéthoxysilylpropan-1-amine
3-(Triéthoxysilyl)-1-propanamine
Uc-A 1100
Silane, (3-aminopropyl)triéthoxy-
AG-9
AG 9
NSC 95428
Un 1100
Un 1112
3-triéthoxysilyl-1-propanamine
Triéthoxyaminopropylsilane
(.gamma.-Aminopropyl)triéthoxysilane
3-AMINOPROPYL-TRIÉTHOXYSILANE
Triéthoxy-3-aminopropylsilane
L8S6UBW552
3-(Triéthoxysilyl)-1-propylamine
MFCD00008207
NSC-95428
Silane, (.gamma.-aminopropyl)triéthoxy-
Silane amg-9
(gamma-aminopropyl)triéthoxysilane
MFCD01324904
Dynasylan AMEO
(aminopropyl)triéthoxysilane
CAS-919-30-2
Hydrosil 2627
Prosil 220
Silicone A 1100
HSDB 5767
Aminopropyltriéthoxysilane (KH550)
Silane, gamma-aminopropyltriéthoxy-
aminopropyl triéthoxysilane
EINECS 213-048-4
amino-propyl-triéthoxysilane
BRN 1754988
UNII-L8S6UBW552
3-aminopropyl triéthoxysilane
gamma-triéthoxysilylpropylamine
A 1102 (dérivé silane)
(3-Aminopropyl)triéthoxylsilane
Dynasylan AMEO-P
Silsoft A-1100
aminopropyltriéthoxy silane
Union Carbide A-1100
3-aminoproptriéthoxysilane
aminopropyl triéthoxy silane
CE 213-048-4
3-aminopropytriéthoxy silane
3-aminopropyltriéthoxylsilane
NCIOpen2_007962
3-aminopropyltriéthoxy silane
3-aminopropyltriéthoxy-silane
C50752
SCHEMBL18080
(3-triéthoxysilyl)propylamine
4-04-00-04273 (Référence du manuel Beilstein)
3-aminopropyl(triéthoxy)silane
3-(triéthoxysilyl) propylamine
3-(triéthoxysilyl)-propylamine
(3-aminopropyl)-triéthoxysilane
gamma-aminopropyl-triéthoxysilane
CHEMBL1542365
DTXSID2027333
gamma-aminopropyltriéthoxy silane
Xiamètre(R) OFS-6011 silane
gamma-aminopropyl triéthoxy silane
(C2H5O)3Si(CH2)3NH2
Aminopropyl triéthoxysilane [INCI]
HY-D0175
NSC95428
WLN : Z3-SI-O2&O2&O2
Tox21_201446
Tox21_303330
BBL027698
STK802166
(3-aminopropyl)triéthoxysilane, 99 %
3-(Triéthoxysilyl)propylamine [HSDB]
AKOS008901315
ZINC169743031
.GAMMA.-AMINPROPYLTRIÉTHOXYSILANE
.GAMMA.-TRIÉTHOXYSILYLPROPYLAMINE
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane, >=98%
NCGC00090985-01
NCGC00090985-02
NCGC00090985-03
NCGC00257040-01
NCGC00258997-01
AS-14523
BP-31043
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane, >=98.0%
DB-028361
A0439
CS-0010101
FT-0615063
D72483
EN300-371067
S00800
A844104
Q-200014
Q4542878
3-(Triéthoxysilyl)-1-propylamine 100 microg/mL dans Acétonitrile
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane, conditionné pour une utilisation dans les systèmes de dépôt, >=98 %
Agent de couplage
Aminopropyltriéthoxysilane
APTES
Sio2 Aptes
3-Triéthoxysilylpropylamine
3-aminopropyltriéthoxysilane
3-aminopropyl triéthoxysilane
aptes
3-triéthoxysilyl propan-1-amine
1-propanamine
3-triéthoxysilyle
silicone a-1100
silane 1100, 3-triéthoxysilyl propylamine
propylamine 3-triéthoxysilyle
triéthoxy 3-aminopropyl silane
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane
APTES
APTS
1-Propanamine
3-(triéthoxysilyle)-
Agent de couplage silane KH-550
KH550
Silquest A-1100, Z-6011
Propylamine, 3-(triéthoxysilyl)-
(γ-Aminopropyl)triéthoxysilane
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane
Un 1100
Un 1112
AG 9
Silanes 1100
Triéthoxy(3-Aminopropyl)silane
UC-A 1100
3-(Triéthoxysilyl)-1-Propanamine
3-(Triéthoxysilyl)propylamine
APTES
NUCA 1100
Silane, (γ-aminopropyl)triéthoxy-
Silane, (3-aminopropyl)triéthoxy-
Silicone A-1100
AMEO
Aminopropyltriéthoxysilane
C50752
Dynasylan AMEO
Dynasylan AMEO-P
Prosil 220
Triéthoxyaminopropylsilane
Union Carbide A-1100
NSC 95428
APTES
AMINOPROPYLTRIÉTHOXYSILANE
AMEO
a1100
γ -Aminopropyltriéthoxysilane
3-(triéthoxysilyl)propan-1-amine
3-TRIÉTHOXYSILYLPROPYLAMINE
Aktisil AM
3-(triéthoxysilyl)-propylamine
3-triéthoxysilyl-1-Propanamine
3-triéthoxysilyl-1-Propanamine
Dynasylan AMEO
Silicone A-1100
Triéthoxyaminopropylsilane
NUCA 1100
Silane, (?-aminopropyl)triéthoxy-
Silanes 1100
UC-A 1100
Propylamine, 3-(triéthoxysilyl)-
3-(triéthoxysilyl)-1-propanamine
g-Aminopropyl triéthoxysilane
3-Aminopropyltriéthoxysilane
1-Propanamine,3-(triéthoxysilyl)-
3-(Triéthoxysilyl)propylamine
AMEO
Dynasylan AMEO-P
Un 1112
Silane, (3-aminopropyl) triéthoxy-
APTES
Silane, g-aminopropyltriéthoxy-triéthoxy (3-aminopropyl) silane
3-(Triéthoxysilyl)-1-Propanamine
3-(triéthoxysilyl)-propylamine
C50752
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane
3-(Triéthoxysilyl) propylamine
(3-Aminopropyl) triéthoxysilane
(?-Aminopropyl)triéthoxysilane
Prosil 220
Union Carbide A-1100
NSC 95428
(3-aminopropyl)triéthoxy-silane
Silane, (3-aminopropyl)triéthoxy-
Aminopropyltriéthoxysilane
AG 9
Un 1100
Triéthoxy(3-Aminopropyl)silane
AMEO
BHCOUP-550
DYNASYLAN AMEO
DYNASYLAN 1211
Agent de couplage-550
Aminopropyltriéthoxysilane
Aminopropyltriméthoxysilane
3-Triéthoxysilylpropylamine
3-Aminopropyltriéthoxysilane
Agent de couplage au silane A-1100
Agent de couplage silane KH-550
γ -Aminopropyltriéthoxysilane
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane
(3-Aminopropyl)-triéthoxysilane
gamma-aminopropyltriéthoxysilane
3-(triéthoxysilyl)propan-1-amine
3-aminopropylméthyldiméthoxysilane
1-Propanamine,3-(triéthoxysilyl)-
Propylamine,3-(triéthoxysilyl)-
3-(Triéthoxysilyl)-1-propanamine
Un 1100
(γ-Aminopropyl)triéthoxysilane
AG 9
3-(Triéthoxysilyl)propylamine
Silane A 1100
Un 1112
NUCA 1100
Silanes AMG 9
550 KH
Un 1102
Dynasylan AMEO
N.-B. 1114
Triéthoxy(3-aminopropyl)silane
KBE 903
GF 93
Prosil 220
Prosil 221
ABSIDE
Sila-Ace S 330
TSL 8331
Un 0750
APTES
VM 651 (agent de couplage)
MV 651
Silicone A 1100
APS
S330
3-(Triéthoxysilyl)-1-propylamine
A 1100 (agent de couplage)
Triéthoxy(γ-aminopropyl)silane
Hydrosil 2627
X 12-843
Silvest A 1100
AMEO
Unisilan 13
APS (agent de couplage)
Dynasylan AMEO-T
WD 50
γ -Triéthoxysilylpropylamine
AP 1690
Dynasylane 1203
A 1102 (dérivé silane)Z 6011
3-APTES
CST 202
(Aminopropyl)triéthoxysilane
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane
Silquest A 1102
3-(Triéthoxysilyl)propanamine
DS-AMEO
A 1112 (agent de couplage)
SIA 0610.0
Sila-Ace MS 3201
Manteau de surf LX
NSC 95428
Unisil 13
C50752
APS-E (agent de couplage)
KH 550 (amine)
Dow Corning Z 6011
A 1106Silquest A 1106
U 13 (agent de couplage)
U 13
Silwet A 1100
KBE 903P
KS 600
Silquest A 1101
Un agent de couplage 1101
Un 1101
Pyralin VM 651
KH 507PS10S
Silvest A 110
AX 1100
500 KH
Dynasylan Hydrosil 2627
Géniosil GF 93
Toray Silicone Z 6011
Un 110
APTS
H 550
(γ-aminopropyl)triéthoxylsilane
Sila-Ace 330
SH 6011
AMS 70
γ -Aminpropyltriéthoxysilane
DB 550
Xiamètre OFS 6011
JH-A 110
SCA 1100
Silquest 11009
Un 3648
Silsoft A 1100
12738-50-0
60000-97-7
71618-18-3
86836-28-4
88527-61-1
96726-79-3
106096-79-1
130730-84-6
131641-77-5
143178-71-6
159778-17-3
204987-58-6
449753-82-6
479401-05-3
607502-71-6
875121-65-6
1020103-34-7
1044532-60-6
1392103-81-9
1582784-92-6
1686133-96-9
gamma-aminopropyltriéthoxysilane
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane
(gamma-aminopropyl)triéthoxysilane
1-Propanamine, 3-(triéthoxysilyl)-
3-(Triéthoxysilyl)-1-propanamine
3-Aminopropyltriéthoxysilane
4-04-00-04273 (Référence du manuel Beilstein)
Un 1100
Un 1112
AG-9
APTES
BRN 1754988
HSDB 5767
NSC 95428
Nuca 1100
Propylamine, 3-(triéthoxysilyl)-
Silanes 1100
Silane amg-9
Silane, (3-aminopropyl)triéthoxy-
Silane, gamma-aminopropyltriéthoxy-
Silicone A-1100
Triéthoxy(3-aminopropyl)silane
Uc-A 1100
3-(Triéthoxysilyl)propylamine
γ -Aminopropyltriéthoxysilane






3-GLYCIDOXYPROPYLTRIMÉTHOXYSILANE (SILANIL 258)
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) possède des fonctionnalités telles que promoteur d'adhésion, agent de couplage et modificateur de surface.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) agit comme promoteur d'adhésion, agent de réticulation, agent de couplage et modificateur de surface.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est conçu pour les mastics acryliques et les applications adhésives à base d'eau.


Numéro CAS : 2530-83-8
Numéro CE : 219-784-2
Numéro MDL : MFCD00005144
Famille chimique : Silanes
Formule moléculaire : C9H20O5Si



SYNONYMES :
Orthosilicate de tétraéthyle, silicate d'éthyle, tétraéthoxy-silane, tétraéthoxy-silbond condensé, silester, silicate d'éthylène, silicate tétraéthylique, Z 6040, 3-glycidyloxypropyltriméthoxysilane, Y 4087, glycidyl 3-triméthoxysilylpropyléther, DZ 6040, GLYMO, ane, KBM 430, Glycidoxypropyl Triméthoxy Silane, Pivadorm, Triméthoxy(3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl)silane, CG6720, NUCA 187, KBM 403, A 187, EUROXIDE LO/A, agent de couplage silane KH-560, KH 560, 3-glycidyl-oxypropyl-triméthoxy-silane, BRB Silanil 258, Agent de couplage, Dynasylan GLYMO, Silquest A187 silane, 2530-83-8, 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane, (3-Glycidoxypropyl)triméthoxysilane, Glymo, 3-Glycidyloxypropyltriméthoxysilane, Silan A 187 , Glycidoxypropyltriméthoxysilane, Silicone KBM 403, Silane A 187, Union carbide A-187, Silane Z 6040, Silane-Y-4087, NUCA 187, 3-(Triméthoxysilyl)propyl glycidyl éther, Glycidyl 3-(triméthoxysilyl)propyl éther, gamma- Glycidoxypropyltriméthoxysilane, triméthoxy-[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]silane, (3-glycidyloxypropyl)triméthoxysilane, Glycidyloxypropyltriméthoxysilane, coupleur silane KH-560, KBM 403, KBM 430, DZ 6040, silane, triméthoxy[3-(oxiranylméthoxy) )propyl]-, triméthoxy(3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl)silane, 3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltriméthoxysilane, 1-(glycidyloxy)-3-(triméthoxysilyl)propane, A 187, NSC 93590, Y 4087, Z 6040, Silicone A 187, (3- GLYCIDOXYPROPYL)TRIMETHOXYSILANE, Silane, triméthoxy[(oxiranylméthoxy)propyl]-, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)triméthoxysilane, [3-(2,3- Époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane, triméthoxy[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]silane, Glycidoxypropyltriméthoxysilane, gamma-, (3-(Glycidyloxy)propyl)triméthoxysilane, ((3-(Triméthoxysilyl)propoxy)méthyl)oxirane, Silane , triméthoxy(3-(oxiranylméthoxy)propyl)-, 5K9X9X899R, Oxirane, 2-((3-(triméthoxysilyl)propoxy)méthyl)-, silane, (3-(2,3-époxypropoxy)propyl)triméthoxy-, silane, [3-(2,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxy-, NSC-93590, .gamma.-Glycidoxypropyltriméthoxysilane, [3-(Glycidyloxy)propyl]triméthoxysilane, (.gamma.-Glycidoxypropyl)triméthoxysilane, [[3-(Triméthoxysilyl )propoxy]méthyl]oxirane, [.gamma.-(Glycidyloxy)propyl]triméthoxysilane, 56325-93-0, Silicone A-187, CAS-2530-83-8, CCRIS 3044, EINECS 219-784-2, BRN 4308125 , UNII-5K9X9X899R, AI3-52752, Dynasylan GLYMO, Triméthoxy-g-glycidoxypropylsilane, EINECS 247-194-5, gamma-glycidoxypropyl triméthoxysilane, EPOXIRANE, GOPTS, Glycidyl Cage Mixture, 25704-87-4, Prosil 5136, ((2 ,3-Epoxypropoxy)propyl)triméthoxysilane, Dow corning Z-6040, gamma-GLYCIDOXYPROPYL TRIMETHOXY SILANE, EC 219-784-2, SCHEMBL27615, glycidoxypropyl-triméthoxysilane, SILANE, 3-(2,3-EPOXYPROPOXY)PROPYLTRIMETHOXY-, CHEMBL2140162, DTXSID5027489, 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane, 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane, 3-glycidoxypropyltriméthoxy-silane, triméthoxysilylpropylglycidyl-éther, (g-glycidoxypropyl)triméthoxysilane, 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane, NSC93590, (3-glycidoxypropyl)triméthoxy-silane, 3-glycidoxypropyle triméthoxy silane, Tox21_201672, Tox21_303288, CG6720, gamma-glycidoxypropyl-triméthoxysilane, MFCD00005144, gamma-glycidyloxypropyltriméthoxysilane, .alpha.-Glycidoxypropyltriméthoxysilane, AKOS008901332, Glycidyl 3-Triméthoxysilylpropyle Éther, silane, 3(glycidoxy)propyltriméthoxy-, NCGC00164370-01, NCGC00164370 -02, NCGC00257095-01, NCGC00259221-01, Silane,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxy-, AS-14542, (3-Glycidoxypropyl)Triméthoxysilane, 97 %, WLN : T3OTJ B1O3-SI-O1&O1&O1, .gamma.-[ (Glycidoxypropyl)triméthoxy]silane, DB-028513, 3-(2, 3-Epoxypropoxy)Propyltriméthoxysilane, CS-0132309, FT-0615768, G0210, (3-Glycidyloxypropyl)triméthoxysilane, >=98 %, 3-(2,3 -Epoxy Propoxy) Propyltriméthoxysilane, gamma-(2,3-époxypropoxy)propyltriméthoxysilane, D78181, S09160, triméthoxy-[3-(2-oxiranylméthoxy)propyl]silane, [3-(2,3-époxypropoxy)-propyl]-triméthoxysilane , Triméthoxy[3-(2-oxiranylméthoxy)propyl]silane #, A817773, (3-Glycidyloxypropyl)triméthoxysilane, >=97 % (GC), J-015924, triméthoxy({3-[(oxiran-2-yl)méthoxy ]propyl})silane, Q27262482, additif adhésif silicone époxyfonctionnel dow corning z-6040, 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane, Glycidoxypropyltriméthoxysilane époxy fonctionnel silane, 68611-45-0, 3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltriméthoxysilane, GLYMO, Glycidyl 3-( éther de triméthoxysilyl)propyle, 3-GLYCIDYLOXYPROPYLTRIMETHOXYSILANE, Glycidyloxypropyltriméthoxysilane, 3-(2,3-EPOXYPROPOXY)PROPYLTRIMETHOXYSILANE, agent de couplage silane KH-560, γ-Glycidoxypropyltriméthoxysilane, GOPTS, A 187, 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane 3- glycidoxypropyltriméthoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silane a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltriméthoxysilane, Z 6040, 3-glycidyloxypropyltriméthoxysilane, Y 4087, glycidyl 3-triméthoxysilylpropyléther, DZ 6040, GLYMO, gamma-glycidoxypropyltriméthoxysilane, KBM 430, Glycidoxypropyl Triméthoxy Silane, Pivadorm, Triméthoxy(3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl)silane, CG6720, NUCA 187, KBM 403, A 187, EUROXIDE LO/A, 3-Glycidyloxypropyltriméthoxysilane, Gamma-glycidoxypropyltriméthoxysilane, 3-glycidyloxypropyltriméthoxysilane, Gamma-glycidoxypropyltriméthoxysilane, [3-(2,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane, 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane, Glycidoxypropyltriméthoxysilane, 98 % min, Glycidoxypropyltriméthoxysilane, silane, agent de couplage silane KH- 560, KH 560, 3-glycidyl-oxypropyl-triméthoxy-silane, BRB Silanil 258, Agent de couplage, 3-Glycidoxypropyltriméthoxysilane, Dynasylan GLYMO, Silane WD 60, Prosil 5136, 3-GLYCIDYLOXYPROPYL TRIMETHOXYSILANE, GLYMO, ÉTHOXYSILANE, Glycidyloxypropyltriméthoxysilane, 3 -(2,3-EPOXYPROPOXY)PROPYLTRIMETHOXYSILANE, agent de couplage silane KH-560, γ-glycidoxypropyltriméthoxysilane, GOPTS, A 187, coupleur silane KH-560, (GLYCIDOXYPROPYL)TRIMETHOXYSILANE, coupleur silane KH-560, (GLYCIDOXYPROPYL)TRIMETHOXYSILANE, Te orthosilicate de traéthyle 〔 Silicate d'éthyle 〕 , Silane, Tetraethoxy-, Silane,Tetraethoxy-, Silbond Condensed, Silester, Silicate D'Ethyle, Silicate Tetraéthylique, GLYMO, GOPTS, Coupleur silane KH-560, Agent de couplage silane KH-560, 3-Glycidoxypropyltriméthoxysilane, γ -glycidoxypropyltriméthoxysilane, (GLYCIDOXYPROPYL)TRIMETHOXYSILANE, 3-Glycidoxypropyltriméthoxysilane, 3-Glycidoxypropyltriméthoxysilane, (3-Glycidoxypropyl)triméthoxysilane, (3-Glycidyloxypropyl)-triméthoxysilane, 2,3-Epoxypropoxy propyltriméthoxysilicane, (2,3-époxypropoxy)propytriméthosysilane, ( 3-glycidoxypropyl)triméthoxysilane, [γ-(glycidyloxy)propyl]triméthoxysilane, [[3-(triméthoxysilyl)propoxy]méthyl]oxirane, [3-(glycidyloxy)propyl]triméthoxysilane, [3-(2,3-époxypropoxy)propyle ]triméthoxysilane, A 187, DZ 6040, Glycidoxypropyltriméthoxysilane, Glycidyl 3-(Triméthoxysilyl)propyléther, Glycidyloxypropyltriméthoxysilane, KBM 403, KBM 430, Silan A 187, Silane A 187, Silane Z 6040, Silicone A 187, Silicone KBM 403, Y 087 , Z 6040, 1-(Glycidyloxy)-3-(Triméthoxysilyl)propane, NUCA 187, Silane-y-4087, Union carbide a-187, CG6720, Dow corning Z-6040, Dynasylan GLYMO, Glymo, Prosil 5136, Silane, 3 (glycidoxy) propyl triméthoxy-, Oxirane, 2- ((3- (triméthoxysilyl) propoxy) méthyl) -, 3- (triméthoxysilyl) propyl glycidyl éther, NSC 93590, Dow corning Z-6040, Dynasylan glymo, Glymo, Prosil 5136 , Silane A 187, Silane Z 6040, Silane A 187, Silane-Y-4087, Silicone A 187, γ-(2,3-Epoxypropoxy)propyltriméthoxysilane, γ-Glycidoxypropyltriméthoxysilane, [[3-(Triméthoxysilyl)propoxy]méthyl]oxirane , [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]triméthoxysilane, [3-(Glycidyloxy)propyl]triméthoxysilane, 1-(Glycidyloxy)-3-(triméthoxysilyl)propane, 3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltriméthoxysilane, 3 -(Triméthoxysilyl)propyl glycidyl éther, 3-glycidoxypropyl triméthoxysilane, 3-glycidyloxypropyltriméthoxysilane, 4,4,4-triméthoxy-1-(oxiran-2-ylméthoxy)-4-silabutane, Glycidoxypropyltriméthoxysilane, γ-glycidyl 3-(triméthoxysilyl)propyle éther, Glycidyloxypropyltriméthoxysilane, Oxirane, 2-((3-(triméthoxysilyl)propoxy)méthyl)-, Silane, 3-(2,3-époxypropoxy)propyltriméthoxy-, Silane, 3(glycidoxy)propyl triméthoxy-, Silane, triméthoxy[3 -(oxiranylméthoxy)propyl]-, Triméthoxy[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]silane, Silicone KBM 403



Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) agit comme promoteur d'adhésion, agent de réticulation, agent de couplage et modificateur de surface.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) présente une qualité et une fiabilité supérieures et améliore la résistance à sec et à l'humidité des composites durcis renforcés de mèches de fibre de verre.


Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) améliore les propriétés électriques humides des matériaux d'encapsulation et d'emballage à base d'époxy.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 1 000 à < 10 000 tonnes par an.


Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est un organosilane bifonctionnel avec trois groupes méthoxy d'un côté et un cycle époxy de l'autre.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est un liquide transparent incolore.
Les groupes méthoxy se lient bien aux substrats de verre créant une matrice 3D.


Le groupe époxy est réactif avec les amides, les alcools, les thiols et les acides.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) possède des fonctionnalités telles que promoteur d'adhésion, agent de couplage et modificateur de surface.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) agit comme promoteur d'adhésion, agent de réticulation, agent de couplage et modificateur de surface.


Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est conçu pour les mastics acryliques et les applications adhésives à base d'eau.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est compatible avec les époxy, le polysulfure et l'uréthane.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) peut être directement mélangé à la résine, sans charges, additifs ou pigments.


Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) peut augmenter la dureté et le module élastique par mélange intégral.
La dose recommandée de 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est de 0,2 à 2 % en poids.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est le premier agent de couplage largement utilisé et est utilisé depuis 40 ans.


Une extrémité de la structure du 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) avec des groupes réactifs tels que l'amino et le vinyle, peut réagir avec des molécules époxy, phénoliques, polyester et d'autres résines synthétiques.
L'autre extrémité est constituée d'atomes d'alcoxy (tels que méthoxy, éthoxy, etc.) ou de chlore dont le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est relié au silicium.


Ces groupes peuvent être transformés en silanol lors de l'hydrolyse en solution aqueuse ou dans l'air humide.
Et le silanol formé est capable de réagir avec l'hydroxyle de surface du verre, les minéraux et les charges inorganiques.
Par conséquent, l’agent de couplage au silane est couramment utilisé dans les résines époxy, phénoliques, polyester chargées de silicate et dans d’autres systèmes.


De plus, le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) peut également être utilisé pour la production de FRP, afin d'améliorer sa résistance mécanique et sa résistance à l'environnement humide.
Les groupes organiques de l'agent de couplage silane sont sélectifs quant à la réaction de la résine synthétique.


Généralement, ces groupes organiques manquent de réactivité suffisante avec les résines synthétiques telles que le polyéthylène, le polypropylène et le polystyrène, et donc leur effet de couplage est médiocre.
Ces dernières années, de nouvelles variétés d'agents de couplage silane présentant un meilleur couplage pour les polyoléfines ont été développées, mais sont limitées en termes de coût et d'autres propriétés et ne sont pas encore largement utilisées.


L'agent de couplage au silane est également connu sous le nom d'agent de traitement au silane.
Sa formule générale est Y (CH2) nSiX3.


Dans lequel n est un nombre entier de 0 à 3 ; X est un groupe hydrolysable tel que le chlore, un méthoxy, un éthoxy et un acétoxy ; Y est un groupe fonctionnel organique tel qu'un groupe vinyle, un amino, un groupe époxy, un groupe méthacryloyloxy et un sulfydryle.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est un organosilane bifonctionnel avec trois groupes méthoxy d'un côté et un cycle époxy de l'autre.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du 3-GLYCIDOXYPROPYLTRIMETHOXYSILANE (SILANIL 258) :
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est un liquide paille clair et léger.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) peut être utilisé comme agent de couplage dans les mastics et mastics polysulfure et polyuréthane, dans les thermodurcissables et thermoplastiques chargés de minéraux ou renforcés de verre, et dans les liants de taille de mèches de verre.


Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est particulièrement utilisé comme additif favorisant l'adhérence dans les systèmes à base d'eau, par exemple pour améliorer l'adhérence des mastics au latex acrylique.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) peut améliorer la résistance à sec et à l'humidité des composites durcis renforcés de mèches de fibre de verre


Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est utilisé pour améliorer les propriétés électriques humides des matériaux d'encapsulation et d'emballage à base d'époxy.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est utilisé pour éliminer le besoin d’un apprêt séparé dans les mastics polysulfure et uréthane.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est utilisé pour améliorer l'adhérence des mastics acryliques à base d'eau et des revêtements uréthane et époxy.


Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est principalement utilisé dans les composites polyester insaturés pour améliorer les propriétés mécaniques, les propriétés électriques et les propriétés de transmission lumineuse des composites, notamment pour améliorer leurs performances en environnement humide.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est un silane à fonctionnalité époxy.


Dans l'industrie du fil et du câble, lorsqu'il est utilisé pour traiter le système EPDM rempli d'argile de poterie et réticulé par du peroxyde, le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) peut améliorer le facteur de consommation et la capacité d'inductance spécifique.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est utilisé pour sa copolymérisation avec des monomères comme l'acétate de vinyle et l'acide acrylique ou méthacrylique, pour former les polymères largement utilisés dans les revêtements, adhésifs et mastics, offrant une excellente adhérence et durabilité.


Le prétraitement de l'acier au carbone avec du 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) améliore l'adhérence sèche et humide tout en réduisant le taux de décollement cathotique d'un revêtement époxy.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est utilisé dans la production d'acier au carbone et son prétraitement favorise l'adhésion sèche et humide du revêtement époxy.


Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est également utilisé pour préparer des nanoparticules de silice fonctionnalisées par époxy, ce qui donne une surface réactive pour l'immobilisation des protéines en une seule étape et à haute densité.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) sert d'agent de couplage et de promoteur d'adhésion.


Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est très réactif dans l'eau et peut être utilisé comme agent de liaison entre la surface de la silice et la matrice polymère.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est utilisé par les consommateurs, peinture, adhésif, entretien automobile, matériaux de construction, alimentation, transformation des métaux.


Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est largement utilisé comme précurseur de silice.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) agit comme promoteur d'adhésion.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est utilisé comme agent de réticulation.


Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est utilisé comme agent de couplage.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est un modificateur de surface utilisé.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est utilisé pour les mastics acryliques à base d'eau et les applications adhésives.


Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est utilisé compatible avec les époxy, le polysulfure et l'uréthane.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) peut être directement mélangé à la résine, sans charges, additifs ou pigments.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) peut augmenter la dureté et le module élastique par mélange intégral.


Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, produits de traitement de surfaces non métalliques, produits de traitement des textiles et colorants, semi-conducteurs, adhésifs et produits d'étanchéité, produits chimiques de laboratoire, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau et produits de traitement du cuir. .
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) a une utilisation industrielle entraînant la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).


Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est utilisé dans les domaines suivants : formulation de mélanges et/ou reconditionnement.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est utilisé pour la fabrication de : produits chimiques, machines et véhicules, textiles, cuir ou fourrure, équipements électriques, électroniques et optiques, produits minéraux (par exemple plâtres, ciment), produits en plastique et produits en caoutchouc.


Le rejet dans l'environnement du 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans la production d'articles, comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), comme auxiliaire technologique, formulation de mélanges, pour thermoplastiques fabrication et comme auxiliaire technologique.


Le rejet dans l'environnement du 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) peut survenir lors d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est utilisé par les consommateurs, dans les articles, par les professionnels (usages répandus), en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.


Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, adhésifs et mastics et polymères.
Le rejet dans l'environnement du 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et production d'articles.


D'autres rejets dans l'environnement de 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) sont susceptibles de se produire lors de l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et en extérieur.


Le rejet dans l'environnement du 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) peut résulter d'une utilisation industrielle : d'articles dans lesquels les substances ne sont pas destinées à être rejetées et dont les conditions d'utilisation ne favorisent pas le rejet et d'un traitement par abrasion industrielle avec un faible taux de rejet (par exemple, coupe du textile, découpe, usinage ou meulage du métal).

D'autres rejets dans l'environnement de 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) sont susceptibles de se produire dans les cas suivants : utilisation en intérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un faible taux de rejet (par exemple revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et carton, équipements électroniques) et utilisation en extérieur dans des matériaux de longue durée à faible taux de libération (par exemple, construction et matériaux de construction en métal, en bois et en plastique).


Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) peut être trouvé dans des articles complexes, sans rejet prévu : véhicules, machines, appareils mécaniques et produits électriques/électroniques (par exemple ordinateurs, appareils photo, lampes, réfrigérateurs, machines à laver), véhicules (par exemple véhicules personnels, camionnettes de livraison, bateaux, trains, métros ou avions)) et machines, appareils mécaniques et produits électriques/électroniques, par exemple réfrigérateurs, machines à laver, aspirateurs, ordinateurs, téléphones, perceuses, scies, détecteurs de fumée, thermostats, radiateurs, articles de papeterie à grande échelle outils industriels).


Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) peut être trouvé dans les produits dont les matériaux sont à base de : métal (par exemple couverts, casseroles, jouets, bijoux), pierre, plâtre, ciment, verre ou céramique (par exemple vaisselle, casseroles/poêles, récipients pour aliments, matériaux de construction et d'isolation) et le plastique (par exemple emballage et stockage des aliments, jouets, téléphones portables).


Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est utilisé dans les produits suivants : adhésifs et mastics, produits de revêtement et polymères.
Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est utilisé dans les domaines suivants : travaux de construction et formulation de mélanges et/ou reconditionnement.


Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est utilisé pour la fabrication de : machines et véhicules, produits métalliques ouvrés, produits alimentaires, textiles, cuir ou fourrure, bois et produits du bois, pâte à papier, papier et produits en papier, produits en caoutchouc, produits en plastique, produits minéraux. produits (par exemple plâtres, ciment), équipements et meubles électriques, électroniques et optiques.


Le rejet dans l'environnement du 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et production d'articles.
D'autres rejets dans l'environnement de 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) sont susceptibles de se produire lors de l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et en extérieur.


Le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) est utilisé dans les produits suivants : adhésifs et mastics, produits de traitement de surfaces non métalliques, produits de revêtement, produits de traitement textile et teintures, polymères, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau et produits de traitement du cuir.


Le rejet dans l'environnement du 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (Silanil 258) peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges, dans la production d'articles, formulation dans des matériaux, comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), comme traitement et comme auxiliaire technologique.



PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES DU 3-GLYCIDOXYPROPYLTRIMETHOXYSILANE (SILANIL 258) :
*Liquide transparent incolore ;
*Soluble dans une variété de solvants organiques ;
*Facile à hydrolyser ;
*Capable de condensation pour former des polysiloxanes ;
*Facile à polymériser en présence de surchauffe, de lumière et de peroxyde.



FONCTIONS DU 3-GLYCIDOXYPROPYLTRIMETHOXYSILANE (SILANIL 258) :
*Promoteur d'adhésion,
*Agent de couplage,
*Agent de réticulation



AVANTAGES CLÉS DU RÉTICULATEUR DU 3-GLYCIDOXYPROPYLTRIMETHOXYSILANE (SILANIL 258) :
*Créer une structure de réseau dans les polymères.
*Augmente la résistance et la dureté.
*Fournir une durée de vie plus longue des produits.
*Donner une résistance à des températures plus élevées.
*Améliore la capacité de résistance au frottement.



AVANTAGES CLÉS DE L'AGENT DE COUPLAGE DU 3-GLYCIDOXYPROPYLTRIMETHOXYSILANE (SILANIL 258) :
*Améliorer l'adhésion entre les résines et les substrats.
*Améliorer la résistance à la corrosion.
*Assurer la compatibilité entre les résines et les charges.
*Augmenter les résistances mécaniques des composites.
*Fournit une charge de charge plus élevée pour les composites.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du 3-GLYCIDOXYPROPYLTRIMETHOXYSILANE (SILANIL 258) :
Poids moléculaire : 236,34
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 5
Nombre de liaisons rotatives : 9
Masse exacte : 236.10800027
Masse monoisotopique : 236,10800027
Surface polaire topologique : 49,4 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 15
Frais formels : 0
Complexité : 166

Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 1
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1
Le composé est canonisé : oui
Aspect : Liquide transparent incolore à jaune clair
Indice de réfraction (20 ℃ ) : 1,4260
Densité (20 ℃ ) : 1,069 g/ml
Point d'éclair : 110 ℃
Point d'ébullition (760 mmHg) : 290 ℃

État physique : liquide
Couleur : incolore
Odeur : faiblement aromatique
Point de fusion/point de congélation :
Point de fusion/point de congélation : < -70 °C - (FDS externe)
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : 120 °C à 3 hPa - lit.
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d’inflammabilité ou d’explosivité :
Limite d'explosivité inférieure : 0,43 %(V) - DIN 51649
Point d'éclair 113 °C - coupelle fermée
Température d'auto-inflammation : 233 - 239 °C à 977 - 984 hPa
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible

Viscosité
Viscosité, cinématique : 3,43 mm2/s à 25 °C
Viscosité dynamique : 3,65 mPa.s à 20 °C
Solubilité dans l'eau : à 20 °C non miscible, (FDS externe)
Coefficient de partage : n-octanol/eau : log Pow : -0,854
Pression de vapeur : < 0,1 hPa à 20 °C
Densité : 1,07 g/cm3 à 25 °C - lit.
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible

Point de fusion : -50°C
Point d'ébullition : 120 °C2 mm Hg(lit.)
Densité : 1,070 g/mL à 20 °C
Pression de vapeur : 0-12790Pa à 20-25 ℃
indice de réfraction : n20/D 1,429 (lit.)
Point d'éclair : >230 °F
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
solubilité : Acétonitrile (légèrement), chloroforme
forme : Liquide
Gravité spécifique : 1,07
couleur: Clair

Solubilité dans l'eau : Miscible avec les alcools, les cétones et les hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques.
Non miscible à l'eau.
Sensibilité hydrolytique 7 : réagit lentement avec l'humidité/l'eau
Sensible : sensible à l'humidité
Numéro de référence : 4308125
Stabilité : sensible à l'humidité
InChIKey : BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
LogP : -2,6-0,5 à 20 ℃
Densité : 1,0700 g/mL
Point d'ébullition : 120,0 °C (2,0 mmHg)
Point d'éclair : 122°C

Spectre infrarouge : authentique
Plage de pourcentage de test : 96 % min. (GC)
Conditionnement : Bouteille en verre
Indice de réfraction : 1,4280 à 1,4300
Beilstein : 17, V,3, 45
Gravité spécifique : 1,07
Informations sur la solubilité :
Solubilité dans l'eau : soluble.
Autres solubilités : soluble dans l'acétone, le benzène et l'éther
Viscosité : 4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule : 236,34
Pourcentage de pureté : 97 %
Forme physique : Liquide
Nom chimique ou matériau : 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane

Formule moléculaire : C9H20O5Si
Masse molaire : 236,34
Densité : 1,070g/mLat 20°C
Point de fusion : -50°C
Point de Boling : 120 °C2 mm Hg(lit.)
Point d'éclair : > 230 °F
Solubilité dans l'eau : Miscible avec les alcools, les cétones et les hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques.
Non miscible à l'eau.
Solubilité : Soluble dans l’eau, soluble dans l’acétone, le benzène et l’éther.
Pression de vapeur : 0-12790Pa à 20-25 ℃
Apparence : Liquide clair
Gravité spécifique : 1,07

Couleur: Clair
Numéro de référence : 4308125
Conditions de stockage : Conserver à une température inférieure à +30°C.
Stabilité : sensible à l'humidité
Sensible : sensible à l'humidité
Indice de réfraction : n20/D 1,429 (lit.)
MDL : MFCD00005144
Min. Spécification de pureté : 98 % (GC)
Forme physique (à 20°C) : Liquide
Point de fusion : -70°C
Point d'ébullition : 120 °C (2 mmHg)
Point d'éclair : 122°C
Densité : 1,07
Indice de réfraction : 1,428-1,43

Stockage à long terme : conserver à long terme dans un endroit frais et sec
Dosage : 95,00 à 100,00
Répertorié par le Codex des produits chimiques alimentaires : Non
Gravité spécifique : 1,07000 à 25,00 °C.
Point d'ébullition : 299,35 °C. @ 760,00 mm Hg (est)
Point d'éclair : > 230,00 °F. TCC ( > 110,00 °C. )
logP (dont) : 0,280 (est)
Soluble dans : eau, 1,7e+005 mg/L à 25 °C (est)
Numéro CBN : CB2194134
Formule moléculaire : C9H20O5Si
Poids moléculaire : 236,34
Numéro MDL : MFCD00005144
Fichier MOL : 2530-83-8.mol

Point de fusion : -50°C
Point d'ébullition : 120°C à 2 mm Hg (lit.)
Densité : 1,070 g/mL à 20°C
Pression de vapeur : 0-12790 Pa à 20-25°C
Indice de réfraction : n20/D 1,429 (lit.)
Point d'éclair : >230 °F
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C
Solubilité : Acétonitrile (légèrement), chloroforme
Forme : Liquide
Couleur: Clair
Gravité spécifique : 1,07
Solubilité dans l'eau : Miscible avec les alcools, les cétones et
hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques.
Non miscible à l'eau.
Sensibilité hydrolytique : 7 (réagit lentement avec l'humidité/l'eau)

Sensible : sensible à l'humidité
Numéro de référence : 4308125
Stabilité : sensible à l'humidité
InChIKey : BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
LogP : -2,6 à -0,5 à 20°C
Référence de la base de données CAS : 2530-83-8
FDA UNII : 5K9X9X899R
Référence chimique NIST : 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (2530-83-8)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : éther 3-(triméthoxysilyl)propylglycidylique (2530-83-8)
Densité : 1,0700 g/mL
Point d'ébullition : 120,0 °C à 2,0 mmHg
Point d'éclair : 122°C
Spectre infrarouge : authentique

Plage de pourcentage de test : 96 % min. (GC)
Conditionnement : Bouteille en verre
Indice de réfraction : 1,4280 à 1,4300
Quantité : 5g
Beilstein : 17, V,3, 45
Gravité spécifique : 1,07
Informations sur la solubilité :
Solubilité dans l'eau : soluble.
Autres solubilités : soluble dans l'acétone, le benzène et l'éther
Viscosité : 4 mPa.s à 20°C
Poids de la formule : 236,34
Pourcentage de pureté : 97 %
Forme physique : Liquide
Nom chimique ou matériau : 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane



PREMIERS SECOURS du 3-GLYCIDOXYPROPYLTRIMETHOXYSILANE (SILANIL 258) :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du 3-GLYCIDOXYPROPYLTRIMETHOXYSILANE (SILANIL 258) :
-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.
Ramasser avec un matériau absorbant les liquides.
Éliminer correctement.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du 3-GLYCIDOXYPROPYLTRIMETHOXYSILANE (SILANIL 258) :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Dioxyde de carbone (CO2)
Mousse
Poudre sèche
* Moyens d'extinction inappropriés :
Eau
-Informations complémentaires :
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 3-GLYCIDOXYPROPYLTRIMETHOXYSILANE (SILANIL 258) :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : caoutchouc butyle
Épaisseur minimale de la couche : 0,7 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,4 mm
Temps de percée : 30 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du 3-GLYCIDOXYPROPYLTRIMETHOXYSILANE (SILANIL 258) :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du 3-GLYCIDOXYPROPYLTRIMETHOXYSILANE (SILANIL 258) :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).


3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE (IPBC)
Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est un ester de carbamate
Le 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) est un acide carbamique dans lequel l'azote a été remplacé par un groupe butyle et dans lequel l'hydrogène du groupe carboxy est remplacé par un groupe 1-iodoprop-2-yn-3-yle .
Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est un fongicide


NUMÉRO CAS : 55406-53-6

NUMÉRO CE : 259-627-5

FORMULE MOLÉCULAIRE : C8H12INO2

POIDS MOLÉCULAIRE : 281,09 g/mol

NOM IUPAC : 3-iodoprop-2-ynyl N-butylcarbamate


Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est utilisé comme agent de conservation et produit chimique de contrôle des taches d'aubier dans les produits du bois
Le 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) est utilisé comme conservateur dans les adhésifs, les peintures, le revêtement de papier latex, le plastique, les encres à base d'eau, les fluides de travail des métaux, les textiles et de nombreux produits de consommation.

Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) a un rôle de xénobiotique, un contaminant environnemental
Le 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) a également un rôle d'agrochimique antifongique.

Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est un ester de carbamate
Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est un composé organoiodé

Le 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) est un composé acétylénique et un fongicide carbamate.
Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est un pesticide carbamate.

Le 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) est dérivé de l'acide carbamique
Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est largement utilisé dans les maisons, les jardins et l'agriculture.

Certains des carbamates sont transloqués dans les plantes, ce qui en fait un traitement systémique efficace.
Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est un conservateur hydrosoluble

Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est utilisé dans le monde entier dans les peintures et revêtements
Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) peut être utilisé dans les produits de préservation du bois

Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est également utilisé dans les industries des soins personnels et des cosmétiques.
Le 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) fait partie de la famille des biocides carbamates.

Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) a été inventé dans les années 1970
Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) a une longue histoire d'utilisation efficace en tant que technologie antifongique.

Histoire:
Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) a été initialement développé pour être utilisé dans l'industrie de la peinture et des revêtements en tant que conservateur de film sec pour protéger les revêtements intérieurs et extérieurs contre la moisissure, la moisissure et la croissance fongique, tout en offrant également des performances économiques et une durabilité. avantages.
Le 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) présente une efficacité contre un large éventail d'espèces fongiques, généralement à des niveaux d'utilisation très faibles.
Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est aujourd'hui incorporé dans une grande variété de formulations de peinture intérieure et extérieure à travers le monde.

Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est utilisé dans les produits suivants :
-produits de beauté
-produits de soins personnels
-parfums
-parfums
-produits chimiques de laboratoire

Le 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) appartient à la classe des composés organiques appelés acides carboximidiques et dérivés.
Les acides carboximidiques et leurs dérivés sont des composés contenant un groupe carboximidique, de formule générale R-C(=NR1)OR2.

Cours alternatifs :
*Composés organiques 1,3-dipolaires de type propargyle
*Haloacétylènes et dérivés
*Composés organopnictogènes
*Composés organooxygénés
*Composés organoazotés
*Organoiodures
*Dérivés d'hydrocarbures

Substituts :
*Haloacétylène ou dérivés
*Composé organique 1,3-dipolaire
*Composé organique 1,3-dipolaire de type propargyle
*Dérivé d'acide carboxymidique
*Composé azoté organique
*Composé oxygéné organique
*Composé organopnictogène
* Dérivé d'hydrocarbure
*Composé organooxygéné
*Composé organoazoté
*Organoiodure
*Composé organohalogéné
*Composé acyclique aliphatique

Le 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) est également appelé iodopropynyl butylcarbamate (IPBC).
Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est largement utilisé comme agent antifongique[1] et antimicrobien
Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) peut être encapsulé dans un mélange de polystyrène/polycaprolactone sous forme de microsphères.


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:

-Poids moléculaire : 281,09 g/mol

-XLogP3-AA : 2.1

-Masse exacte : 280,99128 g/mol

-Masse monoisotopique : 280,99128 g/mol

-Surface polaire topologique : 38,3 Å²

-Description physique : Solide blanc avec une odeur piquante

-Couleur : Blanc cassé

-Forme : Solide

-Odeur: Odeur piquante forte

-Point de fusion : 66 °C

-Solubilité : 156 mg/L

-Densité : 1,575 g/mL

-Pression de vapeur : 0,0000525 mmHg


Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est un additif sous forme de poudre cristalline blanche.
Le 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) est un biocide à large base utilisé dans le monde entier comme conservateur, fongicide et algicide.

Le 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) est le plus couramment utilisé comme conservateur dans les applications de peinture et de revêtement.
Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est un solide blanc cassé


PROPRIÉTÉS CHIMIQUES:

-Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 1

-Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2

-Nombre d'obligations rotatives : 5

- Nombre d'atomes lourds : 12

-Charge formelle: 0

-Complexité : 192

-Nombre d'atomes isotopiques : 0

-Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0

-Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0

-Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0

-Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0

- Nombre d'unités liées par covalence : 1

-Le composé est canonisé : oui

-Classes chimiques : Autres utilisations -> Biocides/Désinfectants


Le 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) est un ester de carbamate qui est de l'acide carbamique dans lequel l'azote a été remplacé par un groupe butyle et dans lequel l'hydrogène du groupe carboxy est remplacé par un 1-iodoprop-2-yn groupe -3-yle.
Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est utilisé comme agent de conservation et produit chimique de contrôle des taches d'aubier dans les produits en bois

Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est utilisé comme conservateur dans :
-adhésifs
-des peintures
- revêtement en papier latex
-Plastique
-encres à base d'eau
-fluides de travail des métaux
-textiles
- de nombreux produits de consommation

Le 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) a un rôle de xénobiotique, de contaminant environnemental et d'agrochimique antifongique.
Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est un ester de carbamate, un composé organoiodé

Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est un composé acétylénique
Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est un fongicide carbamate.

Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est utilisé comme biocide et conservateur dans les peintures, les cosmétiques et d'autres produits
Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est utilisé comme conservateur dans les formulations de soins personnels


APPLICATIONS:

-Produits de beauté
-Preservatifs du bois
-Des peintures
-Fluides pour le travail des métaux
-Produits menagers
-Papiers hygiéniques humidifiés
-Lentilles de contact
-Matériaux de construction
-Eau de refroidissement
-Adhésifs
-Textiles
-Papier


Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est un conservateur à large activité fongicide
Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est utilisé dans les produits de soins de la peau.

Le 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) est recommandé pour une utilisation dans des systèmes de formulation difficiles.
Le 3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate (IPBC) est un fongicide très efficace ainsi qu'un bactéricide.


SYNONYMES :

55406-53-6
butylcarbamate de 3-iodoprop-2-yn-1-yle
Butylcarbamate d'iodopropynyle
butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle
Iodocarbe
IPBC
N-butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle
N-n-butylcarbamate de 1-iodoprop-1-yn-3-yle
N-butylcarbamate de 3-iodoprop-2-ynyle
Acide carbamique, butyl-, 3-iodo-2-propynyl ester
Troysan KK-108A
CARBAMATE DE 3-IODO-2-PROPYNYLBUTYL
3-Iodo-2-propynyl-N-butylcarbamate
Butyl-3-iodo-2-propynylcarbamate
N-butylcarbamate de 3-iodoprop-2-yn-1-yle
603P14DHEB
DTXSID0028038
CHEBI:83279
butylcarbamate de 3-iodoprop-2-ynyle
N-butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle-d9
DTXCID908038
1246815-08-6
Caswell n° 501A
CAS-55406-53-6
HSDB 7314
Carbamate de butyle 3-iodo-2-propynyle
EINECS 259-627-5
Code chimique des pesticides EPA 107801
BRN 2248232
iodocarbe
UNII-603P14DHEB
C8H12INO2
Carbamate de 3-iodo-2-propynyl-N-butyle
N-butylcarbamate de 3-iodo-2-propyn-1-yle
Acide carbamique, ester de butyl-3-iodo-2-propynyle
IPBC
iodo-2-propynylbutylcarbamate
SCHEMBL114369
CHEMBL1893913
butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle #
3-iodoprop-2-yn-1-ylbutylcarbamate
MFCD00072438
AKOS015905567
CS-W010051
GS-3240
Iodocarbe 100 microg/mL dans Acétonitrile
NCGC00164376-01
NCGC00164376-02
NCGC00164376-03
NCGC00164376-04
NCGC00164376-05
NCGC00255017-01
NCGC00259413-01
BUTYLCARBAMATE D'IODOPROPYNYLE [INCI]
N-butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle, 97 %
N-butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle-[d9]
BUTYLCARBAMATE D'IODOPROPYNYLE [VANDF]
CARBBAMATE DE 3-IODO-2-PROPYNYLE BUTYLE
FT-0615885
I0666
CARBAMATE DE BUTYLE IODOPROPYNYLE [MART.]
Ester 3-iodo-2-propynylique de l'acide N-butylcarbamique
CARBAMATE DE 3-IODO-2-PROPYNYLBUTYL [HSDB]
A830629
Q2928998
W-105563
Acide carbamique, N-butyl-, 3-iodo-2-propyn-1-yl ester
N-butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle, étalon analytique
Carbamate de butyle 3-iodo-2-propynyle
butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle
butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate
butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle; butylcarbamate de 3-iodoprop-2-yn-1-yle
butylcarbamate de 3-iodoprop-2-yn-1-yle
Butyl-3-iodo-2-propynylcarbamate
Acide carbamique, ester de butyl-3-iodo-2-propynyle
Acide carbamique, N-butyl-, 3-iodo-2-propyn-1-yl ester
Butylcarbamate d'iodopropynyle
Carbamate de 3-iodo-2-propinylbutyle
Carbamate de butyle 3-iodo-2-propynyle
Carbamate de butyle 3-iodo-2-propynyle
3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE
butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle
butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (partie de prép.)
butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle; butylcarbamate de 3-iodoprop-2-yn-1-yle
N-butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle
N-butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle
3-IODO-2-PROPYNYL-N-BUTYLCARBAMATE
butylcarbamate de 3-iodoprop-2-yn-1-yle
N-butylcarbamate de 3-iodoprop-2-yn-1-yle
3-iodoprop-2-ynyl N butylcarbamate
N-butylcarbamate de 3-iodoprop-2-ynyle
Acide carbamique, N-butyl-, 3-iodo-2-propyn-1-yl ester
Iodopropynylbutylcarbamate (IPBC)
IPBC, Omacide IPBC
Acide 3-iodo-2-propynylbutylcarbamique
butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle
N-butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle
3-iodo-2-propynyl-butylcarbamate
3-iodo-2-propynylbutylcarbamate
butylcarbamate de 3-iodoprop-2-yn-1-yle
3-IPBC
Butyl-3-iodo-2-propynylcarbamate
Acide carbamique, butyl-, 3-iodo-2-propynyl ester
Acide carbamique, ester de butyl-3-iodo-2-propynyle
IPBC
3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE
N-BUTYLCARBAMATE DE 3-IODO-2-PROPYNYLE
IBP
butylcarbamate de lodopropynyle
IODOCARBE
de troysanpolyphaseanti-moisissure
la vie du bois ;
PERMATOX
Glycacile

3-MÉTHOXYBUTANOL
3-MÉTHOXYBUTANOL = 3-MÉTHOXY-1-BUTANOL


Numéro CAS : 2517-43-3
Numéro CE : 219-741-8
Numéro MDL : MFCD00002931
Formule moléculaire : C5H12O2 / CH3CH(OCH3)CH2CH2OH


Le 3-méthoxybutanol est un composé liquide incolore, difficile à enflammer et sans odeur.
Le 3-méthoxybutanol est soluble dans l'eau et son point d'ébullition est de 161°C.
Le 3-méthoxybutanol est un liquide transparent incolore.
Le point de fusion du 3-méthoxybutanol est de -85 °C, le point d'ébullition de 158-159 °C, la densité relative de 0,971 (20/20 °C), l'indice de réfraction de 1,4151, le point d'éclair de 46 °C.


Le 3-méthoxybutanol est soluble dans la plupart des solvants organiques, insoluble dans l'eau.
Les analystes prévoient que le marché mondial du 3-méthoxybutanol affichera un TCAC de 5,01 % au cours de la période 2019-2024.
Le 3-méthoxybutanol est un éther de glycol soluble dans l'eau. Il a la formule chimique C4H10O2 et est un liquide incolore à faible viscosité.
Il a été démontré que le 3-méthoxy-1-butanol réagit avec les glycols et les alcools pour produire des polymères avec de bonnes propriétés filmogènes.


Le 3-méthoxybutanol contient également des substances actives telles qu'un groupe hydroxy, des atomes d'azote et des particules.
Le 3-méthoxybutanol est un alcool primaire qui est le butane-1,3-diol dans lequel le groupe hydroxy en position 3 est remplacé par un groupe méthoxy.
Le 3-méthoxybutanol est un alcool primaire et un éther.
Le 3-méthoxybutanol est fonctionnellement lié à un butane-1,3-diol.


Le 3-méthoxybutanol agit comme un solvant neutre, incolore et à faible volatilité.
Le 3-méthoxybutanol possède une odeur douce et un bon pouvoir dissolvant pour de nombreuses résines naturelles, la nitrocellulose, la benzylcellulose, les butyrals de polyvinyle, les résines d'aldéhyde, de cétone et d'indène, le phénol-formaldéhyde, l'urée-formaldéhyde et la mélamine-formaldéhyde résines, résine d'ester d'acide carbamique, résines alkydes et maléiques.


Le 3-méthoxy butanol est un liquide incolore avec une légère odeur.
Le 3-méthoxy butanol est un liquide incolore et neutre avec une légère odeur.
Le 3-méthoxybutanol est miscible à l'eau et aux solvants organiques couramment utilisés.
Le 3-méthoxybutanol est un liquide transparent incolore.


Le 3-méthoxybutanol est la vapeur forme un mélange explosif avec l'air.
Le 3-méthoxybutanol réagit facilement avec les agents oxydants.
Le 3-méthoxybutanol est soluble dans la plupart des solvants organiques, légèrement soluble dans l'eau.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du 3-MÉTHOXYBUTANOL :
Le 3-méthoxybutanol (CAS# 2517-43-3) est utilisé comme réactif dans la préparation de la 3-(1,1-dioxo-2H-(1,2,4)-benzothiadiazine -3-yl)-4-hydroxy-2(1H)-quinolinones en tant qu'inhibiteurs puissants de l'ARN polymérase dépendante de l'ARN du virus de l'hépatite C.
Le 3-méthoxybutanol est utilisé comme solvant à point d'ébullition élevé, peinture nitrocellulosique, revêtement de résine époxy, régulateur de viscosité d'huile de frein, solvant d'encre d'imprimerie, huile de coupe, colorants, pigments, pesticides, agents de sécurité au chlorure de vinyle et autres solvants.


Le 3-méthoxybutanol est également utilisé comme intermédiaire pour la médecine domestique et la médecine, et l'acétate préparé à partir de celui-ci est également un excellent solvant à point d'ébullition élevé.
Le 3-méthoxybutanol est utilisé comme solvant ou cosolvant dans les revêtements, les encres et les adhésifs.
Par exemple, le 3-méthoxybutanol est utilisé dans les laques au pinceau de nitrocellulose pour améliorer la brossabilité et l'écoulement, et dans les peintures alkydes pour améliorer la brossabilité.


Le 3-méthoxybutanol est utilisé en conjonction avec le Butoxyl pour obtenir des effets spéciaux grâce au pouvoir dissolvant, au temps de séchage et au débit.
Le 3-méthoxybutanol est utilisé comme solvant ou co-solvant dans les revêtements, les encres et les adhésifs.
Par exemple, il est utilisé dans les laques au pinceau nitrocellulosiques pour améliorer l'aptitude au pinceau et l'écoulement, et dans les peintures alkydes pour améliorer l'aptitude au pinceau.
Le 3-méthoxybutanol est utilisé en conjonction avec le Butoxyl pour obtenir des effets spéciaux grâce au pouvoir dissolvant, au temps de séchage et au débit.


Le 3-méthoxybutanol peut fonctionner comme modificateur de rhéologie ou comme agent de nivellement dans le système de peinture et de revêtements.
Le 3-méthoxybutanol retarde également la formation de peau.
3-méthoxybutanol apparaît également sous : Adhésifs et lubrifiants, Électronique, Emballage et Encres d'impression
Le 3-méthoxybutanol est un liquide incolore avec une légère odeur.


Le 3-méthoxybutanol est utilisé dans diverses applications en raison de son bon pouvoir dissolvant, de son temps de séchage et de sa fluidité.
Étant un solvant peu volatil, le 3-méthoxybutanol est utilisé dans les peintures en aérosol, les adhésifs, les revêtements et les encres.
Le 3-méthoxybutanol est également utilisé dans les laques pour améliorer la brossabilité et l'écoulement.
Le 3-méthoxybutanol est utilisé comme intermédiaire pour fabriquer l'acétate de 3-méthoxybutyle qui est utilisé comme solvant de nettoyage dans l'industrie électronique.


Utilisations cosmétiques du 3-méthoxybutanol : solvants
Le 3-méthoxybutanol améliore la brossabilité et la fluidité.
Le 3-méthoxybutanol retarde la formation de peau dans les peintures conventionnelles et aqueuses.
Le 3-méthoxybutanol présente une miscibilité avec l'eau et les solvants organiques couramment utilisés.


Le 3-méthoxybutanol est utilisé dans les laques au pinceau de nitrocellulose.
Le 3-méthoxybutanol est utilisé comme solvant de laque à haut point d'ébullition, agent de couplage pour les liquides de frein, intermédiaire pour les plastifiants, les herbicides, additif filmogène dans les émulsions PVA, solvant pour les produits pharmaceutiques.
Le 3-méthoxybutanol est utilisé dans diverses applications en raison de son bon pouvoir dissolvant, de son temps de séchage et de sa fluidité.


Outre un bon pouvoir dissolvant, le 3-méthoxybutanol - en tant que solvant à faible volatilité - présente des avantages similaires au n-butanol.
Le 3-méthoxybutanol est utilisé dans les laques au pinceau de nitrocellulose pour améliorer la capacité et l'écoulement du pinceau.
De petits ajouts réduisent considérablement la viscosité des peintures à base de résine alkyde et oléo-résine et améliorent leur brossabilité.
Dans les peintures conventionnelles et aqueuses, l'ajout de 3-méthoxybutanol retarde la formation de peau.
Le 3-méthoxybutanol peut être utilisé avec l'acétate de n-butyle pour obtenir des effets spéciaux en termes de pouvoir dissolvant, de temps de séchage et de fluidité.


Le 3-méthoxybutanol peut également être utilisé en combinaison avec le butoxyle (3-méthoxy-n-butylacétate).
Le 3-méthoxybutanol en tant que solvant à point d'ébullition élevé est utilisé dans la peinture nitrocellulosique, le revêtement de résine époxy, le régulateur de viscosité de l'huile de frein, le solvant d'encre d'imprimerie, l'huile de coupe et les colorants, les pigments, les pesticides, le stabilisateur de chlorure de vinyle et d'autres solvants.
Le 3-méthoxybutanol est également utilisé comme intermédiaire de la médecine et de la médecine, et l'acétate obtenu à partir de celui-ci est également un excellent solvant à point d'ébullition élevé.


Le 3-méthoxybutanol est utilisé comme solvant à point d'ébullition élevé pour les peintures à la nitrocellulose, les peintures à base de résine époxy, les modificateurs de viscosité d'huile de frein, les solvants pour encres d'imprimerie, les huiles de coupe et les colorants, les pigments, les pesticides, les stabilisants au chlorure de vinyle et d'autres solvants.
Le 3-méthoxybutanol est également utilisé comme intermédiaire de la médecine domestique et de la médecine, et l'acétate obtenu à partir de celui-ci est également un excellent solvant à point d'ébullition élevé.


-3-méthoxybutanol peut être utilisé comme :
*Un solvant dans la synthèse du 3-méthoxy-1-butylxanthate de potassium, un intermédiaire utilisé dans la préparation de complexes de xanthate.
*Un composé modèle dans l'étude de la déshydratation des alcools en utilisant le CeO2 comme catalyseur.
*Un intermédiaire pour synthétiser des colorants à base de diimide de pérylène applicables comme colorant de la matrice noire.



MÉTHODE DE PRODUCTION DU 3-MÉTHOXYBUTANOL :
Le 3-méthoxybutanol est obtenu en faisant réagir du buténal et du méthanol sous catalyse alcaline pour générer du méthoxybutyraldéhyde, qui est ensuite hydrogéné.
Dans la réaction d'addition du buténal et du méthanol, même si un excès de méthanol est utilisé, le taux de conversion n'est que de 95 % lorsqu'il atteint l'équilibre, et 5 % du buténal n'ayant pas réagi doivent être récupérés.
La réaction est généralement effectuée à environ 0° C pendant 2 heures.
Le méthoxybutyraldéhyde généré est une solution de méthanol à 50%, neutralisée avec de l'acide acétique, puis hydrogénée avec un catalyseur au nickel à 100-130 ℃ et environ 25MPa.
Le méthoxybutyraldéhyde est très instable, soyez donc prudent lors de l'hydrogénation.



MÉTHODE DE PRODUCTION ET AUTRES DU 3-MÉTHOXYBUTANOL :
Le 3-méthoxybutanol est obtenu en faisant réagir du crotonaldéhyde et du méthanol sous catalyse alcaline pour générer du méthoxybutyraldéhyde, puis en l'hydrogénant.
Pour la réaction d'addition du crotonaldéhyde et du méthanol, même si un excès de méthanol est utilisé, le taux de conversion n'est que de 95 % lorsqu'il atteint l'équilibre, et 5 % du crotonaldéhyde n'ayant pas réagi doivent être récupérés.
La réaction est généralement conduite à environ 0°C pendant 2h.
La solution de méthanol résultante à 50 % de méthoxybutyraldéhyde est neutralisée avec de l'acide acétique et l'hydrogénation est effectuée à 100-130°C sous une pression d'environ 25 MPa en utilisant un catalyseur au nickel. Le méthoxybutyraldéhyde est très instable, soyez donc prudent lorsque vous ajoutez de l'hydrogène.



POUVOIR DISSOLVANT :
Le 3-méthoxy butanol a un bon pouvoir dissolvant pour de nombreuses résines naturelles, la nitrocellulose, la benzylcellulose, les butyrals de polyvinyle, les résines aldéhyde, cétone et indène, les résines phénol-formaldéhyde, uréeformaldéhyde et mélamine-formaldéhyde, la résine d'ester d'acide carbamique, les résines alkydes et maléiques, le les plastifiants couramment utilisés et la plupart des graisses et des huiles siccatives telles que l'huile de lin, l'huile de ricin
et l'huile de bois.



LE 3-METHOXYBUTANOL NE SE DISSOUT PAS :
huiles de pétrole, cires, caoutchouc, caoutchouc chloré, acétylcellulose, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle non post-chloré (revêtements), copolymère d'acétate de vinyle/chlorure de vinyle/acide dicarboxylique, polyvinyl formal, polyvinyl carbazole et résine de coumarone.
L'éthylcellulose, l'acétobutyrate de cellulose, les acétates de polyvinyle et l'éther isobutylique de polyvinyle gonflent considérablement dans le 3-méthoxybutanol.



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES du 3-METHOXYBUTANOL :
Aspect : liquide clair incolore (est)
Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Gravité spécifique : 0,92100 à 0,92400 à 20,00 °C.
Livres par gallon - (est). : 7,673 à 7,698
Indice de réfraction : 1,41500 à 1,41700 à 20,00 °C.
Point de fusion : -85,00 °C. @ 760,00 mmHg
Point d'ébullition : 159,00 à 163,00 °C. @ 760,00 mmHg
Pression de vapeur : 0,738000 mmHg à 25,00 °C. (est)
Point d'éclair : 117,00 °F. TCC ( 47.00 °C. )
logP (d/e) : 0,070 (est)
Soluble dans : alcool, eau, 3.662e+005 mg/L @ 25 °C (est)
Poids moléculaire : 104,15
XLogP3-AA : 0,2
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 1

Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre d'obligations rotatives : 3
Masse exacte : 104.083729621
Masse monoisotopique : 104,083729621
Surface polaire topologique : 29,5 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 7
Charge formelle : 0
Complexité : 37,1
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 1
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Le composé est canonisé : Oui

Forme d'apparence: liquide
Couleur : incolore
Odeur : douce
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation : -85 °C à 1,013 hPa
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : 157 °C à 1,013 hPa
Point d'éclair : 67 °C - coupelle fermée
Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : 0,17 hPa à 20 °C
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité relative : 0,928 g/cm3 à 25 °C
Solubilité dans l'eau : Aucune donnée disponible

Coefficient de partage:
n-octanol/eau : Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Viscosité : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Densité : 0,9200 g/mL
Couleur : Incolore
Point de fusion : -85,0 °C
Point d'ébullition : 161,0 °C
Point d'éclair : 46 °C
Plage de pourcentage de dosage : 98,5 % min. (GC)
Spectre Infrarouge : Authentique
Formule linéaire : CH3CH(OCH3)CH2CH2OH

Densité : 0,928
Point de fusion : -85 ºC
Point d'ébullition : 161 ºC
Indice de réfraction : 1,415-1,4165
Point d'éclair : 46 ºC
Solubilité dans l'eau : SOLUBLE
Formule moléculaire : C5H12O2
Masse molaire : 104,15
Densité : 0,928 g/ml à 25 °C (lit.)
Point de fusion : -85 °C
Point de Boling : 161 °C
Point d'éclair : 116 °F
Solubilité dans l'eau : SOLUBLE
Pression de vapeur : 17-460 Pa à 20-50 ℃
Apparence : Liquide

Couleur : Clair incolore
pKa : 14,90 ± 0,10 (prédit)
Indice de réfraction : n20/D 1,416 (lit.)
Point de fusion : -85 °C
Point d'ébullition : 161 °C
Densité : 0,928 g/mL à 25 °C (lit.)
pression de vapeur : 17-460Pa à 20-50 ℃
indice de réfraction : n20/D 1,416(lit.)
Point d'éclair : 116 °F
forme : Liquide
pka : 14,90 ± 0,10 (prédit)
couleur: Clair incolore
LogP : 0,002 à 25 ℃ et pH7

Masse molaire g/mol : 104,15
Point d'ébullition à 1013 hPa °C : 157
Température de fusion °C : – 85
Densité à 20 °C g/cm3 : 0,923
Indice de réfraction nD à 20 °C (DIN 51 423, partie 2) : 1,415 – 1,416
Indice d'évaporation (DIN 53 249, éther diéthylique = 1) : 160
Chaleur spécifique à 20 °C kJ/kg • K : 0,53
Chaleur de vaporisation à 1013 hPa J/kg : 116
Absorption d'eau à 20 °C % (p/p) : ∞
Solubilité dans l'eau à 20 °C % (p/p) : ∞
Pression de vapeur à 20 °C hPa : 0,17
à 50 °C hPa : 4,6
Viscosité à 20 °C mPa • s : 3,7
Constante diélectrique à 20 °C (DIN 53 483) : 14,4
Conductivité électrique à 20 °CS • cm-1 : 1,2 • 10–6



PREMIERS SECOURS du 3-METHOXYBUTANOL :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Consultez un médecin.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
Consultez un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
Consultez un médecin.
*En cas de contact avec les yeux
Rincer les yeux avec de l'eau par mesure de précaution.
*En cas d'ingestion:
Rincer la bouche avec de l'eau.
Consultez un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de 3-METHOXYBUTANOL :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Contenir le déversement, puis recueillir avec un matériau absorbant non combustible (par ex. sable, terre, diatomite, vermiculite) et placer dans un conteneur pour élimination conformément aux réglementations locales/nationales.
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du 3-METHOXYBUTANOL :
-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.
* Moyens d'extinction inappropriés
N'utilisez PAS de jet d'eau.
-Conseils aux pompiers
Porter un appareil respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie si nécessaire.
-Plus d'informations
Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les contenants non ouverts.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE du 3-MÉTHOXYBUTANOL :
-Paramètres de contrôle:
--Composants avec paramètres de contrôle du lieu de travail :
-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 avec protections latérales.
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
Coordonnées complètes :
Matériau : caoutchouc butyle
Épaisseur de couche minimale : 0,3 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,2 mm
Temps de percée : 45 min
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du 3-METHOXYBUTANOL :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Conserver dans un endroit frais.



STABILITE et REACTIVITE du 3-METHOXYBUTANOL :
-Réactivité:
Pas de données disponibles
-Stabilité chimique:
Stable dans les conditions de stockage recommandées.
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles
-Produits de décomposition dangereux:
Autres produits de décomposition - Aucune donnée disponible



SYNONYMES :
3-Méthoxybutan-1-ol
3-MÉTHOXY-1-BUTANOL
2517-43-3
3-Méthoxybutanol
1-Butanol, 3-méthoxy-
Méthoxybutanol
1-Butanol, 3-méthoxy-, (-)-
SJ995B41AO
NSC-65580
Éther 3-monométhylique de 1,3-butylène glycol
CCRIS 8976
Alcool 3-méthoxybutylique
EINECS 219-741-8
NSC 65580
UNII-SJ995B41AO
AI3-24920
3-méthoxy-butanol
NSC65580
Méthoxybutanol; 98%
3-méthoxybutane-1-ol
3-méthoxy-butane-1-ol
EC 219-741-8
DSSTox_CID_24812
DSSTox_RID_80495
NCIOpen2_000145
DSSTox_GSID_44812
SCHEMBL28708
3-méthoxy-1-butanol, 99 %
3-MÉTHOXYBUTANOL
CHEMBL3186019
DTXSID0044812
CHEBI:189086
Tox21_301623
MFCD00002931
AKOS015903512
CS-W013686
NCGC00256054-01
CAS-2517-43-3
FT-0615965
M0109
EN300-94645
D77758
A877677
J-015851
Q27289241
F0001-0848
3-méthoxy-1-butanol
3-méthoxybutanol
1-butanol, 3-méthoxy
méthoxybutanol
ccris 8976
1-butanol, 3-méthoxy-
r, 3-méthoxy-butanol
3-méthoxybutane-1-ol
Alcool 3-méthoxybutylique
(3R)-3-méthoxybutane-1-ol
(3S)-3-méthoxybutan-1-ol
Éther 3-monométhylique de 1,3-butylèneglycol
1-Butanol, 3-Méthoxy-
3-Méthoxybutan-1-ol
3-Méthoxybutanol
Alcool 3-méthoxybutylique
NSC 65580
Méthoxybutanol
3-Méthoxybutanol
3-méthoxy-1-butano
3-Méthoxy-1-butanol
3-Méthoxybutan-1-ol
3-MÉTHOXY-1-BUTANOL
3-MÉTHOXY-N-BUTANOL
3-méthoxybutane-1-ol
1-Butanol,3-méthoxy-
1-butanol, 3-méthoxy-
(3R)-3-méthoxybutan-1-ol
(3S)-3-méthoxybutane-1-ol
Éther monométhylique de 1,3-butylèneglycol
Méthoxy-1-buta
Méthoxybutanol
3-Méthoxybutanol
3-méthoxy-1-butano
3-méthoxybutane-1-ol
3-MÉTHOXY-1-BUTANOL
3-MÉTHOXY-N-BUTANOL
1-Butanol,3-méthoxy-
3-méthoxy-1-butanol>3-méthoxy-1-butanol, 99 %
3-METHYL-3-PENTANOL
A chemical structure of a molecule includes the arrangement of atoms and the chemical bonds that hold the atoms together. The 3-METHYL-3-PENTANOL molecule contains a total of 20 bond(s) There are 6 non-H bond(s), 2 rotatable bond(s), 1 hydroxyl group(s) and 1 tertiary alcohol(s).3-Methyl-3-Pentanol appears as a colorless to pale yellow liquid with a powerful leafy odor. This product is used as a flavor ingredient in the food industry.It can be prepared by reacting ethylmagnesium bromide with methyl acetate in the so-called Grignard reaction using dried diethyl ether or tetrahydrofuran as solvent.It can be prepared also by reacting ethylmagnesium bromide with butanone in the same conditions already mentioned.Causes changes in brain circulation (hemorrhage, thrombosis, etc.), tetany, and dyspnea in intraperitoneal lethal-dose studies of rats; Human inhalation of 270 mg/m3 causes cough; [RTECS] Safe when used as a flavoring agent in food; [EFSA] May cause irritation; Harmful by ingestion; [Sigma-Aldrich MSDS] See "3-Pentanol."3-Methyl-pentanol-(3) [German]; Methyldiaethylcarbinol [German]; Methyldiethylcarbinol; 3-Methylpentan-3-ol; 3-Pentanol, 3-methyl-; [ChemIDplus] Diethyl methyl carbinol; [Sigma-Aldrich MSDS] UN1987C-6-based green leaf volatiles (GLVs) are signal molecules to herbivorous insects and play an important role in plant–herbivore interactions. How isomerization of GLVs affects insect’s olfactory response has been rarely tested. In laboratory and field experiments, we examined the effect of hexanol isomers on olfactory orientation of the spiraling whitefly, Aleruodicus dispersus Russell, a highly polyphagous pest. In a Y-tube oflactometer, we found that (±)-2-hexanol, 3-methyl-3-pentanol and 3,3-dimethyl-1-butanol significantly attracted female A. dispersus. The trap captures of 3,3-dimethyl-1-butanol were significantly more than that of (±)-2-hexanol and 3-methyl-3-pentanol, and its optimum concentration was 1 μ1/ml. We suggest that the anthropogenic compound 3,3-dimethyl-1-butanol can be exploited as a parakairomone (synthetic analogues of kairomone) to monitor and control adult A. dispersus.For the optical resolution of racemic 1-phenylethylamine in 3-methyl-3-pentanol, subtilisin was reformulated by lyophilization with buffer salts. The amide synthesis activity of subtilisin in organic solvent was compared with the hydrolysis activity in aqueous buffer when different buffer species and their concentrations were used in lyophilization. The enzyme activity in organic solvent showed a different pattern from that of the hydrolysis depending upon the species and the concentrations of buffers. Morphology of the reformulated subtilisin was examined by scanning electron microscopy (SEM). The porosity of reformulated subtilisin particles increased up to the optimal buffer concentrations for the amide synthesis in organic solvent. Glassy looks and decrease in porosity developed at high (i.e. above the optimal) buffer concentrations appear to affect the decrease in the synthetic activity in organic media.A THERAPEUTIC COMPOSITION COMPRISING AS AN ACTIVE MUSCLE RELAXING AND TRANQUILIZING AGENT 3-METHYL-3PHENTANOL CARBAMATE IN A PHARMACEUTICAL CARRIER, SAID CARBAMATE BEING PRESENT IN THE AMOUNT OF ABOUT 50 TO 800 MG. PER UNIT DOSE OF SAID COMPOSITION.3-METHYL-3-PENTANOL CARBAMATE COMPOSI- TIONS HAVING MUSCLE RELAXING AND TRANQUILIZING ACTION Bengt Olof Melander, Stockholm, and Gunnar Hanshoii, Sodertalge, Sweden, assignors to A/B Kabi, Stockholm, Sweden, a corporation of Sweden No Drawing. Filed Nov. 17, 1958, Ser. No. 774,091 Claims priority, application Sweden Nov. 23, 1957 4 Claims. (Cl. 167-65) wherein R and R are alkyl substituents having a combined total of 4 carbon atoms and R is a 1 to 2 carbon alkyl group.3 Example IV 10.2 g. of B-methyl-Z-pentanol in 50 ml. of dry ethyl ether are added dropwise to 8 g. of carbamyl chloride in 25 ml. of dry ethyl ether at C. while stirring. The reaction mixture is left overnight, treated with distilled water, dried and evaporated to dryness. The residue is recrystallized from petroleum ether leaving 3-methyl-3- pentanol-carbamate with the MP. 54-55 C.Example VII 8 g. of carbamyl chloride are added to a cooled mixture of 10.2 g. of 3-methyl-3-pentanol and 50 ml. of chloroform. To this solution are added subsequently 5 g. of dry calcium carbonate at such a rate that the temperature does not exceed 0 C. After stirring for 2 hours at room temperature the precipitate formed is filtered oil, the chloroform solution treated with distilled water and dried over magnesium sulfate. The solvent is evaporated and the residue recrystallized from petroleum ether leaving 3-methyl-3-' entanol-carbamate with the M.P. 54-55" C.Example X g. of 3-methyl-3-penten-3-ol carbamate (prepared from the corresponding alcohol by the procedure as described in Example I) are dissolved in 100 ml. of methanol and subjected to hydrogenation in the presence of 0.2 g. of platinum oxide catalyst at a temperature of 40 C. and a hydrogen pressure of 1 kg/cmfi. After completed reaction the catalyst is removed and the methanol is driven oil. Upon recrystallization from pctroleum ether resulting 3-methyl-3-pentanol carbamate has the M1. 54-55" C.Example Xl According to the method of Example X, hydrogenation of 3-methyl-3-penten-3-ol carbamate yields 3-methyl- 3-pentanol carbamate with the MP. 54-55 C.Example: XIII According to the method of Example XII, (1,1-diethylpr0pyl)-phenyl carbonate and ammonia are reacted to The 3-methyl-3-pentanol-carbamate formed has .4 form 3-ethy1-3 pentano1-carbamate with the MP. 8l- 82C.G. 3-methyl-3-pentanol-carbamate Lactose granulation Magnesium stearate -e 5 are mixed well together and compressed into tablets Weighing 250 mg. (diameter 9 mm.) and containing 100 mg. of the carbamate.Example XVL-Coated tablets A paste is prepared of Kg. Starch 1 Water 5 A mixture of Kg. 3-methyl-3-pentanol-carbamate 20 Lactose 14 Starch 4 is granulated with the starch paste, dried, screened and mixed, with 1 kg. of magnesium stearate.G. 3-methyl-3-pentanolcarbamate a- 20 Polyethylene glycol (average mol. wt. 600) 17 Polyethylene glycol (average mol. wt. 1000) 33 and the solution is mixed with G. Sorbitan monooleate 2.7 Polyoxyethylene sorbitan monooleate 2.7 Hydrogenated coconut oil (melted) 223 Water 1.6.Example XX .Capsules A mixture is prepared containing equal parts by weight of 3-methyl-3-pentanol-carbamate and lactose. This mixture is then filled 400 mg. per capsule into standard clear gelatin capsules and after closing, the capsules are preferably dusted with talc or cornstarch. The resulting capsules contain per dosage unit 200 mg. of the carbamate.In the foregoing Examples XV to XX it will be understood that 3-ethyl-3-pentanol-carbamate or 2-methyl-2- pentanol-carbamate can be substituted for the 3-methyl-3- pentanol-carbamate as active component, and that the amounts of active component can be suitably varied within the range of to 800 mg., and preferably to 400 mg. per dosage unit.A therapeutic composition comprising as an active muscle relaxing and tranquilizing agent 3-methyl-3- pentanol carbamate in a pharmaceutical carrier, said carbamate being present in the amount of about 50 to 800 mg. per unit dose of said composition.The 2D chemical structure image of 3-METHYL-3-PENTANOL is also called skeletal formula, which is the standard notation for organic molecules. The carbon atoms in the chemical structure of 3-METHYL-3-PENTANOL are implied to be located at the corner(s) and hydrogen atoms attached to carbon atoms are not indicated – each carbon atom is considered to be associated with enough hydrogen atoms to provide the carbon atom with four bonds.The 3D chemical structure image of 3-METHYL-3-PENTANOL is based on the ball-and-stick model which displays both the three-dimensional position of the atoms and the bonds between them. The radius of the spheres is therefore smaller than the rod lengths in order to provide a clearer view of the atoms and bonds throughout the chemical structure model of 3-METHYL-3-PENTANOL.For a better understanding of the chemical structure, an interactive 3D visualization of 3-METHYL-3-PENTANOL is provided here.The 3-METHYL-3-PENTANOL molecule shown in the visualization screen can be rotated interactively by keep clicking and moving the mouse button. Mouse wheel zoom is available as well – the size of the 3-METHYL-3-PENTANOL molecule can be increased or decreased by scrolling the mouse wheel.The information of the atoms, bonds, connectivity and coordinates included in the chemical structure of 3-METHYL-3-PENTANOL can easily be identified by this visualization. By right-clicking the visualization screen, various other options are available including the visualization of van der Waals surface and exporting to a image file.The 3-Pentanol, 3-methyl-, with the CAS registry number 77-74-7, is also known as Diethylmetylcarbinol. Its EINECS number is 201-053-4. This chemical's molecular formula is C6H14O and molecular weight is 102.17. What's more, its systematic name is 3-methylpentan-3-ol. Its classification code is Drug / Therapeutic Agent. It is used as intermediate and solvent for organic synthesis. It should be sealed and stored at room temperature.Physical properties of 3-Pentanol, 3-methyl- are: (1)ACD/LogP: 1.57; (2)# of Rule of 5 Violations: 0; (3)ACD/LogD (pH 5.5): 1.57; (4)ACD/LogD (pH 7.4): 1.57; (5)ACD/BCF (pH 5.5): 9.22; (6)ACD/BCF (pH 7.4): 9.22; (7)ACD/KOC (pH 5.5): 170.7; (8)ACD/KOC (pH 7.4): 170.7; (9)#H bond acceptors: 1; (10)#H bond donors: 1; (11)#Freely Rotating Bonds: 3; (12)Polar Surface Area: 9.23 Å2; (13)Index of Refraction: 1.415; (14)Molar Refractivity: 31.34 cm3; (15)Molar Volume: 125.1 cm3; (16)Polarizability: 12.42×10-24cm3; (17)Surface Tension: 26 dyne/cm; (18)Density: 0.816 g/cm3; (19)Flash Point: 46.1 °C; (20)Enthalpy of Vaporization: 42 kJ/mol; (21)Boiling Point: 122.4 °C at 760 mmHg; (22)Vapour Pressure: 6.65 mmHg at 25°C.Preparation: this chemical can be prepared by 3-methyl-pentane at the temperature of 60 °C. This reaction will need reagent p-nitroperbenzoic acid and solvent CHCl3. The yield is about 84%.3-Pentanol, 3-methyl- can be prepared by 3-methyl-pentane at the temperature of 60 °CUses of 3-Pentanol, 3-methyl-: it can be used to produce 2-(1-ethyl-1-methyl-propoxy)-tetrahydro-pyran at the ambient temperature. It will need reagent TaCl5-SiO2 and solvent CH2Cl2 with the reaction time of 10 min. The yield is about 76%.3-Pentanol, 3-methyl- can be used to produce 2-(1-ethyl-1-methyl-propoxy)-tetrahydro-pyran at the ambient temperatureWhen you are using this chemical, please be cautious about it as the following:This chemical is flammable. It is harmful if swallowed. When using it, you must avoid contact with eyes. Use Classification Food additives -> Flavoring Agents Properties Related Categories Alcohols, Building Blocks, C2 to C6, Chemical Synthesis, Organic Building Blocks, More... Quality Level 100 assay 98% refractive index n20/D 1.418 (lit.) bp 123 °C (lit.) mp −38 °C (lit.) density 0.824 g/mL at 25 °C (lit.) storage temp. room temp SMILES string CCC(C)(O)CC InChI 1S/C6H14O/c1-4-6(3,7)5-2/h7H,4-5H2,1-3H3 InChI key FRDAATYAJDYRNW-UHFFFAOYSA-N 3-Methyl-3-pentanol is an aroma-active alcohol that occurs naturally in pandan leaves, red pepper and fruit of Lycii fructus. 3-Pentanol, 3-methyl- Formula: C6H14O Molecular weight: 102.1748 IUPAC Standard InChI: InChI=1S/C6H14O/c1-4-6(3,7)5-2/h7H,4-5H2,1-3H3 Download the identifier in a file. INChI Trust 2011 Certified Logo IUPAC Standard InChIKey: FRDAATYAJDYRNW-UHFFFAOYSA-N CAS Registry Number: 77-74-7 Chemical structure: C6H14O This structure is also available as a 2d Mol file or as a computed 3d SD file The 3d structure may be viewed using Java or Javascript. Other names: 3-Methyl-3-pentanol; 3-Methylpentan-3-ol; Methyldiaethylcarbinol; Methyldiethylcarbinol; 3-Methyl-pentanol-(3); Methyl-3 pentanol-3 Permanent link for this species. Use this link for bookmarking this species for future reference. Information on this page: Condensed phase thermochemistry data References Notes Other data available: Gas phase thermochemistry data Phase change data Reaction thermochemistry data Gas phase ion energetics data IR Spectrum Mass spectrum (electron ionization) Gas Chromatography Options: Switch to calorie-based units 3-Methyl-3-pentanol Properties Melting point:−38 °C(lit.) alpha 22 º (c=8,6N HCl) Boiling point:123 °C(lit.) Density 0.824 g/mL at 25 °C(lit.) refractive index n20/D 1.418(lit.) Flash point:115 °F pka15.38±0.29(Predicted) Water Solubility slightly Decomposition 176-178 ºC BRN 1731456 CAS DataBase Reference77-74-7(CAS DataBase Reference) EWG's Food Scores1 FDA UNIISR4551FEKB NIST Chemistry Reference3-Pentanol, 3-methyl-(77-74-7) EPA Substance Registry System3-Methyl-3-pentanol (77-74-7) 3-methylpentan-3-ol is a member of the class of compounds known as tertiary alcohols. Tertiary alcohols are compounds in which a hydroxy group, -OH, is attached to a saturated carbon atom R3COH (R not H ). Thus, 3-methylpentan-3-ol is considered to be a fatty alcohol lipid molecule. 3-methylpentan-3-ol is soluble (in water) and an extremely weak acidic compound (based on its pKa). 3-methylpentan-3-ol is a fruity, green, and leafy tasting compound and can be found in a number of food items such as green bell pepper, pepper (c. annuum), orange bell pepper, and red bell pepper, which makes 3-methylpentan-3-ol a potential biomarker for the consumption of these food products. Water Solubility 26.4 g/L logP 1.54 ALOGPS logP 1.58 logS -0.59 ALOGPS pKa (Strongest Acidic) 19.03 pKa (Strongest Basic) -1 Physiological Charge 0 Hydrogen Acceptor Count 1 Hydrogen Donor Count 1 Polar Surface Area 20.23 Ų Rotatable Bond Count 2 Refractivity 31.11 m³·mol⁻¹ Polarizability 12.71 ų Number of Rings 0 Bioavailability Yes Rule of Five Yes Ghose Filter No Veber's Rule Yes MDDR-like Rule No Chemical Formula C6H14O IUPAC name 3-methylpentan-3-ol InChI Identifier InChI=1S/C6H14O/c1-4-6(3,7)5-2/h7H,4-5H2,1-3H3 InChI Key FRDAATYAJDYRNW-UHFFFAOYSA-N Isomeric SMILES CCC(C)(O)CC Average Molecular Weight 102.1748 Monoisotopic Molecular Weight 102.10446507 You can still convert the following datas into molecular structure: (1)SMILES: OC(C)(CC)CC (2)Std. InChI: InChI=1S/C6H14O/c1-4-6(3,7)5-2/h7H,4-5H2,1-3H3 (3)Std. InChIKey: FRDAATYAJDYRNW-UHFFFAOYSA-N
3-NITROBENZÈNESULFONATE DE SODIUM (LUDIGOL)

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est couramment utilisé comme agent réducteur dans le processus de nickelage autocatalytique.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) joue un rôle crucial dans le contrôle du dépôt de nickel sur les surfaces souhaitées.
La réduction des ions nickel en nickel métallique est facilitée par le Ludigol, qui permet de créer un revêtement de nickel uniforme et adhérent.

Numéro CAS : 127-68-4
Numéro CE : 204-857-8



APPLICATIONS


Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est largement utilisé comme composant clé dans le processus de nickelage autocatalytique.
En galvanoplastie, le Ludigol agit comme agent réducteur, facilitant le dépôt d'un revêtement de nickel uniforme et adhérent.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est crucial pour améliorer la résistance à la corrosion des substrats métalliques grâce au nickelage autocatalytique.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) trouve une application dans la production de finitions métalliques durables et de haute qualité pour divers composants industriels.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est couramment utilisé dans l'industrie électronique pour le placage des connecteurs, des contacts et d'autres composants critiques.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) contribue au développement de revêtements avancés, améliorant les propriétés fonctionnelles et décoratives des surfaces.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans l'industrie aérospatiale pour améliorer la durabilité et les performances des pièces métalliques.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) joue un rôle dans le secteur automobile en contribuant à la résistance à la corrosion des composants métalliques des véhicules.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la fabrication d'instruments de précision, garantissant une finition de surface fiable et durable.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est un composant essentiel dans les procédés visant à améliorer la résistance à l'usure et la dureté des surfaces métalliques.
Dans l'industrie des dispositifs médicaux, le Ludigol peut être utilisé pour le revêtement de composants afin d'améliorer la biocompatibilité et la durabilité.

L'application du 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) s'étend à la production de revêtements résistants à la corrosion pour les machines et équipements industriels.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans le placage des moules et des matrices utilisés dans divers procédés de fabrication.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) contribue au développement de revêtements pour outils et équipements, améliorant leur longévité et leurs performances.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) trouve son utilité dans le placage de biens de consommation, tels que les bijoux, offrant une finition durable et attrayante.

Dans l'industrie des télécommunications, le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) peut être utilisé pour le placage de composants afin d'améliorer la conductivité et la fiabilité.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est crucial dans la production de cartes de circuits imprimés (PCB), garantissant l'intégrité des connexions électriques.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la fabrication de capteurs et de détecteurs, améliorant ainsi leurs performances et leur longévité.

L'utilisation du 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) dans l'industrie de la galvanoplastie s'inscrit dans la recherche de technologies de finition de surface respectueuses de l'environnement.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) contribue aux efforts de recherche et développement visant à faire progresser les technologies de revêtement et la science des matériaux.
Le rôle du 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) dans l'amélioration des propriétés des surfaces métalliques soutient le développement de pratiques de fabrication durables.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la production de revêtements résistants à la corrosion pour les composants utilisés dans les usines de traitement chimique.
Les applications du 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) dans diverses industries mettent en évidence sa polyvalence et son importance dans l'ingénierie des surfaces.
Dans le domaine de la métallurgie, le Sodium 3-nitrobenzènesulfonate (Ludigol) est reconnu pour son rôle dans la réalisation d'un placage métallique précis et contrôlé.
Les recherches en cours pourraient découvrir de nouvelles applications pour le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol), élargissant ainsi son utilité dans divers secteurs industriels.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans l'industrie aérospatiale pour le revêtement de composants, contribuant ainsi à la durabilité et aux performances globales des pièces d'avion.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la fabrication de miroirs, assurant une surface réfléchissante et résistante à la corrosion.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) joue un rôle dans la fabrication des panneaux solaires, contribuant à améliorer leur longévité et leur efficacité.
Dans le domaine de l'optique, le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) peut être utilisé pour le revêtement des lentilles afin d'améliorer la résistance aux rayures et la clarté optique.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est essentiel dans la fabrication de semi-conducteurs, fournissant un revêtement fiable pour divers composants électroniques.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans le placage de vannes, tuyaux et raccords industriels, offrant une protection contre les environnements corrosifs.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) contribue à la production de revêtements antireflet sur les surfaces en verre, telles que celles utilisées dans les objectifs d'appareils photo et les lunettes.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) trouve une application dans la restauration et la préservation d'objets historiques, protégeant les objets métalliques de la corrosion.
Dans l'industrie maritime, le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé pour recouvrir les composants exposés à l'eau salée, empêchant ainsi la corrosion et prolongeant la durée de vie des équipements marins.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est crucial dans le secteur automobile pour le revêtement de composants critiques, notamment les pièces de moteur et les systèmes d'échappement, afin de résister à la corrosion.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la production de connecteurs électriques, garantissant une conductivité et une longévité fiables.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans le placage des boîtiers électroniques, fournissant une couche protectrice contre les facteurs environnementaux.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) contribue à la production de revêtements résistants à la corrosion pour les équipements de traitement chimique.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) pourrait trouver une application dans le domaine médical pour revêtir des instruments chirurgicaux, améliorant ainsi leur résistance à la corrosion et à l'usure.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la fabrication de capteurs et de transducteurs, améliorant ainsi leurs performances dans diverses applications.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la production de composants pour les systèmes d'énergie renouvelable, tels que les éoliennes et les générateurs hydroélectriques.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) joue un rôle dans le placage de composants de précision dans la fabrication de montres et d'appareils de chronométrage.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la production de revêtements résistants à la corrosion pour les équipements agricoles, protégeant ainsi les machines des conditions environnementales difficiles.

Dans l'industrie de la construction, le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) peut être utilisé pour revêtir des structures métalliques afin de résister à la corrosion et d'assurer l'intégrité structurelle.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans le placage des contacts électriques des relais, commutateurs et autres appareils électroniques.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) contribue au développement de revêtements pour applications militaires, améliorant la durabilité et les performances des équipements dans des environnements difficiles.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la production de piles à combustible, contribuant à l'efficacité et à la longévité de ces dispositifs énergétiques alternatifs.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) peut trouver une application dans le placage de composants de bijoux, offrant une finition durable et attrayante.
Dans l'industrie des semi-conducteurs, le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la fabrication de circuits intégrés pour améliorer la fiabilité des appareils électroniques.
Les applications du 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) continuent d'évoluer à mesure que la recherche explore de nouvelles façons d'exploiter ses propriétés dans les technologies et industries émergentes.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) fait partie intégrante de l'industrie aérospatiale, où il est utilisé dans le revêtement de composants d'avions pour améliorer la résistance à la corrosion et à l'usure.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) joue un rôle essentiel dans la production d'outils de précision, contribuant à leur durabilité et leurs performances.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la fabrication de connecteurs électriques pour appareils électroniques, garantissant une conductivité fiable dans le temps.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) trouve une application dans le placage d'implants médicaux, contribuant à leur biocompatibilité et à leur résistance à la corrosion dans le corps humain.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la fabrication de revêtements réfléchissants pour télescopes et autres instruments optiques, améliorant ainsi leur fonctionnalité.

Dans le secteur des énergies renouvelables, le Ludigol pourrait être utilisé dans la production de composants pour systèmes d'énergie solaire afin d'améliorer la longévité.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) contribue à l'industrie automobile en offrant une protection contre la corrosion aux composants critiques tels que les pièces de freins et le châssis.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans le placage des appareils électroniques grand public, contribuant à l'attrait esthétique et à la durabilité des appareils.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la production de revêtements résistants à la corrosion pour les oléoducs et les gazoducs, garantissant longévité et sécurité.

Dans l'industrie alimentaire et des boissons, Ludigol peut trouver une application dans les équipements de revêtement pour prévenir la corrosion et maintenir les normes d'hygiène.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est crucial dans la fabrication de supports d'enregistrement magnétique, contribuant à la production de dispositifs de stockage de données fiables.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans le placage de composants pour capteurs électroniques, améliorant ainsi leur sensibilité et leur fonctionnalité.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) contribue au développement de revêtements pour pompes et vannes industrielles, les protégeant des fluides corrosifs.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) trouve une application dans la production de revêtements antibuée pour lunettes et appareils optiques, améliorant ainsi la visibilité.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans le revêtement des fixations et de la quincaillerie, offrant une résistance à la corrosion dans les projets de construction et d'infrastructure.
Dans l'industrie textile, le Ludigol peut être utilisé dans les procédés de teinture pour améliorer la solidité des couleurs des tissus.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la production de revêtements résistants à la corrosion pour les équipements de laboratoire, garantissant ainsi la fiabilité des résultats expérimentaux.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) contribue au placage des composants des instruments électroniques utilisés dans la recherche et l'analyse scientifiques.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) trouve une application dans la restauration d'œuvres d'art, fournissant un revêtement protecteur pour les sculptures et les artefacts métalliques.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la fabrication de composants pour les infrastructures de télécommunications, garantissant une fiabilité à long terme.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans le placage des connecteurs et des bornes des appareils électroniques, contribuant ainsi à des connexions électriques efficaces et fiables.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) joue un rôle dans le revêtement des éléments architecturaux, protégeant les structures métalliques des bâtiments de l'exposition environnementale.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la production de revêtements résistants à la corrosion pour les ventilateurs industriels et les systèmes CVC.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) contribue à la fabrication de pots catalytiques, offrant une résistance à la corrosion pour les systèmes d'échappement automobiles.
Dans l'industrie des semi-conducteurs, le Ludigol est utilisé dans la production de dispositifs microélectroniques pour améliorer les performances et la fiabilité des circuits intégrés.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans le revêtement des cartes de circuits imprimés électroniques (PCB), garantissant la fiabilité et la fonctionnalité des appareils électroniques.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) joue un rôle clé dans le placage des contacts électriques des interrupteurs, relais et autres composants électroniques.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la production de revêtements résistants à la corrosion pour les machines industrielles, prolongeant ainsi la durée de vie des équipements.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) contribue à la fabrication de capteurs et de détecteurs, améliorant leur sensibilité et leurs performances dans diverses applications.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) trouve une application dans le placage de composants de précision pour dispositifs médicaux, garantissant biocompatibilité et durabilité.
Dans l'industrie aérospatiale, le Ludigol est utilisé dans le revêtement des composants des satellites, assurant ainsi leur protection dans les environnements spatiaux.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la production de revêtements résistants à la corrosion pour les échangeurs de chaleur dans les processus industriels.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) contribue au placage des pièces automobiles, telles que les composants du système de carburant, pour améliorer la résistance à la corrosion.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la fabrication de revêtements résistants à la corrosion pour les composants métalliques dans les usines de traitement chimique.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est crucial dans la fabrication de pots catalytiques pour véhicules, garantissant la durabilité dans des conditions d'échappement difficiles.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) trouve une application dans le placage de connecteurs et de bornes pour appareils électroniques dans l'industrie des télécommunications.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans le revêtement d'instruments de précision comme les appareils de mesure, améliorant ainsi leur longévité et leur précision.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) contribue à la production de revêtements résistants à la corrosion pour les outils et équipements utilisés dans diverses industries.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans le placage des composants de bijoux, offrant une finition attrayante et protectrice.

Dans l'industrie pétrolière et gazière, le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) peut être utilisé pour le revêtement des équipements afin de prévenir la corrosion dans les environnements offshore et terrestres.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) joue un rôle dans le placage des composants des appareils d'imagerie médicale, garantissant leur longévité et leur fiabilité.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la fabrication de revêtements résistants à la corrosion pour les composants utilisés dans les usines de traitement des eaux.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) contribue au revêtement des composants dans les applications militaires et de défense, offrant ainsi une protection dans des environnements difficiles.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans le placage de composants pour capteurs et transducteurs électroniques, améliorant ainsi leurs performances.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) trouve une application dans la restauration et la préservation d'objets historiques, protégeant les objets métalliques de la détérioration.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la production de revêtements résistants à la corrosion pour les équipements agricoles, garantissant ainsi la longévité des opérations agricoles.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) contribue au placage des composants des éoliennes, améliorant ainsi leur résistance aux facteurs environnementaux.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la fabrication de revêtements résistants à la corrosion pour les pompes et vannes industrielles, garantissant un fonctionnement fiable.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) joue un rôle dans le placage des composants des instruments électroniques utilisés dans la recherche et l'analyse scientifiques.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans le revêtement d'éléments architecturaux, protégeant les structures métalliques des bâtiments de la corrosion et de l'usure.



DESCRIPTION


Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est couramment utilisé comme agent réducteur dans le processus de nickelage autocatalytique.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) joue un rôle crucial dans le contrôle du dépôt de nickel sur les surfaces souhaitées.
La réduction des ions nickel en nickel métallique est facilitée par le Ludigol, qui permet de créer un revêtement de nickel uniforme et adhérent.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium, communément appelé Ludigol, est un composé chimique utilisé dans diverses applications industrielles.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est un sel de sodium dérivé de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) joue un rôle crucial en tant qu'agent réducteur dans le processus de nickelage autocatalytique.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) joue un rôle déterminant dans le contrôle du dépôt de nickel, assurant un revêtement uniforme et adhérent.

Sa formule chimique est C6H4NNaO5S, représentant l'arrangement des atomes de carbone, d'hydrogène, d'azote, de sodium, d'oxygène et de soufre.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est reconnu par son numéro d'enregistrement CAS 127-68-4 et son numéro CE 204-857-8.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est soluble dans l'eau, ce qui le rend adapté aux applications aqueuses dans diverses industries.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est souvent utilisé dans les processus de galvanoplastie pour améliorer les propriétés des surfaces métalliques.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est connu pour son rôle dans l'amélioration de la résistance à la corrosion des substrats métalliques grâce au nickelage autocatalytique.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) facilite la réduction des ions nickel en nickel métallique, conduisant à la formation d'un revêtement durable et protecteur.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans les revêtements décoratifs et fonctionnels, offrant une polyvalence dans les applications industrielles.
L'utilisation du 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) en galvanoplastie contribue au développement de finitions métalliques de haute qualité et durables.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) a été utilisé en recherche et développement pour explorer son potentiel dans les technologies de revêtement avancées.

L'efficacité du 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) dans le contrôle du processus de placage en fait un outil précieux dans la fabrication de composants électroniques.
La structure moléculaire du 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) implique des anneaux aromatiques et des groupes fonctionnels, contribuant à ses propriétés uniques.
En tant que sel de sodium, le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) présente des caractéristiques ioniques, influençant sa solubilité et sa réactivité.

En plus de la galvanoplastie, le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) peut trouver des applications dans d'autres procédés chimiques en raison de ses capacités de réduction.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) peut subir diverses réactions chimiques, influençant son comportement dans différents environnements.

Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est manipulé avec soin en milieu industriel, dans le respect des protocoles de sécurité en raison de sa nature chimique.
Son rôle dans le nickelage autocatalytique a contribué aux progrès de la métallurgie et de l’ingénierie des surfaces.
L'utilisation du 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) dans les processus industriels s'inscrit dans la recherche continue de technologies efficaces et respectueuses de l'environnement.
La présence du 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) dans la littérature de recherche reflète son importance dans les communautés scientifiques et techniques.

Les propriétés chimiques du 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) sont examinées minutieusement pour leur impact sur les performances globales des systèmes de galvanoplastie.
La stabilité du 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) dans des conditions spécifiques contribue à sa fiabilité dans les applications industrielles.
Les recherches en cours pourraient dévoiler des utilisations et des améliorations supplémentaires liées au Ludigol, élargissant ainsi son importance dans la science et l'ingénierie des matériaux.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : C6H4NNaO5S
Poids moléculaire : environ 225,15 g/mol
Forme physique : se présente généralement sous forme solide, souvent sous forme de poudre ou de cristallin.
Couleur : Le composé peut avoir une couleur caractéristique, qui peut varier.
Solubilité : Le Ludigol est généralement soluble dans l'eau, ce qui contribue à son utilité dans les applications aqueuses.
Stabilité : La stabilité du Ludigol dans des conditions spécifiques est un facteur important pour ses diverses applications.
Masse exacte : 224,97078768 g/mol
Masse monoisotopique : 224,97078768 g/mol
Surface polaire topologique : 11 Å ²
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.05.07)
Nombre d'atomes lourds : 14
Frais formels : 0
Complexité : 274
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 2
Le composé est canonisé : oui



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, déplacez la personne affectée vers une zone avec de l'air frais.
Si les difficultés respiratoires persistent, consultez immédiatement un médecin.


Contact avec la peau:

Enlevez les vêtements et les chaussures contaminés.
Lavez soigneusement la zone cutanée affectée avec de l’eau et du savon.
Consulter un médecin en cas d'irritation, de rougeur ou d'autres effets indésirables.


Lentilles de contact:

Rincer doucement les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes, en veillant à ce que les paupières restent ouvertes.
Consulter immédiatement un médecin et fournir à l'ophtalmologiste des informations sur la substance.


Ingestion:

Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Rincer la bouche avec de l'eau.
Consultez immédiatement un médecin.
Fournir au personnel médical des informations sur la substance ingérée.


Premiers secours en cas d'incendie ou d'explosion :

Évacuez la zone et contactez les services d'urgence.
Utiliser des agents extincteurs appropriés au feu environnant.
Portez un équipement de protection pour éviter toute exposition.


Premiers secours en cas de libération accidentelle :

Évacuez la zone touchée et restreignez l’accès.
Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié comme spécifié dans la fiche de données de sécurité.
Aérer la zone et contenir le déversement en suivant les procédures appropriées.


Notes au personnel médical :

Fournir au personnel médical des informations sur le produit chimique, y compris sa composition et ses propriétés.
Insistez sur l’importance d’obtenir des soins médicaux professionnels en cas d’exposition ou d’ingestion.


Équipement de protection individuelle (EPI) :

Portez des vêtements de protection appropriés, des gants et une protection des yeux/du visage, comme recommandé dans la fiche de données de sécurité.
Utiliser une protection respiratoire si vous manipulez Ludigol dans une zone mal ventilée.


Conseils au médecin :

Traitez de manière symptomatique et de soutien.
Administrer un traitement en fonction des réactions individuelles et des symptômes observés.


Précautions générales de manipulation :

Suivez toutes les consignes de sécurité, y compris celles décrites dans la fiche de données de sécurité.
Utilisez Ludigol dans des zones bien ventilées.
Évitez tout contact direct avec la peau et les yeux.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Conditions de manutention :

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez des vêtements de protection appropriés, y compris des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité ou un écran facial, ainsi que des vêtements de protection, comme spécifié dans la fiche de données de sécurité.

Ventilation:
Utilisez Ludigol dans un endroit bien ventilé ou sous une hotte appropriée pour minimiser l'exposition par inhalation.

Évitement de contact :
Évitez le contact direct avec la peau et l'inhalation des poussières ou des vapeurs de Ludigol.
Se laver soigneusement les mains après avoir manipulé Ludigol.

Prévention de l'ingestion :
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation de Ludigol.
Évitez l'ingestion et minimisez le risque d'ingestion accidentelle en utilisant des pratiques d'hygiène appropriées.

Compatibilité de stockage :
Conservez Ludigol à l’écart des matières incompatibles comme spécifié dans la fiche de données de sécurité.
Tenir à l’écart des acides forts, des bases et des substances incompatibles.

Des mesures de contrôle:
Mettre en œuvre des mesures de contrôle pour minimiser l’exposition, y compris des contrôles techniques et des pratiques de travail sécuritaires.
Utiliser des mesures de confinement pour éviter les déversements et les fuites.

Procédures de manipulation :
Suivez toutes les procédures de manipulation recommandées décrites dans la fiche de données de sécurité.
Utilisez Ludigol uniquement aux fins prévues et selon les procédures établies.

Procédures d'urgence:
Familiarisez-vous avec les procédures d'urgence en cas de déversements, de fuites ou d'incidents d'exposition.
Disposez d’équipements d’urgence appropriés, tels que des douches oculaires et des douches de sécurité.


Conditions de stockage:

Température de stockage:
Conservez Ludigol dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
Suivre les recommandations de température spécifiées dans la fiche de données de sécurité.

Conteneurs de stockage :
Utiliser des conteneurs approuvés fabriqués dans des matériaux compatibles pour le stockage de Ludigol.
Assurez-vous que les contenants sont hermétiquement fermés pour éviter la contamination et l’évaporation.

Ségrégation:
Séparez Ludigol des matériaux incompatibles comme spécifié dans la fiche de données de sécurité.
Conserver à l'écart des sources d'ignition et de chaleur.

Étiquetage :
Étiquetez clairement les conteneurs de stockage avec les informations de danger appropriées.
Suivez les exigences d’étiquetage conformément aux directives réglementaires.

Ventilation pendant le stockage :
Assurer une ventilation adéquate dans les zones de stockage pour éviter l'accumulation de vapeurs.
Envisagez l’utilisation d’une ventilation par aspiration locale ou de systèmes de ventilation mécanique.

Prévention d'incendies:
Conservez Ludigol à l’écart des matériaux inflammables.
Mettre en œuvre des mesures de prévention des incendies conformément à la réglementation locale.

Mesures de sécurité:
Mettre en œuvre des mesures de sécurité pour empêcher tout accès non autorisé aux zones de stockage de Ludigol.

Inspection régulière :
Inspectez régulièrement les zones de stockage à la recherche de signes de dommages, de fuites ou d’autres problèmes.
Remédiez rapidement à toute lacune.



SYNONYMES


Sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique
3-nitrobenzènesulfonate de sodium
3-nitrobenzènesulfonate de sodium monohydraté
Ludigol monohydraté
Acide 3-nitrobenzènesulfonique, sel de sodium, monohydraté
Sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique monohydraté
3-nitrobenzènesulfonate de sodium hydraté
Sel de sodium de Ludigol
Nitrobenzènesulfonate de sodium
Sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique
Acide 3-nitrobenzènesulfonique de sodium
Ludigol sodique
3-nitrobenzènesulfonate de sodium
3-nitrobenzène-1-sulfonate de sodium
NaLudigol
Sel de sodium de l'acide nitrobenzène-3-sulfonique
Ludigol hydraté
Nitrobenzènesulfonate de sodium
Nitrobenzène sulfonate de sodium monohydraté
3-nitrobenzènesulfonate de sodium 1-hydraté
Ludigol sodique monohydraté
3-nitrobenzènesulfonate de sodium hydraté
Sel de sodium hydraté de Ludigol
3-nitrobenzène sulfonate de sodium monohydraté
Mono 3-nitrobenzènesulfonate de sodium
Ludigol sodique monohydraté
Nitrobenzènesulfonate de sodium hydraté
Ludigol sulfate de sodium
3-nitrobenzènesulfonate de sodium monohydraté
Ludigol sulfate de sodium hydraté
Sel monohydraté de 3-nitrobenzènesulfonate de sodium
Acide 3-nitrobenzènesulfonique hydraté de sodium
127-68-4
3-NITROBENZÈNESULFONATE DE SODIUM
Sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique
3-nitrobenzènesulfonate de sodium
M-nitrobenzènesulfonate de sodium
Nitrol S
Acide benzènesulfonique, 3-nitro-, sel de sodium
Tiskan
Acide 3-nitrobenzènesulfonique, sel de sodium
Acide m-nitrobenzènesulfonique, sel de sodium
Acide benzènesulfonique, m-nitro-, sel de sodium
1F11SXJ4C6
DTXSID2027048
Sel de sodium de l'acide m-nitrobenzènesulfonique
Nitrobenzène-m-sulfonane sodny
m-nitrobenzène sulfonate de sodium
Tiskan [tchèque]
Ludigol F,60
Acide benzènesulfonique, 3-nitro-, sel de sodium (1:1)
Acide benzènesulfonique, m-nitro-, sel de sodium (8CI) ; Sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique
NSC-9795
HSDB 5614
NSC 9795
EINECS204-857-3
MFCD00007490
Nitrobenzène-m-sulfonane sodny [tchèque]
UNII-1F11SXJ4C6
3-nitrobenzène-1-sulfonate de sodium
sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique
CE 204-857-3
3-nitrophénylsulfonate de sodium
3-nitrobenzènesulfonate de sodium
m-nitrobezène sulfonate de sodium
sodium; 3-nitrobenzènesulfonate
SCHEMBL340713
m-nitrobenzènesulfonate de sodium
DTXCID107048
3-nitro-benzènesulfonate de sodium
3-nitrobenzène sulfonate de sodium
m-nitrobenzène-sulfonate de sodium
CHEMBL3188704
3-nitrobenzène sulfonate de sodium
3-nitro-benzène sulfonate de sodium
LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
Sel de sodium du 3-nitrobenzène sulfonate
Tox21_200902
3-nitrobenzènesulfonate de sodium, 98 %
Sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzensulfonique
AKOS015900868
Sel de sodium de l'acide 3-nitro-phénylsulfonique
Sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique
Sel de sodium de l'acide 3-nitro-benzènesulfonique
Sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzène sulfonique
sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique
NCGC00258456-01
Sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzène sulfonique
3-NITROBENZÈNESULFONATE DE SODIUM (LUDIGOL)
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est une poudre légèrement jaune.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est un oxydant doux.


Numéro CAS : 127-68-4
Numéro CE : 204-857-3
Formule chimique : 3-(NO₂)C₆H₄SO₃Na
Formule moléculaire : C6H4NNaO5S



SYNONYMES :
3-nitrobenzènesulfonate de sodium, sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique, 3-nitrobenzènesulfonate de sodium, m-nitrobenzènesulfonate de sodium, nitrol s, tiskan tchèque, ludigol, ludigol f,60, acide benzènesulfonique, 3-nitro-, sel de sodium, unii-1f11sxj4c6, Sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique, sel de sodium de l'acide méta-nitrobenzène-sulfonique, acide M-NITRObenzènesulfonique, sel NA, sel de sodium de l'acide M-NITRObenzènesulfonique, acide nitrobenzènesulfonique (M-), sel de sodium, sel de résistance, 3-nitrobenzènesulfonate de sodium, sodium 3 -nitrobenzènesulfonate, M-NITROBENZENESULFONATE DE SODIUM, acide benzènesulfonique, 3-nitro-, sel de sodium, ludigol, ludigolf,60, LudigolS, m-nitrobenzènesulfonique, m-nitrobenzènesulfonique, s, m-nitro-benzènesulfonicacisodiumsel, nitrobenzen-m-sulfonansodny, nitrobenzen-m -sulfonansodny(tchèque), nitrols, 3-nitrobenzènesulfonate, sel de sodium, m-nitrobenzène sulfonate, SodiuM-M-nitrobenzène sulfonate, sulfate stannique, sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique, SMNBS, tiskan, Ludigo, P35522BE, P35522LS, résist S, RESERVOL-P, RESIST SEL, 3-NITRObenzènesulfonate de sodium, acide 3-nitrobenzènesulfonate, sel de sodium, ludigol, 3-nitrobenzènesulfonate, 3-nitrobenzènesulfonate, tiskan, SODIUM M-NITRObenzènesulfonate, SMNBS, Ludigo, acide benzènesulfonique, 3-nitro-, sel de sodium (1:1), acide benzènesulfonique, m-nitro-, sel de sodium, acide benzènesulfonique, 3-nitro-, sel de sodium, Nitrol S, Nacan, m-nitrobenzènesulfonate de sodium, 3-nitrobenzènesulfonate de sodium, sel de sodium de l'acide m-nitrobenzènesulfonique, Ludigol, sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique, sel de sodium de l'acide m-nitrobenzènesulfonique, m-nitrobenzènesulfonate de sodium, 3-nitrophénylsulfonate de sodium, liquide de registre, Resist S, Fangranyan S, sel de résistance L, 55945-59-0, acide benzènesulfonique, 3-nitro -, sel de sodium (9CI), acide benzènesulfonique, m-nitro-, sel de sodium (8CI), sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique, Ludigol, Nacan, Nitrol S, m-nitrobenzènesulfonate de sodium, sel de sodium de l'acide m-nitrobenzènesulfonique, sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique , acide benzènesulfonique, 3-nitro-, sel de sodium (1:1), Natrium-3-nitrobenzolsulfonate, 3-nitrobenzènesulfonate de sodium,
3-nitrobenzènesulfonate de sodium, sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique, acide benzènesulfonique, 3-nitro-, sel de sodium (1:1), sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique, acide 3-nitrobenzènesulfonique, sel de sodium, acide benzènesulfonique, 3-nitro- , sel de sodium, acide benzènesulfonique, m-nitro-, sel de sodium, Ludigol, Ludigol F,60, Nacan, Nitrol S, m-nitrobenzènesulfonate de sodium, 127-68-4, 3-NITROBENZENESULFONATE DE SODIUM, sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique, 3-nitrobenzènesulfonate de sodium, m-nitrobenzènesulfonate de sodium, Nitrol S, acide benzènesulfonique, 3-nitro-, sel de sodium, Tiskan, acide 3-nitrobenzènesulfonique, sel de sodium, acide m-nitrobenzènesulfonique, sel de sodium, acide benzènesulfonique, m-nitro-, sel de sodium, MFCD00007490, 1F11SXJ4C6, DTXSID2027048, sel de sodium de l'acide m-nitrobenzènesulfonique, Nitrobenzen-m-sulfonan sodny, acide benzènesulfonique, 3-nitro-, sel de sodium (1:1), m-nitrobenzène sulfonate de sodium, Tiskan [tchèque], Ludigol F,60, acide benzènesulfonique, m-nitro-, sel de sodium (8CI), sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique, NSC-9795, HSDB 5614, NSC 9795, EINECS 204-857-3, Nitrobenzen-m-sulfonan sodny [ tchèque], UNII-1F11SXJ4C6, 3-nitrobenzène-1-sulfonate de sodium, sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique, EC 204-857-3, 3-nitrophénylsulfonate de sodium, 3-nitrobenzènesulfonate de sodium, m-nitrobezène sulfonate de sodium, sodium ;3- nitrobenzènesulfonate, SCHEMBL340713, m-nitrobenzènesulfonate de sodium, DTXCID107048, 3-nitro-benzènesulfonate de sodium, 3-nitrobenzène sulfonate de sodium, m-nitrobenzène-sulfonate de sodium, CHEMBL3188704, 3-nitrobenzène sulfonate de sodium, 3-nitro-benzène sulfonate de sodium, trobenzène sel de sodium de sulfonate, Tox21_200902, 3-nitrobenzènesulfonate de sodium, 98%, sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique, AKOS015900868, sel de sodium de l'acide 3-nitro-phénylsulfonique, sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique, sel de sodium de l'acide 3-nitro-benzènesulfonique, 3 -sel de sodium de l'acide nitrobenzène sulfonique, sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique, NCGC00258456-01, sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzène sulfonique, AC-11596, AS-12915, CAS-127-68-4, DB-041868, N0141, NS00078117 , 3-NITROBENZÈNESULFONATE DE SODIUM [HSDB], EN300-142340, W-108378, Q27252345, F1113-0115



Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est un oxydant doux.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) peut protéger la teinte lorsque les tissus sont imprimés ou cuits à la vapeur lors de la teinture au tampon et contrecarrer l'effet des substances réductrices.


Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est un composé chimique d'une pureté de 98 %.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 1 000 à < 10 000 tonnes par an.


Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est une poudre légèrement jaune.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est un ininflammable.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du 3-NITROBENZÈNESULFONATE DE SODIUM (LUDIGOL) :
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est couramment utilisé comme réactif en synthèse organique, notamment dans la préparation de sulfamides et de sulfonylurées.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans les articles, par les professionnels (usages répandus), en formulation ou en reconditionnement et sur les sites industriels.


D'autres rejets dans l'environnement de 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en extérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un faible taux de rejet (par exemple, les matériaux de construction et les matériaux de construction en métal, en bois et en plastique), l'utilisation en extérieur dans des matériaux à longue durée de vie. à haut taux de décollement (pneus, produits en bois traités, textiles et tissus traités, plaquettes de frein de camions ou de voitures, ponçage de bâtiments (ponts, façades) ou de véhicules (navires)) et utilisation en intérieur dans des matériaux de longue durée à faible taux de décollement (par exemple revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et carton, équipements électroniques).


Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) peut être trouvé dans des articles complexes, sans rejet prévu : machines, appareils mécaniques et produits électriques/électroniques (par exemple ordinateurs, appareils photo, lampes, réfrigérateurs, machines à laver), véhicules et piles et accumulateurs électriques.


Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) peut être trouvé dans les produits contenant des matériaux à base de : tissus, textiles et vêtements (par exemple vêtements, matelas, rideaux ou tapis, jouets en textile), métal (par exemple couverts, casseroles, jouets, bijoux), cuir ( par exemple gants, chaussures, sacs à main, meubles), pierre, plâtre, ciment, verre ou céramique (par exemple vaisselle, casseroles/poêles, récipients pour aliments, matériaux de construction et d'isolation), papier (par exemple mouchoirs, produits d'hygiène féminine, couches, livres, magazines, papier peint) et le caoutchouc (par exemple pneus, chaussures, jouets).


Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans les produits suivants : produits de traitement textile et teintures.
Cette substance est utilisée pour la fabrication de : textile, cuir ou fourrure.
D'autres rejets dans l'environnement de 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) sont susceptibles de se produire en raison de : l'utilisation en intérieur.


Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans les produits suivants : produits de traitement de surfaces métalliques, produits de traitement du cuir, produits de traitement de surfaces non métalliques, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits chimiques de laboratoire, produits de traitement textile et colorants, ainsi que soudage et brasage. des produits.
Le rejet dans l'environnement du 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.


Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans les produits suivants : régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits de traitement des textiles et colorants, produits de traitement de surfaces non métalliques, produits de traitement de surfaces métalliques, produits chimiques de laboratoire, produits de soudage et de brasage et traitement du cuir. des produits.


Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé pour la fabrication de : textiles, cuir ou fourrure, produits métalliques, produits chimiques et équipements électriques, électroniques et optiques.


Le rejet dans l'environnement du 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, dans la production d'articles, comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), de substances dans systèmes fermés avec un rejet minimal et comme adjuvant technologique.


Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la synthèse de la quinoléine.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est également utilisé dans le stabilisant pour la teinture des fibres ; assistant en impression de décharge; agent oxydant dans les démétalliseurs et les nettoyants industriels.


Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est également utilisé comme agent de développement pour la galvanoplastie et comme auxiliaire pour la teinture des tissus.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est un réactif dans la synthèse des azétidinylcétolides pour le traitement des infections des voies respiratoires communautaires sensibles et multirésistantes.


Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la synthèse de la quinoléine.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est également utilisé dans le stabilisant pour la teinture des fibres ; assistant en impression de décharge; agent oxydant dans les démétalliseurs et les nettoyants industriels.


Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est également utilisé comme agent de développement pour la galvanoplastie et comme auxiliaire pour la teinture des tissus.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans la synthèse de la quinoléine.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est également utilisé dans le stabilisant pour la teinture des fibres ; assistant en impression de décharge; agent oxydant dans les démétalliseurs et les nettoyants industriels.


Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est également utilisé comme agent de développement pour la galvanoplastie et comme auxiliaire pour la teinture des tissus.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé comme agent antiréducteur.
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est utilisé dans les industries de transformation chimique, électrique/électronique, photographique et textile (coloration, galvanoplastie, fixateur, oxydant et agent tensioactif).



SOLUBILITÉ DU 3-NITROBENZÈNESULFONATE DE SODIUM (LUDIGOL) :
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est soluble dans l'eau à 200 g/L (20 °C).



NOTES DE 3-NITROBENZÈNESULFONATE DE SODIUM (LUDIGOL) :
Le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) est hygroscopique. Conserver dans un gaz inerte
Conservez le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) à l'écart des agents oxydants puissants.
Gardez le récipient bien fermé.
Conservez le 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (Ludigol) dans des conditions fraîches et sèches dans des récipients bien fermés.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du 3-NITROBENZÈNESULFONATE DE SODIUM (LUDIGOL) :
Poids moléculaire : 225,15
Masse exacte : 224,970779
Numéro CE : 204-857-3
UNII : 1F11SXJ4C6
ID DSSTox : DTXSID2027048
Code SH : 29049085
Message d'intérêt public : 111
XLogP3 : -2,61 (LogP)
Aspect : Poudre cristalline jaune clair
Densité : 0,45 g/cm³ (20 °C)
Point de fusion : 52,3 °C
Point d'ébullition : 217,5 °C
Point d'éclair : 100 °C
Solubilité dans l'eau : eau : soluble 50 mg/mL, clair à légèrement trouble,
légèrement jaune à jaune

Conditions de stockage : Conserver à une température inférieure à +30°C
Formule composée : C6H4NNaO5S
Poids moléculaire : 225,15
Aspect : Poudre blanc cassé à jaune
Point de fusion : 350 °C
Point d'ébullition : N/A
Densité : N/A
Solubilité dans H2O : N/A
pH : 6-10 (1 % de sol aqueux)
Masse exacte : 224,970788
Masse monoisotopique : 224,970788
Poids moléculaire : 225,16 g/mol

Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 5
Nombre de liaisons rotatives : 0
Masse exacte : 224,97078768 g/mol
Masse monoisotopique : 224,97078768 g/mol
Surface polaire topologique : 111 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 14
Frais formels : 0
Complexité : 274
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 2

Le composé est canonisé : oui
Numéro Beilstein: 3639982
MDL : MFCD00007490
Poids moléculaire : 225,15564928
Formule : C6H4NNaO5S
Dosage : 95,00 à 100,00
Répertorié par le Codex des produits chimiques alimentaires : Non
Point de fusion : 52,30 °C à 760,00 mm Hg
Point d'ébullition : 217,50 °C à 760,00 mm Hg
Soluble dans : Eau, 2,77E+05 mg/L à 20 °C (exp)
CAS : 127-68-4
Formule moléculaire : C6H4NNaO5S
Poids moléculaire (g/mol) : 225,15
Numéro MDL : MFCD00007490

Clé InChI : LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem : 31389
Nom IUPAC : Sodium ; 3-nitrobenzènesulfonate
SOURIRES : C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)(O-])N+[O-].[Na+]
Densité : 0,45 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair : 100 °C
Température d'inflammation : 355 °C
Point de fusion : 350 °C (décomposition)
Valeur pH : 8 (50 g/l, H₂O, 23 °C)
Densité apparente : 450 kg/m³
Solubilité : 200 g/l
Numéro CBN : CB4193939
Formule moléculaire : C6H4NNaO5S

Poids moléculaire : 225,15
Numéro MDL : MFCD00007490
Fichier MOL : 127-68-4.mol
Point de fusion : 350 °C
Point d'ébullition : 217,5°C
Densité : 0,45 g/cm³ (20 °C)
Pression de vapeur : 10,3 Pa à 25 ℃
Point d'éclair : 100 °C
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C
Solubilité : Eau : soluble 50 mg/mL, claire à légèrement trouble,
légèrement jaune à jaune
Forme : Poudre cristalline

pKa : 0 [à 20 ℃ ]
Couleur : Jaune clair
pH : 8 (50 g/l, H2O, 23 ℃ )
Solubilité dans l'eau : 200 g/L (20 ºC)
Sensible : Hygroscopique
Numéro de référence : 3639982
Stabilité : Stable.
Hygroscopique.
Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChIKey : LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
LogP : -2,61 à 25 ℃
Référence de la base de données CAS : 127-68-4 (Référence de la base de données CAS)
Scores alimentaires de l'EWG : 2-3
FDA UNII : 1F11SXJ4C6
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : 3-nitrobenzènesulfonate de sodium (127-68-4)



PREMIERS SECOURS du 3-NITROBENZÈNESULFONATE DE SODIUM (LUDIGOL) :
-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 3-NITROBENZÈNESULFONATE DE SODIUM (LUDIGOL) :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du 3-NITROBENZÈNESULFONATE DE SODIUM (LUDIGOL) :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistante à l'alcool, de la poudre chimique ou du dioxyde de carbone.
-Informations complémentaires :
Pas de données disponibles



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du 3-NITROBENZÈNESULFONATE DE SODIUM (LUDIGOL) :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
*Protection du corps :
Vêtements imperméables
*Protection respiratoire:
Protection respiratoire non requise.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du 3-NITROBENZÈNESULFONATE DE SODIUM (LUDIGOL) :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Conserver dans un endroit frais.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus debout pour éviter les fuites.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du 3-NITROBENZÈNESULFONATE DE SODIUM (LUDIGOL) :
-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


3-SULFOALANINE
La 3-sulfoalanine est un acide aminé généré par oxydation de la cystéine, par lequel un groupe thiol est entièrement oxydé en un groupe acide sulfonique/sulfonate.
La 3-sulfoalanine, également connue sous le nom d'acide cystéique ou cystéate, appartient à la classe de composés organiques appelés acides alpha-aminés.
La 3-sulfoalanine existe dans toutes les espèces vivantes, allant des bactéries aux humains.

Numéro CAS : 498-40-8
Numéro CE : 207-861-3
Formule moléculaire : C3H7NO5S
Poids moléculaire (g/mol) : 169,15

Acide cystéique, 3-sulfoalanine, ACIDE DL-CYSTEIQUE, acide 2-amino-3-sulfopropanoïque, 13100-82-8, cystéate, bêta-sulfoalanine, Alanine, 3-sulfo-, 3024-83-7, acide cystéique, ceptéique acide, Acide ciptéique, Acide cystéique, A3OGP4C37W, CHEBI:21260, Cysteinesulfonate, 2-amino-3-sulfopropanoate, L-Cysteate, UNII-A3OGP4C37W, cystéinsaure, Cepteate, Cipteate, Cysterate, NSC 254030, NSC-254030, L-Cysteic acide, 8, 3-sulfoalanine, (L)-, 2-Amino-3-sulfopropionate, ACIDE CYSTEIQUE [MI], ACIDE CYSTEIQUE, DL-, CHEMPACIFIC41266, SCHEMBL44030, acide m2-amino-3-sulfopro-panoïque, CHEMBL1171434, Acide 2-azanyl-3-sulfo-propanoïque, BDBM85473, DTXSID40862048, XVOYSCVBGLVSOL-UHFFFAOYSA-N, BBL100099, MFCD00065088, NSC254030, STL301905, AKOS005174455, 3-sulfoalanine (H-DL- Cys(O3H)-OH), LS-04435 , FT-0627746, FT-0655399, FT-0683826, C-9550, EN300-717791, A820275, Q2823250, Z1198149799, InChI=1/C3H7NO5S/c4-2(3(5)6)1-10(7,8 )9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9, 13100-82-8 [RN], acide 2-amino-3-sulfopropanoïque, 3024-83-7 [RN ], 3-Sulfoalanine [allemand] [Nom ACD/IUPAC], 3-Sulfoalanine [Nom ACD/IUPAC], 3-Sulfoalanine [Français] [Nom ACD/IUPAC], A3OGP4C37W, Acide a-Amino-b-sulfopropionique, Alanine , 3-sulfo-[ACD/Nom de l'index], CYA, acide cystéique, acide cystéique (VAN), ACIDE CYSTEIQUE, D-, ACIDE CYSTEIQUE, DL-, ACIDE CYSTEIQUE, L-, acide DL-cystéique, acide L-cystéique , UNII : A3OGP4C37W, acide α-amino-β-sulfopropionique, 2-Amino-3-sulfopropanoate [Nom ACD/IUPAC], 2-Amino-3-sulfopropionate, Cepteate, Cipteate, Cysteinesulfonate, Cysterate, (R)-2- Acide amino-3-sulfopropanoïque, acide (S)-2-amino-3-sulfopropanoïque, [13100-82-8] [RN], 207-861-3 [EINECS], acide 2-Amino-3-sulfopropionique, 35554 -98-4 [RN], 3-sulfoalanine, (L)-, 3-sulfoalanine|alanine, 3-sulfo-, Alanine, 3-sulfo-, L-, C-9550, acide ceptéique, acide ciptéique, cystéate, cystéinate, acide cystéine sulfonique, ACIDE CYSTEINESULFONIC, acide cystéinique, cystéine, acide cystéique, DL-CYSTEICACID, L-Alanine, 3-sulfo-[ACD/Index Name], L-cystéate, acide L-cystéique, 8, MFCD00007524, MFCD00065088 [numéro MDL], β-sulfoalanine

La 3-sulfoalanine, également connue sous le nom de 3-sulfo-l-alanine, est le composé organique de formule HO3SCH2CH(NH2)CO2H.
La 3-sulfoalanine est souvent appelée acide cystéique, dont le pH proche de la neutralité prend la forme −O3SCH2CH(NH3+)CO2−.

La 3-sulfoalanine est un acide aminé généré par oxydation de la cystéine, par lequel un groupe thiol est entièrement oxydé en un groupe acide sulfonique/sulfonate.
La 3-sulfoalanine est ensuite métabolisée via le 3-sulfolactate, qui se transforme en pyruvate et en sulfite/bisulfite.
L'enzyme L-3-sulfoalanine sulfo-lyase catalyse cette conversion.

La 3-sulfoalanine est un précurseur biosynthétique de la taurine dans les microalgues.
En revanche, la plupart de la taurine animale est fabriquée à partir de sulfinate de cystéine.

La 3-sulfoalanine et l'acide cystéine sulfinique (intermédiaires métaboliques issus de la biosynthèse de la taurine dans le cerveau) réduisent considérablement l'absorption de la [3H]taurine dans les neurones en culture, alors que la cystéine, l'acide iséthionique, la cystéamine et la cystamine ne présentent aucune altération du transport de la taurine.

La 3-sulfoalanine, également connue sous le nom d'acide cystéique ou cystéate, appartient à la classe de composés organiques appelés acides alpha-aminés.
Ce sont des acides aminés dans lesquels le groupe amino est attaché à l’atome de carbone immédiatement adjacent au groupe carboxylate (carbone alpha).

Un acide aminosulfonique qui est l'analogue de l'acide sulfonique de la cystéine.
La 3-sulfoalanine est un composé basique très fort (basé sur le pKa de la 3-sulfoalanine).

La 3-sulfoalanine existe dans toutes les espèces vivantes, allant des bactéries aux humains.
Chez l'homme, la 3-sulfoalanine participe à un certain nombre de réactions enzymatiques.
En particulier, la 3-sulfoalanine peut être convertie en taurine grâce à l’interaction de la 3-sulfoalanine avec l’enzyme cystéine sulfinique décarboxylase.

De plus, la 3-sulfoalanine peut être convertie en taurine grâce à l'interaction de la 3-sulfoalanine avec l'enzyme glutamate décarboxylase 1.
Chez l'homme, la 3-sulfoalanine est impliquée dans le métabolisme de la taurine et de l'hypotaurine.

La 3-sulfoalanine, également connue sous le nom d'acide cystéique ou cystéate, appartient à la classe de composés organiques appelés acides alpha-aminés.
Ce sont des acides aminés dans lesquels le groupe amino est attaché à l’atome de carbone immédiatement adjacent au groupe carboxylate (carbone alpha).

La 3-sulfoalanine est un composé basique très fort (basé sur le pKa de la 3-sulfoalanine).
La 3-sulfoalanine existe dans toutes les espèces vivantes, allant des bactéries aux humains.

La L-3-sulfoalanine est une bêta-sulfoalanine.
La 3-sulfoalanine est un acide aminé avec un groupe acide sulfonique C-terminal qui a été isolé de cheveux humains oxydés avec du permanganate.
La 3-sulfoalanine est normalement présente dans la partie externe de la toison du mouton, là où la laine est exposée à la lumière et aux intempéries.

La 3-sulfoalanine, également connue sous le nom de 3-sulfo-1-alanine, est un composé organique de formule HO3SCH2CH(NH2)CO2H.
La 3-sulfoalanine est souvent appelée acide cystéique et, à pH presque neutre, la 3-sulfoalanine prend la forme -O3SCH2CH(NH3+)CO2-.

Acide aminé produit par l'oxydation de la cystéine, où le groupe thiol est complètement oxydé en un groupe acide sulfonique/sulfonate.
La 3-sulfoalanine est ensuite métabolisée via l'acide 3-sulfolactique et convertie en pyruvate et sulfite/bisulfite.

L'enzyme L-3-sulfoalanine sulfolyase catalyse cette conversion.
La 3-sulfoalanine est le précurseur biosynthétique de la taurine dans les microalgues.
En revanche, la plupart de la taurine chez les animaux est fabriquée à partir d’acide cystéine sulfinique.

La Fmoc-L-3-sulfoalanine est un dérivé de cystéine protégé par Fmoc potentiellement utile pour les études protéomiques et les techniques de synthèse peptidique en phase solide.
La cystéine est un acide aminé polyvalent impliqué dans de nombreux processus biologiques, notamment la formation de liaisons disulfure, un composant essentiel de la structure des protéines.
La 3-sulfoalanine pourrait être utile en tant qu’analogue inhabituel d’acides aminés pour faciliter la déconvolution de la structure et de la fonction des protéines.

La 3-sulfoalanine est un acide aminosulfonique qui est l'analogue de l'acide sulfonique de la cystéine.
La 3-sulfoalanine joue un rôle de métabolite animal.
La 3-sulfoalanine est un dérivé de l'alanine, un acide aminosulfonique, un acide carboxyalcanesulfonique, un dérivé de la cystéine et un acide alpha-aminé non protéinogène.

La 3-sulfoalanine est un métabolite présent ou produit par Escherichia coli (souche K12, MG1655).

La 3-sulfoalanine est un produit naturel présent chez Phaseolus vulgaris et Homo sapiens pour les données disponibles.

La 3-sulfoalanine peut être facilement oxydée, où les principaux produits de dégradation sont des disulfures mélangés au sein d'une molécule, des liaisons croisées disulfure entre les molécules et des sulféniques, des sulfiniques et des 3-sulfoalanine.
Les métaux de transition tels que Cu2+ et Fe3+ peuvent catalyser la formation de liaisons disulfure.

À titre d'exemple, le facteur de croissance des fibroblastes humains (FGF-1) forme des dimères à la suite de disulfures intermoléculaires par oxydation catalysée par le cuivre.
Ces réactions catalysées par un métal peuvent généralement se produire sans groupe thiol voisin.

En l'absence de métaux de transition, la formation de nouveaux ponts disulfure intramoléculaires ou intermoléculaires nécessite généralement un groupe thiol libre à proximité qui brise le pont disulfure natif existant, puis le thiol libre peut se réoxyder pour former le pont disulfure.
Étant donné que cette réaction nécessite un anion thiol libre (pKa est d'environ 9), une augmentation du pH de la solution entraînera une augmentation de la formation de disulfure mixte.

Cependant, les valeurs de pKa pour la 3-sulfoalanine peuvent varier en fonction de la proximité d'autres groupes ionisants dans la structure tertiaire.
Ces interactions sont principalement de nature électrostatique et puisque l'ionisation de ces groupes voisins change avec le pH, les valeurs de pKa des résidus 3-sulfoalanine seront fonction du pH.

A titre d'exemple, le thiol pKa dans la papaïne pour le site actif Cys 25 a été estimé à 4,1 à pH 6 et à 8,4 à pH 9.
Cette observation suggère qu'à pH 6, il existe un résidu His avec une charge positive à proximité immédiate de la 3-sulfoalanine 25, alors qu'à pH 9, les interactions électrostatiques sont dominées par des résidus proches chargés négativement tels que les résidus Asp ou Glu.

Les effets des environnements électrostatiques locaux sur les valeurs de pKa des thiols et sur l'échange de disulfures ont été discutés par Snyder, Cennerazzo, Karalis et Field (1981).
L'appariement d'ions avec des résidus His a également été proposé pour la diminution des valeurs Cys pKa.

La 3-sulfoalanine a été utilisée pour se coupler à des marqueurs hydrophobes tels que les colorants cyanine et rhodamine et d'autres résidus hydrophobes afin d'augmenter leur solubilité dans l'eau.
En tant que di- ou tripeptide, une augmentation supplémentaire du caractère hydrophile peut être obtenue

La 3-sulfoalanine a été utilisée pour se coupler à des marqueurs hydrophobes tels que les colorants cyanine et rhodamine et d'autres résidus hydrophobes afin d'augmenter leur solubilité dans l'eau.
En tant que di- ou tripeptide, une augmentation supplémentaire du caractère hydrophile peut être obtenue.

La 3-sulfoalanine peut être couplée dans le SPPS par des réactifs de couplage standards à base de phosphonium ou d'uranium.
Dans les technologies à haut débit pour le séquençage de l'ADN et la génomique marquée par un colorant modifié
Les didésoxynucléoside-5'-triphosphates ont été synthétisés pour des applications « à charge directe » dans l'ADN.

La L-cystéine et la L-3-sulfoalanine ont été synthétisées par méthode d'électrolyse couplée.
Une pureté élevée supérieure à 98 % et un rendement élevé supérieur à 90 % des deux produits ont été obtenus.

Lorsque la densité de courant était de 7 A/dm2 et la concentration de L-cystéine de 0,6 mol/dm3, l'efficacité de courant la plus élevée de l'anode et de la cathode a été atteinte.
L'efficacité actuelle totale était supérieure à 180 %.

Les comportements de voltamétrie cyclique de l'acide bromhydrique et de la cystine ont montré qu'une réaction EC typique avait lieu dans la cellule anodique.
La réaction anodique et la réaction chimique successive se sont accélérées pour obtenir une vitesse et une efficacité de courant élevées.

La L-3-sulfoalanine est l'énantiomère L de la 3-sulfoalanine.
La 3-sulfoalanine joue un rôle de métabolite d'Escherichia coli et de métabolite humain.

La 3-sulfoalanine est une 3-sulfoalanine, un acide aminosulfonique, un dérivé de L-alanine, un dérivé de L-cystéine et un acide L-alpha-aminé non protéinogène.
La 3-sulfoalanine est un acide conjugué d'une L-3-sulfoalanine (1-).

La L-3-sulfoalanine est une bêta-sulfoalanine.
La 3-sulfoalanine est un acide aminé avec un groupe acide sulfonique C-terminal qui a été isolé de cheveux humains oxydés avec du permanganate.
La 3-sulfoalanine est normalement présente dans la partie externe de la toison du mouton, là où la laine est exposée à la lumière et aux intempéries.

Utilisations de la 3-sulfoalanine :
Acide aminé avec un groupe acide sulfonique C-terminal qui a été isolé de cheveux humains oxydés avec du permanganate.
La 3-sulfoalanine est normalement présente dans la partie externe de la toison du mouton, là où la laine est exposée à la lumière et aux intempéries.

Application de la 3-sulfoalanine :
Étalon interne pour l’analyse des acides aminés.

Biochem/physiol Actions de la 3-sulfoalanine :
La L-3-sulfoalanine est un analogue de l'aspartate contenant du soufre qui peut être utilisé comme inhibiteur compétitif de l'aspartate bactérien : échange d'antiporteur d'alanine (AspT) de l'aspartate et dans d'autres systèmes biologiques de l'aspartate.
La L-3-sulfoalanine est utilisée dans le développement de tensioactifs monomères.

La L-3-sulfoalanine est un produit d'oxydation de la cystéine.
La L-3-sulfoalanine, un analogue de l'acide cystéine sulfinique, peut être utilisée dans les études sur les acides aminés excitateurs du cerveau, tels que ceux qui se lient aux récepteurs de l'acide cystéine sulfinique.
La L-3-sulfoalanine est un agoniste utile de plusieurs récepteurs métabotropiques du glutamate (mGluR) du rat.

Pharmacologie et biochimie de la 3-sulfoalanine :

Informations sur les métabolites humains :

Emplacements cellulaires :
Mitochondries

Manipulation et stockage de la 3-sulfoalanine :

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:

Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.

Classe de stockage :
Classe de stockage (TRGS 510) : 11 : Solides combustibles

Stabilité et réactivité de la 3-sulfoalanine :

Réactivité:

Ce qui suit s'applique en général aux substances et mélanges organiques inflammables :
En cas de distribution fine correspondante, on peut généralement supposer un potentiel d'explosion de poussière en cas de tourbillonnement.

Stabilité chimique:
La 3-sulfoalanine est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante).

Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles

Conditions à éviter :
Pas d'information disponible

Matériaux incompatibles :
Agents oxydants forts

Mesures de premiers secours de la 3-sulfoalanine :

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.

Mesures de lutte contre l'incendie de la 3-sulfoalanine :

Moyens d'extinction appropriés :
Eau Mousse Dioxyde de carbone (CO2) Poudre sèche

Moyens d'extinction inappropriés :
Pour la 3-sulfoalanine, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.

Dangers particuliers résultant de la 3-sulfoalanine :
Oxydes de carbone
Oxydes d'azote (NOx)
Oxydes de soufre
Combustible.

Possibilité de dégagement de gaz ou de vapeurs de combustion dangereux en cas d'incendie.

Conseils aux pompiers :
En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome.

Informations complémentaires :
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.

Mesures en cas de rejet accidentel de 3-sulfoalanine :

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :

Conseils aux non-secouristes :
Eviter l'inhalation de poussières.
Évacuer la zone dangereuse, respecter les procédures d'urgence, consulter un expert.

Précautions environnementales
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.

Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations. Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.

Prendre à sec.
Éliminer correctement.

Nettoyer la zone touchée.
Eviter la génération de poussières.

Identifiants de la 3-sulfoalanine :
Numero CAS:
13100-82-8 (D/L)
35554-98-4 (D)
498-40-8 (L)

ChEBI : CHEBI :17285
ChemSpider : 65718
Banque de médicaments : DB03661
Carte d'information ECHA : 100.265.539
Numéro CE : 207-861-3
MeSH : Cystéique+acide
CID PubChem : 25701

UNII :
A3OGP4C37W (D/L)
YWB11Z1XEI (D)
M6W2DJ6N5K (L)

Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID40862048
InChI : InChI=1S/C3H7NO5S/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9) /t2-/m0/s1
Clé : XVOYSCVBGLVSOL-REOHCLBHSA-N
InChI=1/C3H7NO5S/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9)/t2 -/m0/s1
SOURIRES : C(C(C(=O)O)N)S(=O)(=O)O

Synonyme(s) : Acide (R)-2-Amino-3-sulfopropionique
Formule linéaire : HO3SCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Numéro CAS : 23537-25-9
Poids moléculaire : 187,17
Beilstein: 3714036
Numéro MDL : MFCD00149544
ID de substance PubChem : 24858207
NACRES : NA.26

CAS : 498-40-8
Formule moléculaire : C3H7NO5S
Poids moléculaire (g/mol) : 169,15
Numéro MDL : MFCD00007524
Clé InChI : XVOYSCVBGLVSOL-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem : 72886
ChEBI : CHEBI :17285
Nom IUPAC : acide 2-amino-3-sulfopropanoïque
SOURIRES : NC(CS(O)(=O)=O)C(O)=O

Propriétés de la 3-sulfoalanine :
Formule chimique : C3H7NO5S
Masse molaire : 169,15 g·mol−1
Aspect : Cristaux ou poudre blancs
Point de fusion : se décompose vers 272 °C
Solubilité dans l'eau : Soluble

Niveau de qualité : 200
Analyse : ≥99,0 % (T)
forme : poudre ou cristaux
activité optique : [α]20/D +7,5±0,5°, c = 5% dans H2O
technique(s) : LC/MS : appropriée
couleur : blanc à jaune pâle
mp : 267 °C (déc.) (lit.)
solubilité : H2O : soluble
application(s) : synthèse peptidique
Chaîne SMILES : [H]O[H].N[C@@H](CS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI : 1S/C3H7NO5S.H2O/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9 );1H2/t2-;/m0./s1
Clé InChI : PCPIXZZGBZWHJO-DKWTVANSSA-N

Poids moléculaire : 169,16 g/mol
XLogP3-AA : -4,5
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 3
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 6
Nombre de liaisons rotatives : 3
Masse exacte : 169,00449350 g/mol
Masse monoisotopique : 169,00449350 g/mol
Surface polaire topologique : 126Ų
Nombre d'atomes lourds : 10
Complexité : 214
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 1
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1
Le composé est canonisé : oui

Spécifications de la 3-sulfoalanine :
Couleur blanche
Quantité : 1 g
Poids de la formule : 169,15
Pourcentage de pureté : ≥98,0 % (T)
Forme physique : Poudre cristalline
Nom chimique ou matériau : Acide L-cystéique

Produits connexes de 3-sulfoalanine :
(R)-(-)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolane-4-méthanol
Ester méthylique de l'acide (R)-(+)-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane-4-carboxylique
[2R-[2a,6a,7b(R*)]]-7-[[[[(1,1-Diméthyléthoxy)carbonyl]amino]phénylacétyl]amino]-3-méthylène-8-oxo-5-thia- Acide 1-azabicyclo[4.2.0]octane-2-carboxylique 5-oxyde
(S)-4',7-Diméthyl Équol
(3a'R,4'S,5'S,6a'S)-5'-[[(1,1-Diméthyléthyl)diméthylsilyl]oxy]hexahydro-N-[(1R)-2-hydroxy-1-phényléthyl]-5,5- diméthyl-spiro[1,3-dioxane-2,2'(1'H)-pentalène]-4'-carboxamide

Noms de la 3-sulfoalanine :

Nom UICPA :
Acide (R)-2-Amino-3-sulfopropanoïque

Noms des processus réglementaires :
Acide L-cystéique
Acide L-cystéique

Autres noms:
3-Sulfo-l-alanine

Autres identifiants :
498-40-8
4,4-DITHIODIMORPHOLINE
La molécule de 4,4-dithiodimorpholine contient un total de 30 atome(s).
La 4,4-Dithiodimorpholine est un cristal blanc ou blanc similaire.


Numéro CAS : 103-34-4
Numéro CE : 203-103-0
Numéro MDL : MFCD00023319
Formule moléculaire : C8H16N2O2S2



4,4'-DITHIODIMORPHOLINE, 103-34-4, Morpholine, 4,4'-dithiobis-, Sulfasan, 4,4-Dithiodimorpholine, Sulfasan R, Accel R, 4,4'-Dithiomorpholine, disulfure de morpholine, disulfure de morpholino, 4,4'-Dithiobismorpholine, disulfure de dimorpholine, disulfure de dimorpholino, disulfure de bismorpholino, Deovulc M, Sanfel R,
Dithiobismorpholine, Morpholinodisulfure, Vanax A, Disulfure, dimorpholino-, Usaf ek-t-6645, Usaf B-17, Dimorpholine N,N'-disulfure, N,N-Dithiodimorpholine, 4,4'-Dithiobis(morpholine), N, Disulfure de N'-bismorpholine, disulfure de N,N'-dimorpholine, morpholine, 4,4'-dithiodi-, N,N'-dithiodimorfoline, DITHIODIMORPHOLINE, 4-(morpholine-4-yldisulfanyl)morpholine, NSC 65239, Dithiobis(morpholine ), N,N'-Dithiodimorpholine, DTXSID8026698, M786P489YF, NSC65239,
NSC-65239, Vulnoc, DTXCID706698, disulfure de di(morpholin-4-yl), 4-(4-morpholinyldisulfanyl)morpholine, CAS-103-34-4, morpholine, N,N'-disulfure-,
CCRIS 8923, HSDB 5351, EINECS 203-103-0, 4,4/'-Dithiodimorpholine, BRN 0126214, UNII-M786P489YF, AI3-08625, Sulfazan R, 4-(morpholinodisulfanyl)morpholine, Dimorpholinodisulfide, Naugex SD-1, Akrochem accélérateur R, Morpholine,4'-dithiodi-, 1,2-dimorpholinodisulfane, Morpholine,4'-dithiobis-, 4,4'-dithio-dimorpholine, N,N'-DimorpholineDisulfide, EC 203-103-0, Bis( 4-morpholinyl)disulfure, Morpholine, N,N'-disulfide, N,N'-Dithiobis(morpholine), NCIOpen2_003134, 4-27-00-00613 (référence du manuel Beilstein), 4,4'-Dimorpholine disulfure, SCHEMBL137538, CHEMBL582932, HLBZWYXLQJQBKU-UHFFFAOYSA-, MORPHOLINE N,N'-DISULFIDE, DITHIODIMORPHOLINE, 4,4'-, 4-morpholin-4-yldisulfanylmorpholine, Tox21_201775, Tox21_303110, BDBM50414924, MFCD00023319 , AKOS015897388, WLN : T6N DOTJ ASS-AT6N DOTJ, 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE [MI], 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE [HSDB], 4-(4-Morpholinyldisulfanyl)morpholine #, NCGC00249116-01, NCGC00257082-01, NCGC00259324-01, AS-57709, CS-0196466, D0282, FT-0657982, NS00006501, E78171, Q27283591, InChI=1/C8H16N2O2S2/c1-5-11-6-2-9(1)13-14-10-3-7-12-8-4-10/ h1-8H2, disulfure de N,N'-dimorpholine, N,N'-Dithiobis(morpholine), 4-(Morpholin-4-yldisulfanyl)morpholine, Morpholine, 4,4'-dithiobis-, Morpholine, 4,4'- dithiobis-, Accel R, disulfure de bismorpholino, disulfure de dimorpholine, disulfure de dimorpholino, disulfure, dimorpholino-, dithiobis(morpholine), disulfure de morpholine, morpholine, 4,4'-dithiodi-, disulfure de morpholino, N,N'-disulfure de bismorpholine, N ,N'-Dithiodimorpholine, Sulfasan, Sulfasan R, USAF EK-T-6645, USAF B-17, 4,4'-Dithiobis(morpholine), 4,4'-Dithiomorpholine, N,N'-Dithiodimorpholine, Sulfazan R, Disulfure de 4,4'-dimorpholine, accélérateur Akrochem R, dimorpholine N,N'-disulfure, morpholine, N,N'-disulfure, Naugex SD-1, Vanax A, Deovulc M, NSC 65239, Sanfel R, di(morpholin- Disulfure de 4-yle, N,N'-Dithiobismorpholine, N,N'-Dithiodimorpholine, Disulfure de morpholine, Disulfure de morpholinodisulfure, Disulfure de N,N'-Bismorpholine, 4,4'-DITHIOBIS(MORPHOLINE), 4,4'-Dithiomorpholine, Disulfure de bismorpholino, disulfure de di(morpholin-4-yl), disulfure de dimorpholine, disulfure de dimorpholino, morpholine, 4,4'-dithiobis-, Accel R, disulfure de bismorpholino, disulfure de dimorpholine, disulfure de dimorpholino, disulfure, dimorpholino-, dithiobis (morpholine) , Disulfure de morpholine, Morpholine, 4,4'-dithiodi-, Disulfure de morpholino, Disulfure de N,N'-Bismorpholine, N,N'-Dithiodimorpholine,
Sulfasan, Sulfasan R, USAF EK-T-6645, USAF B-17, 4,4'-Dithiobis(morpholine), 4,4'-Dithiomorpholine, N,N'-Dithiodimorpholine, Sulfazan R, 4,4'-Dimorpholine disulfure, accélérateur Akrochem R, Dimorpholine N,N'-disulfure, Morpholine, N,N'-disulfure, Naugex SD-1, Vanax A, Deovulc M, NSC 65239, Sanfel R,
disulfure de di(morpholin-4-yl), N,N'-disulfure-Morpholine, DTDM, dimorpholine N,N'-disulfure, Sulfasan R,, Morpholine, 4',4'-dithiodimorpholine, 4,4-dithiomorpholine, 4 ,4-dithiodimorpholine, disulfure de morpholine, 4,4-dithiodimorpholine, (disulfure de 4,4-dimorpholine), 4,4'-dithio dimorpholine, 4,4'-dithiodimorpholine, 4,4'-dithiodimorpholinesulfasan(r)r, morpholinen ,n'-disulfure, n,n'-dimorpholinedisulfide, n,n'-dithiobis(morpholine), vanaxa, vanaxafinegrind, vanaxarodform, 4,4'-dimorpholinedisulfide, 4,4'-dithiomorpholine, dtdm, dithiomorpholine, dimorpholinen,n '-disulfure, 4-(4-morpholinyldisulfanyl)morpholine, 4,4'-dithiobis(morpholine), 4,4'-dithiobis-morpholine, 4,4'-dithiobismorpholine, 4,4'-dithiobis-morpholine, 4, 4'-dithiodi-morpholine, 4,4'-disulfanediyldimorpholine, 1,1'-[disulfanediylbis(carbonothioyloxy)]diéthane, accélérateur de caoutchouc DTDM, agent de vulcanisation du caoutchouc DTDM, agent de vulcanisation DTDM, 203-103-0, 4,4' -disulfanediyl-bis-morpholine, 4,4'-Disulfanediyldimorpholine, 4,4'-Dithiobis[morpholine], 4Mmorpholin-4-yldisulfanylmorpholine, accelr, deovulcm, DISULFURE DE DIMORPHOLINE, Dimorpholine N,N'-disulfure, dimorpholinodisulfure, dithiodimorpholine, DTDM , EINECS 203-103-0, MFCD00023319, Morpholine N,N'-disulfure, Morpholine, 4,4'-dithiobis-, Morpholine, N,N'-disulfure, N,N'-DIMORPHOLINE DISULFURE, N,N'- DITHIOBIS(MORPHOLINE), N,N'-dithio-bis-morpholine, sanfelr, SULFASAN(R) R, Sulfazan R, usafb-17, VANAX A, VANAX A FINE GRIND, VANAX A RODFORM, vulnoc,
SULFASAN(R) R, Morpholine N,N'-disulfure, N,N'-DIMORPHOLINE DISULFURE, N,N'-DITHIOBIS(MORPHOLINE), VANAX A, VANAX A FINE GRIND, VANAX A RODFORM, 4Mmorpholin-4-yldisulfanylmorpholine, DTDM, 4,4'-d, accelr, vulnoc, VANAX A, sanfelr, Accel R, deovulcm, usafb-17, USAF B-17, SULFASAN(R) R, Morpholine N,N'-disulfure, N,N' -DISULFURE DE DIMORPHOLINE, N,N'-DITHIOBIS(MORPHOLINE), VANAX A, VANAX A MOULURE FINE, VANAX A RODFORM, 4Mmorpholin-4-yldisulfanylmorpholine
4,4'-Dithiobis(morpholine), 4,4'-Dithiomorpholine, Accel R, Disulfure de bismorpholino, Deovulc M, Dimorpholine N,N'-disulfure, Disulfure de dimorpholine, Disulfure de dimorpholino, Disulfure, dimorpholino-, Dithiobismorpholine, Disulfure de morpholine, Morpholine, 4,4'-dithiobis-, Morpholine, 4,4'-dithiodi-, Morpholine, N,N'-disulfure-, Morpholino disulfure, Morpholinodisulfure, N,N'-Bismorpholine disulfure, N,N-Dithiodimorpholine, Sanfel R, Sulfasan, Sulfasan R, Vanax A, Vulnoc, DTDM, disulfure de morpholine, 4,4'-dithiodimorpholine, SULFASAN(R) R, morpholine N,N'-disulfure, N,N'-DIMORPHOLINE DISULFURE, N,N' -DITHIOBIS(MORPHOLINE), VANAX A, VANAX A MOULURE FINE, VANAX A RODFORM, 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE, Morpholine,4,4′-dithiobis-, Morpholine,4,4′-dithiodi-, 4,4′- Dithiobis[morpholine], 4,4′-Dithiodimorpholine, Disulfure de morpholine, Sulfasan R, Sulfasan, N,N′-Dithiodimorpholine, Disulfure de N,N′-Bismorpholine, Disulfure de bismorpholino, Accel R, Morpholinodisulfure, Disulfure de N,N′-Dimorpholinyle , Sanfel R, Vanax A, disulfure de bismorpholine, N,N′-Dithiobis[morpholine], Deovulc M, disulfure de di(4-morpholinyl), Rhenocure M/G, Vulnoc R, Sulfasan DTDM, DTDM, Actor R, NSC 65239, Rhenocure M, Nocmaster R 80E, DTDM 80, Rhenogran DTDM 80, Sulphasan R, TT 106, 39393-19-6, 186983-49-3, 1081512-50-6, dimorpholinodisulfure, déovulcm, disulfure de N,N-dimorpholine, MFCD00023319 , 4,4-Dithiobis[morpholine], dithiodimorpholine, vulnoc, accelr, N,N-Dithiobis(morpholine), Sulfazan R, usafb-17, 4,4-Dithiodimorpholine, N,N-dithio-bis-morpholine, sanfelr, EINECS 203-103-0, Morpholine, 4,4-dithiobis-, 4,4-disulfanediyl-bis-morpholine, Dimorpholine N,N-disulfure, VANAX A, Morpholine, N,N-disulfure, DTDM, 4,4- Disulfanediyldimorpholine, dtdm, DTDM, vanaxa, VANAX A, vanaxarodform, SULFASAN(R) R, VANAX A RODFORM, vanaxafinegrind, dithiomorpholine, VANAX A FINE GRIND, 4,4-dithiomorpholine, disulfure de morpholine, 4,4'-dithiomorpholine, 4, 4-dithiodimorpholine, 4,4'-dithiodimorpholine, accélérateur de caoutchouc DTDM, 4,4'-dithiodi-morpholine, morpholinène, n'-disulfure, 4,4'-dithiobismorpholine, 4,4'-dithio dimorpholine, 4,4' -dithiobis-morpholine, 4,4'-dithiobis-morpholine, Morpholine N,N'-disulfure, n,n'-dimorpholinedisulfure, 4,4'-dimorpholinedisulfure, dimorpholinène,n'-disulfure, n,n'-dithiobis( morpholine), 4,4'-dithiobis(morpholine), N,N'-DITHIOBIS(MORPHOLINE), DISULFURE DE N,N'-DIMORPHOLINE, disulfure de di(morpholin-4-yl), 4,4'-disulfanediyldimorpholine, di( morpholin-4-yl)disulfure, 4,4'-dithiodimorpholinesulfasan(r)r, 4Mmorpholin-4-yldisulfanylmorpholine, 4-(4-morpholinyldisulfanyl)morpholine, 1,1'-[disulfanediylbis(carbonothioyloxy)]diéthane, 4,4 -dithiodimorpholine, (disulfure de 4,4-dimorpholine)
Morpholine, 4,4'-dithiodi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Dithiobis[morpholine], 4,4'-Dithiodimorpholine, Accel R, Actor R, disulfure de bismorpholine, disulfure de bismorpholino, DTDM, Deovulc M , Disulfure de di(4-morpholinyl), disulfure de morpholinyle, disulfure de morpholinodisulfure, disulfure de N,N'-bismorpholine, disulfure de N,N'-dimorpholinyle, N,N'-Dithiobis[morpholine], N,N'-Dithiodimorpholine, NSC 65239, Nocmaster R 80E, Rhenocure M, RhenocureM/G, Sanfel R, Sulfasan, Sulfasan DTDM, Sulfasan R, Vanax A, Vulnoc R, accélérateur de caoutchouc DTDM, 4',4'-dithiodimorpholine, 4,4-dithiomorpholine, 4,4- dithiodimorpholine, disulfure de morpholine, 4,4-dithiodimorpholine, (disulfure de 4,4-dimorpholine), 4,4'-dithio dimorpholine, 4,4'-dithiodimorpholine, 4,4'-dithiodimorpholinesulfasan(r)r, morpholinen,n' -disulfure, n,n'-dimorpholinedisulfide, n,n'-dithiobis(morpholine), vanaxa, vanaxafinegrind, vanaxarodform, 4,4'-dimorpholinedisulfure, 4,4'-dithiomorpholine, dtdm, dithiomorpholine, dimorpholinen, n'-disulfure , 4-(4-morpholinyldisulfanyl)morpholine, 4,4'-dithiobis(morpholine), 4,4'-dithiobis-morpholine, 4,4'-dithiobismorpholine, 4,4'-dithiobis-morpholine, 4,4'- dithiodi-morpholine, 4,4'-disulfanediyldimorpholine, 1,1'-[disulfanediylbis(carbonothioyloxy)]diéthane, accélérateur de caoutchouc DTDM, agent de vulcanisation du caoutchouc DTDM, agent de vulcanisation DTDM,



La 4,4-Dithiodimorpholine convient à une température de vulcanisation comprise entre 140°C et 200°C.
La 4,4-Dithiodimorpholine ne présente ni efflorescence ni pollution et est facile à disperser dans les matériaux d'encollage avec une bonne aptitude au traitement.
La 4,4-Dithiodimorpholine améliore la résistance à la réductibilité du caoutchouc vulcanisant.


La 4,4-dithiodimorpholine présente d'excellentes performances thermiques et antioxydantes pour produire une résistance thermique dynamique dans les produits en caoutchouc.
La 4,4-Dithiodimorpholine aide à réduire la propriété d'accumulation de chaleur dans le NR et le SBR.
Conservez la 4,4-Dithiodimorpholine dans un endroit frais et sec avec une bonne ventilation.


La molécule de 4,4-dithiodimorpholine contient un total de 30 atome(s).
Il y a 16 atome(s) d'hydrogène, 8 atome(s) de carbone, 2 atome(s) d'azote, 2 atome(s) d'oxygène et 2 atome(s) de soufre.
Une formule chimique de la 4,4-Dithiodimorpholine peut donc s'écrire : C8H16N2O2S2


La formule chimique de la 4,4-dithiodimorpholine présentée ci-dessus est basée sur la formule moléculaire indiquant le nombre de chaque type d'atome dans une molécule sans information structurelle, ce qui est différent de la formule empirique qui fournit les proportions numériques d'atomes de chaque type.
La formule chimique de la 4,4-Dithiodimorpholine est à la base de la stœchiométrie dans les équations chimiques, c'est-à-dire le calcul des quantités relatives de réactifs et de produits dans les réactions chimiques.


La loi de conservation de la masse stipule que la quantité de chaque élément donnée dans la formule chimique de la 4,4-Dithiodimorpholine ne change pas lors d'une réaction chimique.
Ainsi, chaque côté de l’équation chimique doit représenter la même quantité d’un élément particulier basé sur la formule chimique de la 4,4-Dithiodimorpholine.


La 4,4-Dithiodimorpholine est le corps d'offrande du soufre.
La 4,4-Dithiodimorpholine libérera un pourcentage de 27 soufre actif à la température de vulcanisation.
La 4,4-dithiodimorpholine est enregistrée au titre du règlement REACH et est fabriquée et/ou importée dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 100 à < 1 000 tonnes par an.


La 4,4-Dithiodimorpholine, synonyme de DTDM et d'agent de vulcanisation DTDM, est un agent de vulcanisation donneur de soufre pour les systèmes de vulcanisation efficaces et de durcissement par vulcanisation semi-efficaces.
La 4,4-Dithiodimorpholine est une poudre ou un granule cristallin blanc principalement utilisé dans la production de caoutchoucs et d'adhésifs synthétiques.


La 4,4-Dithiodimorpholine est un agent de vulcanisation et un promoteur du caoutchouc naturel et synthétique, elle peut libérer le soufre à la température de vulcanisation.
La 4,4-Dithiodimorpholine est un cristal blanc ou blanc similaire.
La 4,4-dithiodimorpholine est un composé organique utilisé dans diverses applications de recherche scientifique.


La 4,4-Dithiodimorpholine produira un effet de connexion élevé avec le caoutchouc, remplacera partiellement ou entièrement le soufre, permettant ainsi au soufre actif d'acquérir une fonction physique idéale de la machine.
Cela constitue la moitié de la structure efficace du caoutchouc qui résiste non seulement à la fatigue mais également à l'oxydation.


Selon la structure chimique spéciale de la 4,4-Dithiodimorpholine, les performances de l'agent vulcanisé, du promoteur, de l'antioxydant et empêchent l'effet complet de cokéfaction.
La 4,4-Dithiodimorpholine est ininflammable.


La 4,4-Dithiodimorpholine, synonyme de DTDM et d'agent de vulcanisation DTDM, est un agent de vulcanisation donneur de soufre pour les systèmes de vulcanisation efficaces et de durcissement par vulcanisation semi-efficaces.
La 4,4-Dithiodimorpholine est une poudre ou un granule cristallin blanc principalement utilisé dans la production de caoutchoucs et d'adhésifs synthétiques.


La 4,4-dithiodimorpholine est un composé cristallin solide et blanc avec un poids moléculaire de 256,35 g/mol.
La 4,4-dithiodimorpholine est insoluble dans l'eau, mais soluble dans les solvants organiques polaires.
La 4,4-Dithiodimorpholine est un réactif polyvalent et a été utilisée dans diverses synthèses organiques et inorganiques.


La 4,4-Dithiodimorpholine ne pulvérise pas, ne pollue pas, se disperse facilement dans le composé de caoutchouc et présente de bonnes performances de traitement.
La 4,4-Dithiodimorpholine libère du caoutchouc de vulcanisation à haute efficacité avec des propriétés de vulcanisation à haute efficacité, qui peuvent améliorer considérablement la résistance des vulcanisats.


La 4,4-dithiodimorpholine peut décomposer les radicaux libres morpholine avec des antioxydants aminés dans le composé de caoutchouc, ce qui peut conférer au caoutchouc vulcanisé une excellente résistance à la chaleur et à l'oxydation.
La 4,4-Dithiodimorpholine possède d'excellentes propriétés thermiques et est idéale pour la fabrication de produits en caoutchouc dynamiques et résistants à la chaleur.


La 4,4-Dithiodimorpholine peut réduire les NR et SNR générateurs de chaleur et constitue un agent de vulcanisation du caoutchouc idéal.
Avec l'augmentation des concepts de protection de l'environnement et des préoccupations des gens en matière de santé, il a été constaté que les agents vulcanisants 4,4-Dithiodimorpholine et les produits à base de thiurame se cliveraient à la température de vulcanisation pour libérer des fragments moléculaires à base d'amine secondaire, qui peuvent être combinés avec le nitroso. donneur pour produire des substances cancérigènes.


Nitrosamines, donc la production et l'application d'agents vulcanisants 4,4-Dithiodimorpholine et thiurames sont soumises aux limites et avertissements des pays européens et américains et aux réglementations environnementales.
À l'heure actuelle, le nouvel agent de vulcanisation DTDC (disulfure de N, N-di (ε-caprolactame)) a attiré l'attention internationale en raison du fait qu'il ne produit pas de nitrosamines lors de la vulcanisation.


Il est considéré comme un agent vulcanisant 4,4-Dithiodimorpholine et disulfure ou hexasulfurate.
La meilleure alternative au M, en remplaçant l'agent vulcanisant 4,4-Dithiodimorpholine par la même quantité, sans changer la formulation et le procédé du composé.


La 4,4-Dithiodimorpholine est un cristal en forme d'aiguille blanc ou jaunâtre.
Une formule chimique de la 4,4-Dithiodimorpholine peut donc s'écrire : C8H16N2O2S2.
La 4,4-Dithiodimorpholine est un cristal (ou une poudre) blanc ou jaune clair.


La 4,4-Dithiodimorpholine est un cristal en forme d'aiguille blanc ou jaunâtre.
La 4,4-Dithiodimorpholine est un cristal ou une poudre blanche.
La densité spécifique de la 4,4-dithiodimorpholine est de 1,28 à 1,32.


La 4,4-Dithiodimorpholine n'a pas de poison.
La 4,4-dithiodimorpholine est soluble dans le benzène, l'alcool et l'acétone.
La 4,4-dithiodimorpholine est insoluble dans l'eau.


L'agent de vulcanisation 4,4-Dithiodimorpholine peut s'adapter à la température de vulcanisation de 140 °C à 200 °C et la sécurité contre le grillage est bonne.
Après avoir atteint la température normale de vulcanisation, le taux de vulcanisation est accéléré et la propriété de vulcanisation est idéale.
La 4,4-Dithiodimorpholine possède d'excellentes propriétés thermiques et est idéale pour la fabrication de produits en caoutchouc dynamiques et résistants à la chaleur.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de la 4,4-DITHIODIMORPHOLINE :
La 4,4-Dithiodimorpholine est utilisée en formulation ou en reconditionnement et sur les sites industriels.
La 4,4-Dithiodimorpholine est utilisée dans les produits suivants : polymères.
Le rejet dans l'environnement de 4,4-Dithiodimorpholine peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.


La 4,4-Dithiodimorpholine est utilisée pour la fabrication de : produits en caoutchouc.
La 4,4-Dithiodimorpholine est un agent de vulcanisation donneur de soufre utilisé pour une vulcanisation efficace et un système de durcissement par vulcanisation semi-efficace ; fournir une résistance à la chaleur/à la réversion/au vieillissement dans les caoutchoucs NR et synthétiques ; non fleuri; excellente sécurité de stockage.


La 4,4-dithiodimorpholine peut être utilisée pour améliorer les propriétés anti-rétrogradation et anti-vieillissement thermique de l'élastomère vulcanisé au soufre.
La 4,4-Dithiodimorpholine peut être utilisée comme agent de vulcanisation et accélérateur pour le caoutchouc naturel et le caoutchouc synthétique.
L'alimentation en caoutchouc de ce produit ne pulvérise pas le gel, la pollution, la décoloration et une dispersion facile.


Les vulcanisats obtenus lorsqu'ils sont utilisés dans des systèmes de vulcanisation efficaces et à demi-effet présentent une bonne résistance à la chaleur et une bonne résistance au vieillissement.
Le soufre actif peut être libéré à la température de vulcanisation, la teneur effective en soufre est de 27 %, le fonctionnement est sûr, la vitesse de vulcanisation est lente lorsqu'il est utilisé seul et l'utilisation de thiazole, de thiurame et de dithiocarbamate peut augmenter la vitesse de vulcanisation.


La 4,4-Dithiodimorpholine est particulièrement adaptée au caoutchouc butyle.
La 4,4-dithiodimorpholine est produite dans la fabrication de pneus, de chambres à air en butyle, de rubans adhésifs et de produits en caoutchouc résistant à la chaleur.
La 4,4-Dithiodimorpholine est également utilisée comme stabilisateur d'asphalte pour les autoroutes verticales.


La 4,4-dithiodimorpholine convient au caoutchouc naturel et au caoutchouc synthétique, avec les caractéristiques de résistance à la chaleur, de résistance à la fatigue, de résistance à la réduction, d'absence de pulvérisation de givre et de prévention des brûlures.
La 4,4-dithiodimorpholine peut être utilisée dans le caoutchouc butyle pour produire des pneus, des chambres à air en butyle, des courroies en caoutchouc et des produits en caoutchouc anti-chaleur. Elle peut également être utilisée comme stabilisateur de tangage sur l'autoroute.


La 4,4-Dithiodimorpholine est largement utilisée dans les articles résistants à la réversion à base de NR tels que les carcasses de pneus et les articles résistants au vieillissement à base de SBR, NBR et EPDM.
La 4,4-Dithiodimorpholine peut être utilisée comme agent de vulcanisation et accélérateur du caoutchouc naturel et du caoutchouc synthétique.


Dans la réaction de réticulation, la 4,4-Dithiodimorpholine forme principalement une liaison mono-soufre.
Le rejet dans l'environnement de 4,4-dithiodimorpholine peut survenir lors d'une utilisation industrielle : comme auxiliaire technologique.
Application de la 4,4-Dithiodimorpholine : agent de vulcanisation donneur de soufre pour une vulcanisation efficace et un système de durcissement par vulcanisation semi-efficace ; fournir une résistance à la chaleur/à la réversion/au vieillissement dans les caoutchoucs NR et synthétiques ; non fleuri; excellente sécurité de stockage.


La 4,4-Dithiodimorpholine agit comme un agent vulcanisant.
Il est recommandé d'utiliser la 4,4-dithiodimorpholine dans le caoutchouc.
De nombreux fabricants de produits en caoutchouc, nationaux et étrangers, prêtent attention à la 4,4-Dithiodimorpholine.


Généralement, la 4,4-dithiodimorpholine est utilisée en combinaison, ou un accélérateur de sulfénamide ou de thiazole est utilisé pour ajuster la période de grillage et le taux de vulcanisation.
La 4,4-dithiodimorpholine peut être utilisée comme agent de vulcanisation et accélérateur pour le caoutchouc naturel et le caoutchouc synthétique.
La 4,4-Dithiodimorpholine est principalement utilisée comme agent de vulcanisation et accélérateur pour le caoutchouc naturel et le caoutchouc artificiel.


À température de vulcanisation, la 4,4-Dithiodimorpholine peut décomposer le soufre actif, dont la teneur est de 27 %.
La 4,4-dithiodimorpholine est principalement utilisée dans la synthèse de composés organosoufrés et a également été utilisée dans la synthèse d'autres composés organiques et inorganiques tels que les nitriles, les amides et les hétérocycles.


Le caoutchouc vulcanisé présente une bonne résistance à la chaleur et au vieillissement lorsqu'il est utilisé dans des systèmes de vulcanisation efficaces et semi-efficaces.
À la température de sulfuration, le soufre actif peut être libéré, la teneur effective en soufre est de 27 %, un fonctionnement sûr, lorsque la 4,4-dithiodimorpholine est utilisée seule, la vitesse de sulfuration est lente et la classe thiazole, la classe thiurame et le dithiocarbamate peuvent être utilisés pour augmenter la sulfuration. vitesse.


La 4,4-Dithiodimorpholine est particulièrement adaptée au caoutchouc butyle, principalement utilisé dans la fabrication de pneus, de chambres à air en butyle, de courroies en caoutchouc et de produits en caoutchouc résistant à la chaleur, également utilisés dans les stabilisateurs d'asphalte routier.
La 4,4-Dithiodimorpholine ne pulvérise pas le gel, ne pollue pas, ne change pas de couleur, se disperse facilement.


La 4,4-dithiodimorpholine est utilisée pour le caoutchouc naturel et le caoutchouc synthétique, avec des caractéristiques de résistance à la chaleur, à la fatigue, anti-réduction, sans gel et anti-brûlure.
La 4,4-dithiodimorpholine est produite dans la fabrication de pneus, de chambres à air en butyle, de rubans adhésifs et de produits en caoutchouc résistant à la chaleur.



APPLICATION ET CARACTÉRISTIQUES DE LA 4,4-DITHIODIMORPHOLINE :
La 4,4-Dithiodimorpholine est principalement utilisée comme agent vulcanisé et accélérateur pour le caoutchouc naturel et le caoutchouc artificiel.
À température de vulcanisation, la 4,4-Dithiodimorpholine peut décomposer le soufre actif, dont la teneur est de 27 %.
Dans la réaction de réticulation, la 4,4-Dithiodimorpholine forme principalement une liaison monosoufre. Son niveau d'utilisation habituel est de 0,5 à 2 commandes.
La 4,4-Dithiodimorpholine, qui a la particularité d'être traitée en toute sécurité, est généralement utilisée avec des accélérateurs tels que les thiazoles, le thiurame, les dithiocarbamates, etc.



CARACTÉRISTIQUES DE LA 4,4-DITHIODIMORPHOLINE :
La 4,4-Dithiodimorpholine est le corps d'offrande du soufre.
La 4,4-Dithiodimorpholine libérera un pourcentage de 27 soufre actif à la température de vulcanisation.
La 4,4-Dithiodimorpholine produira un effet de connexion élevé avec le caoutchouc, remplacera partiellement ou entièrement le soufre, permettant ainsi au soufre actif d'acquérir une fonction physique idéale de la machine.

Cela constitue la moitié de la structure efficace du caoutchouc qui résiste non seulement à la fatigue mais également à l'oxydation.
Selon la structure chimique spéciale de la 4,4-Dithiodimorpholine, les performances de l'agent vulcanisé, du promoteur, de l'antioxydant et empêchent l'effet complet de cokéfaction.
De nombreux fabricants de produits en caoutchouc, nationaux et étrangers, prêtent attention à la 4,4-Dithiodimorpholine.

La température de vulcanisation, en plus de libérer du soufre actif, permet au caoutchouc de produire une fonction de liaison élevée, le morphlinyle, qui possède la deuxième caractéristique de structure aminé.
Ce type de radical libre peut non seulement résister à la chaleur et à l'oxygène, mais également retarder le temps de cokéfaction, ce qui accélère la vulcanisation.
Ainsi, la 4,4-Dithiodimorpholine a une performance d'agent vulcanisé, de promoteur, d'antioxydant et empêche l'effet complet de cokéfaction.



CARACTÈRE DE LA 4,4-DITHIODIMORPHOLINE :
La 4,4-Dithiodimorpholine est un cristal blanc en forme d'aiguille.
Densité relative 1,32-1,38.
La 4,4-dithiodimorpholine est soluble dans le benzène, le tétrachlorure de carbone, légèrement soluble dans l'acétone, l'essence, insoluble dans l'éthanol, l'éther, insoluble dans l'eau.
La 4,4-dithiodimorpholine est une décomposition en présence d'un acide ou d'une base inorganique.
La 4,4-Dithiodimorpholine est stable au stockage à température ambiante. La 4,4-Dithiodimorpholine est non toxique et poissonneuse.



QU'EST-CE QUE LA 4,4-DITHIODIMORPHOLINE ET OÙ SE TROUVE LA 4,4-DITHIODIMORPHOLINE ?
La 4,4-dithiodimorpholine est utilisée comme accélérateur et agent de vulcanisation dans les produits en caoutchouc.
La 4,4-Dithiodimorpholine est également utilisée pour protéger les métaux contre la corrosion et le ternissement dû aux vapeurs acides ainsi que dans les produits de toilette et cosmétiques, les après-shampooings, les produits déodorants et les teintures capillaires.
La 4,4-dithiodimorpholine se trouve également dans les produits pharmaceutiques pour les anesthésiques locaux et les antibiotiques.
Des recherches plus approfondies pourraient identifier d'autres produits ou utilisations industrielles de la 4,4-dithiodimorpholine.



APERÇU DU MARCHÉ ET COUVERTURE DU RAPPORT DE LA 4,4-DITHIODIMORPHOLINE :
La 4,4-Dithiodimorpholine est un composé chimique utilisé comme agent de réticulation dans l'industrie du caoutchouc.
La 4,4-dithiodimorpholine est principalement utilisée dans la production de produits en caoutchouc pour améliorer leurs propriétés mécaniques, telles que la dureté, la flexibilité et la résistance à l'abrasion.

La 4,4-dithiodimorpholine est largement utilisée dans la fabrication de pneus en caoutchouc, de joints d'étanchéité, de bandes transporteuses et d'autres produits en caoutchouc.
Les perspectives futures du marché de la 4,4-dithiodimorpholine sont prometteuses.
La demande croissante de produits en caoutchouc dans diverses industries telles que l’automobile, la construction et l’électronique stimule la croissance de ce marché.

L’accent croissant mis sur l’amélioration des performances et de la durabilité des produits en caoutchouc afin de répondre aux normes de qualité strictes stimule encore la demande de 4,4-dithiodimorpholine.
En outre, l’industrie automobile en pleine croissance, en particulier dans les économies émergentes, devrait alimenter la demande de pneus en caoutchouc, ce qui, à son tour, stimulera la demande de 4,4-dithiodimorpholine.

De plus, les préoccupations environnementales croissantes et les réglementations concernant l’élimination des déchets de caoutchouc encouragent les fabricants à rechercher des produits en caoutchouc durables et respectueux de l’environnement, stimulant ainsi la croissance du marché.
Les perspectives actuelles du marché de la 4,4-dithiodimorpholine sont positives, avec une croissance constante observée ces dernières années.

Le marché se caractérise par la présence de plusieurs acteurs clés qui sont activement engagés dans des activités de recherche et développement pour améliorer les performances des produits et accroître leur part de marché.
Les fabricants se concentrent également sur les partenariats stratégiques, les collaborations et les acquisitions pour renforcer leur position sur le marché et acquérir un avantage concurrentiel.

Dans l’ensemble, le marché de la 4,4-dithiodimorpholine devrait connaître une croissance significative dans les années à venir.
Avec une demande accrue de produits en caoutchouc durables et de haute qualité, associée aux progrès technologiques dans le processus de fabrication, le marché devrait croître à un TCAC de % au cours de la période de prévision.



PROCÉDÉ DE PRODUCTION DE 4,4-DITHIODIMORPHOLINE :
ajouter de la morpholine, de l'essence solvant (ou du benzène et du toluène) et une petite quantité d'eau dans la bouilloire de réaction.
Après avoir agité uniformément, ajoutez goutte à goutte du monochlorure de soufre, de l'essence et de la solution d'hydroxyde de sodium dans la bouilloire en même temps, contrôlez la température en dessous de 10 ℃ et ajoutez goutte à goutte la solution d'hydroxyde de sodium légèrement avant le chlorure de carbone.

Après avoir laissé tomber, ajoutez une certaine quantité d'eau et continuez à remuer pendant 30 minutes.
Les réactifs sont ensuite pompés et le filtrat est séparé de la phase aqueuse de l'essence et récupéré.
Le gâteau de filtration est ajouté à la centrifugeuse et lavé à l'eau pour être neutre.
Après avoir éliminé l'eau, la 4,4-Dithiodimorpholine est séchée pour obtenir le produit fini.



SOURCES/UTILISATIONS DE LA 4,4-DITHIODIMORPHOLINE :
La 4,4-dithiodimorpholine est utilisée comme protecteur contre les taches pour le caoutchouc, comme vulcanisant (donneur de soufre) et accélérateur pour les caoutchoucs naturels et synthétiques, comme fongicide et comme agent de durcissement pour les poly(fluoroalcoxyphosphazènes).



MÉTHODES DE PURIFICATION DE LA 4,4-DITHIODIMORPHOLINE :
Cristalliser la 4,4-dithiodimorpholine à partir de diméthylformamide aqueux chaud ou d'EtOH.
La 4,4-Dithiodimorpholine est un fongicide.



CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATION DE LA 4,4-DITHIODIMORPHOLINE :
La 4,4-Dithiodimorpholine est principalement utilisée comme agent vulcanisé et accélérateur pour le caoutchouc naturel et le caoutchouc artificiel.
À température de vulcanisation, la 4,4-Dithiodimorpholine peut décomposer le soufre actif, dont la teneur est de 27 %.
Dans la réaction de réticulation, la 4,4-Dithiodimorpholine forme principalement une liaison monosoufre.

Le niveau d'utilisation habituel des 4,4-dithiodimorpholines est de 0,5 à 2 ordres.
La 4,4-Dithiodimorpholine, qui a la particularité d'être traitée en toute sécurité, est généralement utilisée avec des accélérateurs tels que les thiazoles, le thiurame, les dithiocarbamates, etc.



APPLICATIONS EN RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE LA 4,4-DITHIODIMORPHOLINE :
Synthèse chimique et chimie organique : 4,4-Dithiodimorpholine utilisée dans la synthèse des thiiranes, contribuant à l'étude des réactions chimiques organiques.

Toxicologie : Des recherches ont montré que la 4,4-dithiodimorpholine présente une embryotoxicité significative, ce qui en fait un sujet critique dans les études liées à la toxicité chimique et à la sécurité environnementale.

Applications médicales : La 4,4-Dithiodimorpholine a le potentiel en tant que composé principal dans le traitement des lésions néoplasiques du col de l'utérus en agissant sur l'oncoprotéine E6 du papillomavirus humain-16.

Recherche antivirale : des études ont comparé les effets de la 4,4-dithiodimorpholine avec d'autres composés dans le traitement des lésions liées au VPH, contribuant ainsi au développement de thérapies antivirales.

Science et ingénierie des matériaux : les effets de la 4,4-dithiodimorpholine sur les propriétés de vieillissement des asphaltes modifiés au SBS ont été étudiés, indiquant son rôle dans l'amélioration de la durabilité des matériaux routiers.

Chimie du caoutchouc : des recherches ont été menées sur les effets de la 4,4-dithiodimorpholine sur les propriétés mécaniques du vulcanisat EPDM, un aspect important dans le domaine de la science des polymères et de la technologie du caoutchouc.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de la 4,4-DITHIODIMORPHOLINE :
Poids moléculaire : 236,4 g/mol
XLogP3-AA : 0,6
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 6
Nombre de liaisons rotatives : 3
Masse exacte : 236,06532010 g/mol
Masse monoisotopique : 236,06532010 g/mol
Surface polaire topologique : 75,5 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 14
Frais formels : 0
Complexité : 143
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
CAS : 103-34-4
Formule : C8H16N2O2S2
Poids moléculaire : 236,35 g/mol
Point de fusion : 124-125°C
Point d'ébullition : 371,7 ± 52,0 °C (prévu)
Densité : 1,32 ~ 1,38 g/cm3
pression de vapeur : 0,004 Pa à 25 ℃
indice de réfraction : 1,6300 (estimation)
temp. de stockage: Réfrigérateur
forme : poudre à cristalline
pka : 0,78 ± 0,20 (prédit)
couleur : Blanc à Presque blanc
Gravité spécifique : 1,36
Solubilité dans l'eau : 215 mg/L à 20,2 ℃
Merck : 14 3372
InChIKey : HLBZWYXLQJQBKU-UHFFFAOYSA-N

LogP : 2,67 à 22 ℃
Additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments : 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE
FDA 21 CFR : 175.105 ; 177.2600
Référence de la base de données CAS : 103-34-4 (référence de la base de données CAS)
Scores alimentaires de l'EWG : 1
FDA UNII : M786P489YF
Référence chimique NIST : Disulfure de morpholine (103-34-4)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Morpholine, 4,4'-dithiobis- (103-34-4)
Point de fusion : 124-125°C
Point d'ébullition : 371,7 ± 52,0 °C (prédit)
densité : 1,32~1,38g/cm3
pression de vapeur : 0,004 Pa à 25 ℃
indice de réfraction : 1,6300 (estimation)
température de stockage. : Réfrigérateur
forme : poudre à cristalline
pka : 0,78 ± 0,20 (prédit)
couleur : Blanc à Presque blanc
Gravité spécifique : 1,36

Solubilité dans l'eau : 215 mg/L à 20,2 ℃
Merck : 14 3372
InChIKey : HLBZWYXLQJQBKU-UHFFFAOYSA-N
LogP : 2,67 à 22 ℃
Référence de la base de données CAS : 103-34-4 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : Disulfure de morpholine (103-34-4)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Morpholine, 4,4'-dithiobis- (103-34-4)
État physique : poudre
Couleur blanche
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation :
Point/intervalle de fusion: 125,0 °C - OCDE Ligne directrice 102
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible

Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : 0,215 g/l à 20,2 °C
Coefficient de partage:
n-octanol/eau :
log Pow : 2,67 à 22 °C
Pression de vapeur : 0,00004 hPa à 25 °C
Densité : 0,4525 g/cm3 à 20 °C
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible

Formule moléculaire/poids moléculaire : C8H16N2O2S2 = 236,35
État physique (20 deg.C) : Solide
Température de stockage : 0-10°C
Condition à éviter : sensible à la chaleur
N° CAS 103-34-4
Numéro de registre Reaxys : 126214
ID de substance PubChem : 87566980
SDBS (BD spectrale AIST) : 10257
Indice Merck (14) : 3372
Numéro MDL : MFCD00023319
CAS : 103-34-4
Couleur: blanc-jaune
Numéro MDL : MFCD00023319
Synonyme : N,N′C-Disulfure de dimorpholine, N,N′C-Dithiobis (morpholine)
SOURIRES : C1COCCN1SSN2CCOCC2
Poids moléculaire (g/mol) : 236,348
Poids de la formule : 236,35
Forme physique : Poudre cristalline

Point de fusion : 125°C
Formule moléculaire : C8H16N2O2S2
Clé InChI : HLBZWYXLQJQBKU-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC : 4-(morpholine-4-yldisulfanyl)morpholine
CID PubChem : 7648
Pourcentage de pureté : ≥98,0 % (HPLC,N)
Nom chimique ou matériau : 4,4′-Dithiodimorpholine
N° CAS : 103-34-4
Formule moléculaire : C8H16N2O2S2
InChIKeys : InChIKey=HLBZWYXLQJQBKU-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire : 236,35500
Masse exacte : 236,35
Numéro CE : 203-103-0
UNII : M786P489YF
Numéro NSC : 65239
ID DSSTox : DTXSID8026698

Couleur/Forme : CRISTAUX|POUDRE GRIS À TAN
Catégories : Antioxydants
PSA : 75,54000
XLogP3 : 0,73800
Aspect : poudre sèche ; Poudre sèche, pelletsgrands cristaux ; GranulésGrandsCristaux
Densité : 1,36 g/cm3 à température : 25 °C
Point de fusion : 125 °C
Point d'ébullition : 371,7 ºC à 760 mmHg
Point d'éclair : 154 ºC
Indice de réfraction : 1,6300 (estimation)
Conditions de stockage : Réfrigérateur
Densité : 1,36
Apparence : poudre de cristal blanche
Point de fusion : 120 degC min
Cendres : 0,30 % maximum
Taille des particules : maximum 1,0 (63 um), 0,50 (um)
Huile : 0 ; 1,0 ~ 2,0

Perte au séchage : 0,30% max
Densité spécifique : 1,28 ~ 1,32
Poids moléculaire : 236,38
Point de fusion : 124-125°C
Point d'ébullition : 371,7 ± 52,0 °C (prédit)
densité : 1,32 ~ 1,38 g/cm3
pression de vapeur : 0,004 Pa à 25 ℃
indice de réfraction : 1,6300 (estimation)
temp. de stockage: Réfrigérateur
pka : 0,78 ± 0,20 (prédit)
forme : poudre à cristalline
couleur : Blanc à Presque blanc
Gravité spécifique : 1,36
Solubilité dans l'eau : 215 mg/L à 20,2 ℃
Merck : 14 3372
InChIKey : HLBZWYXLQJQBKU-UHFFFAOYSA-N
LogP : 2,67 à 22 ℃

Poids moléculaire : 236,35500
Masse exacte : 236,35
Numéro CE : 203-103-0
UNII : M786P489YF
Numéro NSC : 65239
ID DSSTox : DTXSID8026698
Couleur/Forme : CRISTAUX| POUDRE GRIS À TAN
PSA : 75,54000
XLogP3 : 0.73800
Apparence : DryPowder; Poudre sèche, pelletsgrands cristaux ; GranulésGrandsCristaux
Densité : 1,36 g/cm3 à température : 25 °C
Point de fusion : 125 °C
Point d'ébullition : 371,7ºC à 760 mmHg
Point d'éclair : 154 ºC
Indice de réfraction : 1,6300 (estimation)
Conditions de stockage : Réfrigérateur
Point de fusion : 124-125°C
Point d'ébullition : 371,7 ± 52,0 °C à 760 mmHg
Point d'éclair : 178,6 ± 30,7 °C
Formule moléculaire : C8H16N2O2S2
Poids moléculaire : 236,355

Densité : 1,3 ± 0,1 g/cm3
CAS : 103-34-4
EINECS : 203-103-0
InChI : InChI=1/2C4H9NO.2S/c2*1-3-6-4-2-5-1 ;;/h2*5H,1-4H2 ;;/q;;2*-2
InChIKey : HLBZWYXLQJQBKU-UHFFFAOYSA-N
Formule moléculaire : C8H16N2O2S2
Masse molaire : 236,35
Densité : 1,32 ~ 1,38 g/cm3
Point de fusion : 124-125°C
Point de Boling : 371,7 ± 52,0 °C (prévu)
Solubilité dans l'eau : 215 mg/L à 20,2 ℃
Pression de vapeur : 0,004 Pa à 25 ℃
Aspect : Poudre blanche
Gravité spécifique : 1,36
Couleur : Blanc à presque blanc
Merck : 14 3372
pKa : 0,78 ± 0,20 (prédit)
Condition de stockage : Réfrigérateur
Indice de réfraction : 1,6300 (estimation)
MDL : MFCD00023319
Propriétés physiques et chimiques : Cristaux blancs en forme d'aiguilles.
Odeur de poisson.



PREMIERS SECOURS de la 4,4-DITHIODIMORPHOLINE :
-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.
Consultez un médecin.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de 4,4-DITHIODIMORPHOLINE :
-Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence :
*Conseils pour les non-secouristes :
Assurer une ventilation adéquate.
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Prendre à sec.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de la 4,4-DITHIODIMORPHOLINE :
-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 la 4,4-DITHIODIMORPHOLINE :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Filtre de type P2
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de la 4,4-DITHIODIMORPHOLINE :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de la 4,4-DITHIODIMORPHOLINE :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles

4,4'-DITHIODIMORPHOLINE (DTDM)
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est un cristal en forme d'aiguille blanc ou jaunâtre.
Une formule chimique de la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) peut donc s'écrire : C8H16N2O2S2.


Numéro CAS : 103-34-4
Numéro CE : 203-103-0
Numéro MDL : MFCD00023319
Formule moléculaire : C8H16N2O2S2



Morpholine,4,4′-dithiobis-, Morpholine,4,4′-dithiodi-, 4,4′-Dithiobis[morpholine], 4,4′-Dithiodimorpholine, Disulfure de morpholine, Sulfasan R, Sulfasan, N,N′- Dithiodimorpholine, disulfure de N,N′-bismorpholine, disulfure de bismorpholino, Accel R, morpholinodisulfure, disulfure de N,N′-dimorpholinyle, Sanfel R, Vanax A, disulfure de bismorpholine, N,N′-Dithiobis[morpholine], Deovulc M, Di( Disulfure de 4-morpholinyl), Rhenocure M/G, Vulnoc R, Sulfasan DTDM, DTDM, Actor R, NSC 65239, Rhenocure M, Nocmaster R 80E, DTDM 80, Rhenogran DTDM 80, Sulphasan R, TT 106, 39393-19-6 , 186983-49-3, 1081512-50-6, dimorpholinodisulfure, déovulcm, N,N-Dimorpholine Disulfure, MFCD00023319, 4,4-Dithiobis[morpholine], dithiodimorpholine, vulnoc, accelr, N,N-Dithiobis(morpholine), Sulfazan R, usafb-17, 4,4-dithiodimorpholine, N,N-dithio-bis-morpholine, sanfelr, EINECS 203-103-0, Morpholine, 4,4-dithiobis-, 4,4-disulfanediyl-bis-morpholine , Dimorpholine N,N-disulfure, VANAX A, Morpholine, N,N-disulfure, DTDM, 4,4-Disulfanediyldimorpholine, dtdm, DTDM, vanaxa, VANAX A, vanaxarodform, SULFASAN(R) R, VANAX A RODFORM, vanaxafinegrind, dithiomorpholine, VANAX A FINE GRIND, 4,4-dithiomorpholine, disulfure de morpholine, 4,4'-dithiomorpholine, 4,4-dithiodimorpholine, 4,4'-dithiodimorpholine, accélérateur de caoutchouc DTDM, 4,4'-dithiodi-morpholine, morpholinène ,n'-disulfure, 4,4'-dithiobismorpholine, 4,4'-dithiodimorpholine, 4,4'-dithiobis-morpholine, 4,4'-dithiobis-morpholine, Morpholine N,N'-disulfure, n,n '-dimorpholinedisulfure, 4,4'-dimorpholinedisulfide, dimorpholinen,n'-disulfide, n,n'-dithiobis(morpholine), 4,4'-dithiobis(morpholine), N,N'-DITHIOBIS(MORPHOLINE), N, DISULFURE DE N'-DIMORPHOLINE, disulfure de di(morpholin-4-yl), 4,4'-disulfanediyldimorpholine, disulfure de di(morpholin-4-yl), 4,4'-dithiodimorpholinesulfasan(r)r, 4Mmorpholin-4-yldisulfanylmorpholine, 4-(4-morpholinyldisulfanyl)morpholine, 1,1'-[disulfanediylbis(carbonothioyloxy)]diéthane, 4,4-dithiodimorpholine, (disulfure de 4,4-dimorpholine)
Morpholine, 4,4'-dithiodi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Dithiobis[morpholine], 4,4'-Dithiodimorpholine, Accel R, Actor R, disulfure de bismorpholine, disulfure de bismorpholino, DTDM, Deovulc M , Disulfure de di(4-morpholinyl), disulfure de morpholinyle, disulfure de morpholinodisulfure, disulfure de N,N'-bismorpholine, disulfure de N,N'-dimorpholinyle, N,N'-Dithiobis[morpholine], N,N'-Dithiodimorpholine, NSC 65239, Nocmaster R 80E, Rhenocure M, RhenocureM/G, Sanfel R, Sulfasan, Sulfasan DTDM, Sulfasan R, Vanax A, Vulnoc R, accélérateur de caoutchouc DTDM, 4',4'-dithiodimorpholine, 4,4-dithiomorpholine, 4,4- dithiodimorpholine, disulfure de morpholine, 4,4-dithiodimorpholine, (disulfure de 4,4-dimorpholine), 4,4'-dithio dimorpholine, 4,4'-dithiodimorpholine, 4,4'-dithiodimorpholinesulfasan(r)r, morpholinen,n' -disulfure, n,n'-dimorpholinedisulfide, n,n'-dithiobis(morpholine), vanaxa, vanaxafinegrind, vanaxarodform, 4,4'-dimorpholinedisulfure, 4,4'-dithiomorpholine, dtdm, dithiomorpholine, dimorpholinen, n'-disulfure , 4-(4-morpholinyldisulfanyl)morpholine, 4,4'-dithiobis(morpholine), 4,4'-dithiobis-morpholine, 4,4'-dithiobismorpholine, 4,4'-dithiobis-morpholine, 4,4'- dithiodi-morpholine, 4,4'-disulfanediyldimorpholine, 1,1'-[disulfanediylbis(carbonothioyloxy)]diéthane, accélérateur de caoutchouc DTDM, agent de vulcanisation du caoutchouc DTDM, agent de vulcanisation DTDM, 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE, 103-34-4, Morpholine, 4,4'-dithiobis-, Sulfasan, 4,4-Dithiodimorpholine, Sulfasan R, Accel R, 4,4'-Dithiomorpholine, Disulfure de morpholine, Disulfure de Morpholino, 4,4'-Dithiobismorpholine, Disulfure de dimorpholine, Disulfure de dimorpholino, Disulfure de bismorpholino, Deovulc M, Sanfel R, Dithiobismorpholine, Morpholinodisulfure, Vanax A, Disulfure, dimorpholino-, Usaf ek-t-6645, Usaf B-17, Dimorpholine N, N'-disulfure, N, N-Dithiodimorpholine, 4,4 '-Dithiobis(morpholine), disulfure de N,N'-bismorpholine, disulfure de N,N'-dimorpholine, morpholine, 4,4'-dithiodi-, N,N'-dithiodimorpholine, DITHIODIMORPHOLINE, 4-(morpholin-4-yldisulfanyl ) Morpholine, NSC 65239, dithiobis (morpholine), n, N'-dithiodimorpholine, dtxsid8026698, m786p489yf, nsc65239, nsc-65239, vulnoc, dtxcid706698, di (morpholin-4-ul) anyl) morpholine , CAS-103-34-4, Morpholine, N,N'-disulfure-, CCRIS 8923, HSDB 5351, EINECS 203-103-0, 4,4/'-Dithiodimorpholine, BRN 0126214, UNII-M786P489YF, AI3-08625 , Sulfazan R, 4-(morpholinodisulfanyl)morpholine, Dimorpholinodisulfide, Naugex SD-1, Akrochem accélérateur R, Morpholine,4'-dithiodi-, 1,2-dimorpholinodisulfane, Morpholine,4'-dithiobis-, 4,4'-dithio -dimorpholine, N,N'-DimorpholineDisulfide, EC 203-103-0, Bis(4-morpholinyl)disulfure, Morpholine, N,N'-disulfide, N,N'-Dithiobis(morpholine), NCIOpen2_003134, 4-27- 00-00613 (référence du manuel Beilstein), disulfure de 4,4'-dimorpholine, SCHEMBL137538, CHEMBL582932, HLBZWYXLQJQBKU-UHFFFAOYSA-, MORPHOLINE N,N'-DISULFIDE, DITHIODIMORPHOLINE, 4,4'-, 4-morpholin-4-yldisulfanylmorpholine, Tox21_201775, Tox21_303110, BDBM50414924, MFCD00023319, AKOS015897388, WLN : T6N DOTJ ASS-AT6N DOTJ, 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE [MI], 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE [HSDB], 4-(4- Morpholinyldisulfanyl)morpholine #, NCGC00249116 -01, NCGC00257082-01, NCGC00259324-01, AS-57709, CS-0196466, D0282, FT-0657982, NS00006501, E78171, Q27283591, InChI=1/C8H16N2O2S2/c1-5-11-6-2- 9(1 )13-14-10-3-7-12-8-4-10/h1-8H2, disulfure de N,N'-dimorpholine, N,N'-Dithiobis(morpholine), 4-(Morpholin-4-yldisulfanyl) morpholine, Morpholine, 4,4'-dithiobis-, Morpholine, 4,4'-dithiobis-, Accel R, Disulfure de bismorpholino, Disulfure de dimorpholine, Disulfure de dimorpholino, Disulfure, dimorpholino-, Dithiobis(morpholine), Disulfure de morpholine, Morpholine, 4 ,4'-dithiodi-, disulfure de morpholino, disulfure de N,N'-bismorpholine, N,N'-dithiodimorpholine, Sulfasan, Sulfasan R, USAF EK-T-6645, USAF B-17, 4,4'-Dithiobis(morpholine ), 4,4'-Dithiomorpholine, N,N'-Dithiodimorfoline, Sulfazan R, 4,4'-Dimorpholine disulfure, Akrochem accélérateur R, Dimorpholine N,N'-disulfure, Morpholine, N,N'-disulfure, Naugex SD -1, Vanax A, Deovulc M, NSC 65239, Sanfel R, disulfure de di(morpholin-4-yl), N,N'-Dithiobismorpholine, N,N'-Dithiodimorpholine, disulfure de morpholine, morpholinodisulfure, N,N'-Bismorpholine disulfure, 4,4'-DITHIOBIS(MORPHOLINE), 4,4'-Dithiomorpholine, disulfure de bismorpholino, disulfure de di(morpholin-4-yl), disulfure de dimorpholine, disulfure de dimorpholino, morpholine, 4,4'-dithiobis-, Accel R , Disulfure de bismorpholino, Disulfure de dimorpholine, Disulfure de dimorpholino, Disulfure, dimorpholino-, Dithiobis(morpholine), Disulfure de morpholine, Morpholine, 4,4'-dithiodi-, Disulfure de morpholino, Disulfure de N,N'-bismorpholine, N,N'-Dithiodimorpholine , Sulfasan, Sulfasan R, USAF EK-T-6645, USAF B-17, 4,4'-Dithiobis(morpholine), 4,4'-Dithiomorpholine, N,N'-Dithiodimorfoline, Sulfazan R, 4,4'- Disulfure de dimorpholine, accélérateur Akrochem R, Dimorpholine N,N'-disulfure, Morpholine, N,N'-disulfure, Naugex SD-1, Vanax A, Deovulc M, NSC 65239, Sanfel R, di(morpholin-4-yl) disulfure , N,N'-disulfure-Morpholine, DTDM, Dimorpholine N,N'-disulfure, Sulfasan R,, Morpholine, 4',4'-dithiodimorpholine, 4,4-dithiomorpholine, 4,4-dithiodimorpholine, disulfure de morpholine, 4 ,4-dithiodimorpholine,(disulfure de 4,4-dimorpholine), 4,4'-dithio dimorpholine, 4,4'-dithiodimorpholine, 4,4'-dithiodimorpholinesulfasan(r)r, morpholinène,n'-disulfure, n,n '-dimorpholinedisulfide, n,n'-dithiobis(morpholine), vanaxa, vanaxafinegrind, vanaxarodform, 4,4'-dimorpholinedisulfide, 4,4'-dithiomorpholine, dtdm, dithiomorpholine, dimorpholinen,n'-disulfure, 4-(4- morpholinyldisulfanyl)morpholine, 4,4'-dithiobis(morpholine), 4,4'-dithiobis-morpholine, 4,4'-dithiobismorpholine, 4,4'-dithiobis-morpholine, 4,4'-dithiobis-morpholine, 4, 4'-disulfanediyldimorpholine, 1,1'-[disulfanediylbis(carbonothioyloxy)]diéthane, accélérateur de caoutchouc DTDM, agent de vulcanisation du caoutchouc DTDM, agent de vulcanisation DTDM, 203-103-0, 4,4'-disulfanediyl-bis-morpholine, 4, 4'-Disulfanediyldimorpholine, 4,4'-Dithiobis[morpholine], 4Mmorpholin-4-yldisulfanylmorpholine, accelr, deovulcm, DIMORPHOLINE DISULFIDE, Dimorpholine N,N'-disulfure, dimorpholinodisulfure, dithiodimorpholine, DTDM, EINECS 203-103-0, MFCD00023319 , Morpholine N,N'-disulfure, Morpholine, 4,4'-dithiobis-, Morpholine, N,N'-disulfure, N,N'-DIMORPHOLINE DISULFURE, N,N'-DITHIOBIS(MORPHOLINE), N,N' -dithio-bis-morpholine, sanfelr, SULFASAN(R) R, Sulfazan R, usafb-17, VANAX A, VANAX A FINE GRIND, VANAX A RODFORM, vulnoc, SULFASAN(R) R, Morpholine N, N'-disulfure, DISULFURE DE N,N'-DIMORPHOLINE, N,N'-DITHIOBIS(MORPHOLINE), VANAX A, VANAX A FINE GRIND, VANAX A RODFORM, 4Mmorpholin-4-yldisulfanylmorpholine, DTDM, 4,4'-d, accelr, vulnoc, VANAX A, sanfelr, Accel R, deovulcm, usafb-17, USAF B-17, SULFASAN(R) R, Morpholine N,N'-disulfure, N,N'-DIMORPHOLINE DISULFIDE, N,N'-DITHIOBIS(MORPHOLINE), VANAX A, VANAX A FINE GRIND, VANAX A RODFORM, 4Mmorpholin-4-yldisulfanylmorpholine, 4,4'-Dithiobis(morpholine), 4,4'-Dithiomorpholine, Accel R, bismorpholino disulfure, Deovulc M, Dimorpholine N,N'- disulfure, Disulfure de dimorpholine, Disulfure de dimorpholino, Disulfure, dimorpholino-, Dithiobismorpholine, Disulfure de morpholine, Morpholine, 4,4'-dithiobis-, Morpholine, 4,4'-dithiodi-, Morpholine, N,N'-disulfure-, Disulfure de morpholino , Morpholinodisulfure, Disulfure de N,N'-Bismorpholine, N,N-Dithiodimorpholine, Sanfel R, Sulfasan, Sulfasan R, Vanax A, Vulnoc, DTDM, Disulfure de morpholine, 4,4'-Dithiodimorpholine, SULFASAN(R) R, Morpholine N ,N'-disulfure, DISULFURE DE N,N'-DIMORPHOLINE, N,N'-DITHIOBIS(MORPHOLINE), VANAX A, VANAX A MOULURE FINE, VANAX A RODFORM, 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE,



La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est un cristal (ou une poudre) blanc ou jaune clair.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est un cristal en forme d'aiguille blanc ou jaunâtre.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est un cristal ou une poudre blanche.


La densité spécifique de la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est de 1,28 à 1,32.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) n'a pas de poison.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est soluble dans le benzène, l'alcool et l'acétone.


La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est insoluble dans l'eau.
L'agent de vulcanisation 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) peut s'adapter à la température de vulcanisation de 140 °C à 200 °C et la sécurité contre le grillage est bonne.
Après avoir atteint la température normale de vulcanisation, le taux de vulcanisation est accéléré et la propriété de vulcanisation est idéale.


La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) ne pulvérise pas, ne pollue pas, est facile à disperser dans le composé de caoutchouc et présente de bonnes performances de traitement.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) libère du caoutchouc de vulcanisation à haut rendement doté de propriétés de vulcanisation à haut rendement, qui peuvent améliorer considérablement la résistance des vulcanisats.


La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) peut décomposer les radicaux libres morpholine avec des antioxydants aminés dans le composé de caoutchouc, ce qui peut conférer au caoutchouc vulcanisé une excellente résistance à la chaleur et à l'oxydation.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) possède d'excellentes propriétés thermiques et est idéale pour la fabrication de produits en caoutchouc dynamiques et résistants à la chaleur.


Avec l'augmentation des concepts de protection de l'environnement et des préoccupations de santé des gens, il a été constaté que les agents vulcanisants 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) et les produits à base de thiurame se clivent à la température de vulcanisation pour libérer des fragments moléculaires à base d'amine secondaire, qui peuvent être combiné avec le donneur de nitroso pour produire des substances cancérigènes.


La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) peut réduire le NR et le SNR générateurs de chaleur et constitue un agent de vulcanisation du caoutchouc idéal.
Les nitrosamines, donc la production et l'application d'agents vulcanisants 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) et thiurames sont soumises aux limites et avertissements des pays européens et américains et aux réglementations environnementales.


À l'heure actuelle, le nouvel agent de vulcanisation DTDC (disulfure de N, N-di (ε-caprolactame)) a attiré l'attention internationale en raison du fait qu'il ne produit pas de nitrosamines lors de la vulcanisation.
Il est considéré comme un agent vulcanisant la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) et le disulfure ou l'hexasulfurate.


La meilleure alternative au M, en remplaçant l'agent vulcanisant 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) par la même quantité, sans changer la formulation et le procédé du composé.
La molécule de 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) contient un total de 30 atome(s).


Il y a 16 atome(s) d'hydrogène, 8 atome(s) de carbone, 2 atome(s) d'azote, 2 atome(s) d'oxygène et 2 atome(s) de soufre.
Une formule chimique de la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) peut donc s'écrire : C8H16N2O2S2
La formule chimique de la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) présentée ci-dessus est basée sur la formule moléculaire indiquant le nombre de chaque type d'atome dans une molécule sans information structurelle, ce qui est différent de la formule empirique qui fournit les proportions numériques d'atomes. de chaque type.


La formule chimique de la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) constitue la base de la stœchiométrie dans les équations chimiques, c'est-à-dire le calcul des quantités relatives de réactifs et de produits dans les réactions chimiques.
La loi de conservation de la masse stipule que la quantité de chaque élément donnée dans la formule chimique de la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) ne change pas lors d'une réaction chimique.


Ainsi, chaque côté de l'équation chimique doit représenter la même quantité d'un élément particulier basé sur la formule chimique de la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM).
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est le corps offrande du soufre.


La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) libérera un pourcentage de 27 soufre actif à la température de vulcanisation.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) produira un effet de connexion élevé avec le caoutchouc, remplacera partiellement ou entièrement le soufre, permettant ainsi au soufre actif d'acquérir une fonction physique idéale de la machine.


Cela constitue la moitié de la structure efficace du caoutchouc qui résiste non seulement à la fatigue mais également à l'oxydation.
Selon la structure chimique spéciale de la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) dans les performances de l'agent vulcanisé, du promoteur, de l'antioxydant et empêche l'effet complet de cokéfaction.


La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est ininflammable.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM), synonyme de DTDM et d'agent de vulcanisation DTDM, est un agent de vulcanisation donneur de soufre pour les systèmes de vulcanisation efficaces et de durcissement par vulcanisation semi-efficaces.


La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est une poudre ou un granule cristallin blanc principalement utilisé dans la production de caoutchoucs et d'adhésifs synthétiques.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est enregistrée au titre du règlement REACH et est fabriquée et/ou importée dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 100 à < 1 000 tonnes par an.


La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM), synonyme de DTDM et d'agent de vulcanisation DTDM, est un agent de vulcanisation donneur de soufre pour les systèmes de vulcanisation efficaces et de durcissement par vulcanisation semi-efficaces.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est une poudre ou un granule cristallin blanc principalement utilisé dans la production de caoutchoucs et d'adhésifs synthétiques.


La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est un agent de vulcanisation et un promoteur du caoutchouc naturel et synthétique, elle peut libérer le soufre à la température de vulcanisation.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est un cristal blanc ou blanc similaire


La 4,4'-Dithiodimorpholine (DTDM) est un composé organique utilisé dans diverses applications de recherche scientifique.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est un composé cristallin solide et blanc avec un poids moléculaire de 256,35 g/mol.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est insoluble dans l'eau, mais soluble dans les solvants organiques polaires.


La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est un réactif polyvalent et a été utilisée dans diverses synthèses organiques et inorganiques.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) convient à une température de vulcanisation comprise entre 140°C et 200°C.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) ne présente ni efflorescence ni pollution et est facile à disperser dans les matériaux d'encollage avec une bonne aptitude au traitement.


La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) améliore la résistance à la réductibilité du caoutchouc vulcanisant.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) présente d'excellentes performances thermiques et antioxydantes pour produire une résistance thermique dynamique dans les produits en caoutchouc.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) aide à réduire la propriété d'accumulation de chaleur dans le NR et le SBR.
Conservez la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) dans un endroit frais et sec avec une bonne ventilation.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de la 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE (DTDM) :
Généralement, la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est utilisée en combinaison, ou un accélérateur de sulfénamide ou de thiazole est utilisé pour ajuster la période de grillage et le taux de vulcanisation.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) peut être utilisée comme agent de vulcanisation et accélérateur pour le caoutchouc naturel et le caoutchouc synthétique.


La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est principalement utilisée comme agent de vulcanisation et accélérateur pour le caoutchouc naturel et le caoutchouc artificiel.
À température de vulcanisation, la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) peut décomposer le soufre actif, dont la teneur est de 27 %.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est principalement utilisée dans la synthèse de composés organosoufrés et a également été utilisée dans la synthèse d'autres composés organiques et inorganiques tels que les nitriles, les amides et les hétérocycles.


Dans la réaction de réticulation, la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) forme principalement une liaison mono-soufre.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est utilisée en formulation ou en reconditionnement et sur les sites industriels.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est utilisée dans les produits suivants : polymères.


Le rejet dans l'environnement de 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est utilisée pour la fabrication de : produits en caoutchouc.
Le rejet dans l'environnement de 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) peut survenir lors d'une utilisation industrielle : comme auxiliaire technologique.


Application de la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) : agent de vulcanisation donneur de soufre pour une vulcanisation efficace et un système de durcissement par vulcanisation semi-efficace ; fournir une résistance à la chaleur/à la réversion/au vieillissement dans les caoutchoucs NR et synthétiques ; non fleuri; excellente sécurité de stockage.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est un agent de vulcanisation donneur de soufre utilisé pour une vulcanisation efficace et un système de durcissement par vulcanisation semi-efficace ; fournir une résistance à la chaleur/à la réversion/au vieillissement dans les caoutchoucs NR et synthétiques ; non fleuri; excellente sécurité de stockage.


La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) peut être utilisée pour améliorer les propriétés anti-rétrogradation et anti-vieillissement thermique de l'élastomère vulcanisé au soufre.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) peut être utilisée comme agent de vulcanisation et accélérateur pour le caoutchouc naturel et le caoutchouc synthétique.
L'alimentation en caoutchouc de ce produit ne pulvérise pas le gel, la pollution, la décoloration et une dispersion facile.


Les vulcanisats obtenus lorsqu'ils sont utilisés dans des systèmes de vulcanisation efficaces et à demi-effet présentent une bonne résistance à la chaleur et une bonne résistance au vieillissement.
Le soufre actif peut être libéré à la température de vulcanisation, la teneur effective en soufre est de 27 %, le fonctionnement est sûr, la vitesse de vulcanisation est lente lorsqu'il est utilisé seul et l'utilisation de thiazole, de thiurame et de dithiocarbamate peut augmenter la vitesse de vulcanisation.


La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est particulièrement adaptée au caoutchouc butyle.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est produite dans la fabrication de pneus, de chambres à air en butyle, de rubans adhésifs et de produits en caoutchouc résistant à la chaleur.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est également utilisée comme stabilisateur d'asphalte pour les autoroutes verticales.


La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) convient au caoutchouc naturel et au caoutchouc synthétique, avec les caractéristiques de résistance à la chaleur, de résistance à la fatigue, de résistance à la réduction, d'absence de pulvérisation de givre et de prévention des brûlures.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) peut être utilisée dans le caoutchouc butyle pour produire des pneus, des chambres à air en butyle, des courroies en caoutchouc et des produits en caoutchouc anti-chaleur. Elle peut également être utilisée comme stabilisateur de tangage sur l'autoroute.


La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est largement utilisée dans les articles résistants à la réversion à base de NR tels que les carcasses de pneus et les articles résistants au vieillissement à base de SBR, NBR et EPDM.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) peut être utilisée comme agent de vulcanisation et accélérateur du caoutchouc naturel et du caoutchouc synthétique.


La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) ne pulvérise pas le gel, ne pollue pas, ne change pas de couleur, se disperse facilement.
Le caoutchouc vulcanisé présente une bonne résistance à la chaleur et au vieillissement lorsqu'il est utilisé dans des systèmes de vulcanisation efficaces et semi-efficaces.
À la température de sulfuration, le soufre actif peut être libéré, la teneur effective en soufre est de 27 %, un fonctionnement sûr, lorsque la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est utilisée seule, la vitesse de sulfuration est lente et la classe thiazole, la classe thiurame et le dithiocarbamate peuvent être utilisés pour augmenter la vitesse de sulfuration.


La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est particulièrement adaptée au caoutchouc butyle, principalement utilisé dans la fabrication de pneus, de chambres à air en butyle, de courroies en caoutchouc et de produits en caoutchouc résistant à la chaleur, également utilisés dans les stabilisateurs d'asphalte routier.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est utilisée pour le caoutchouc naturel et le caoutchouc synthétique, avec des caractéristiques de résistance à la chaleur, à la fatigue, anti-réduction, sans gel et anti-brûlure.


La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) agit comme agent vulcanisant.
Il est recommandé d'utiliser la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) dans le caoutchouc.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est produite dans la fabrication de pneus, de chambres à air en butyle, de rubans adhésifs et de produits en caoutchouc résistant à la chaleur.



APPLICATION ET CARACTÉRISTIQUES DE LA 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE (DTDM) :
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est principalement utilisée comme agent vulcanisé et accélérateur pour le caoutchouc naturel et le caoutchouc artificiel.
À température de vulcanisation, la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) peut décomposer le soufre actif, dont la teneur est de 27 %.
Dans la réaction de réticulation, la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) forme principalement une liaison monosoufre. Son niveau d'utilisation habituel est de 0,5 à 2 commandes.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM), qui a la particularité d'être traitée en toute sécurité, est généralement utilisée avec des accélérateurs tels que les thiazoles, le thiurame, les dithiocarbamates, etc.



CARACTÉRISTIQUES DE LA 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE (DTDM) :
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est le corps offrande du soufre.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) libérera un pourcentage de 27 soufre actif à la température de vulcanisation.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) produira un effet de connexion élevé avec le caoutchouc, remplacera partiellement ou entièrement le soufre, permettant ainsi au soufre actif d'acquérir une fonction physique idéale de la machine.

Cela constitue la moitié de la structure efficace du caoutchouc qui résiste non seulement à la fatigue mais également à l'oxydation.
Selon la structure chimique spéciale de la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) dans les performances de l'agent vulcanisé, du promoteur, de l'antioxydant et empêche l'effet complet de cokéfaction.

De nombreux fabricants de produits en caoutchouc, nationaux et étrangers, prêtent attention à la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM).
La température de vulcanisation, en plus de libérer du soufre actif, permet au caoutchouc de produire une fonction de liaison élevée, le morphlinyle, qui possède la deuxième caractéristique de structure aminé.

Ce type de radical libre peut non seulement résister à la chaleur et à l'oxygène, mais également retarder le temps de cokéfaction, ce qui accélère la vulcanisation.
Ainsi, la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) a une performance d'agent vulcanisé, de promoteur, d'antioxydant et empêche l'effet complet de cokéfaction.
De nombreux fabricants de produits en caoutchouc, nationaux et étrangers, prêtent attention à la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM).



CARACTÈRE DE LA 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE (DTDM) :
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est un cristal blanc en forme d'aiguille.
Densité relative 1,32-1,38.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est soluble dans le benzène, le tétrachlorure de carbone, légèrement soluble dans l'acétone, l'essence, insoluble dans l'éthanol, l'éther, insoluble dans l'eau.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est une décomposition en présence d'un acide ou d'une base inorganique.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est stable au stockage à température ambiante. La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est non toxique et poissonneuse.



QU'EST-CE QUE LA 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE (DTDM) ET OÙ SE TROUVE LA 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE (DTDM) ?
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est utilisée comme accélérateur et agent de vulcanisation dans les produits en caoutchouc.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est également utilisée pour protéger les métaux contre la corrosion et le ternissement dû aux vapeurs acides ainsi que dans les produits de toilette et cosmétiques, les après-shampooings, les produits déodorants et les teintures capillaires.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) se trouve également dans les produits pharmaceutiques pour les anesthésiques locaux et les antibiotiques.
Des recherches plus approfondies pourraient identifier d'autres produits ou utilisations industrielles de la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM).



PROCÉDÉ DE PRODUCTION DE 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE (DTDM) :
ajouter de la morpholine, de l'essence solvant (ou du benzène et du toluène) et une petite quantité d'eau dans la bouilloire de réaction.
Après avoir agité uniformément, ajoutez goutte à goutte du monochlorure de soufre, de l'essence et de la solution d'hydroxyde de sodium dans la bouilloire en même temps, contrôlez la température en dessous de 10 ℃ et ajoutez goutte à goutte la solution d'hydroxyde de sodium légèrement avant le chlorure de carbone.

Après avoir laissé tomber, ajoutez une certaine quantité d'eau et continuez à remuer pendant 30 minutes.
Les réactifs sont ensuite pompés et le filtrat est séparé de la phase aqueuse de l'essence et récupéré.
Le gâteau de filtration est ajouté à la centrifugeuse et lavé à l'eau pour être neutre.
Après avoir éliminé l'eau, la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est séchée pour obtenir le produit fini.



SOURCES/UTILISATIONS DE LA 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE (DTDM) :
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est utilisée comme protecteur contre les taches pour le caoutchouc, comme vulcanisant (donneur de soufre) et accélérateur pour les caoutchoucs naturels et synthétiques, comme fongicide et comme agent de durcissement pour les poly(fluoroalcoxyphosphazènes).



CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATION DE LA 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE (DTDM) :
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est principalement utilisée comme agent vulcanisé et accélérateur pour le caoutchouc naturel et le caoutchouc artificiel.
À température de vulcanisation, la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) peut décomposer le soufre actif, dont la teneur est de 27 %.
Dans la réaction de réticulation, la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) forme principalement une liaison monosoufre.

Le niveau d'utilisation habituel de la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est de 0,5 à 2 ordres.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM), qui a la particularité d'être traitée en toute sécurité, est généralement utilisée avec des accélérateurs tels que les thiazoles, le thiurame, les dithiocarbamates, etc.



APPLICATIONS EN RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE LA 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE (DTDM) :
Synthèse chimique et chimie organique : 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) utilisée dans la synthèse des thiiranes, contribuant à l'étude des réactions chimiques organiques.

*Toxicologie : Des recherches ont montré que la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) présente une embryotoxicité significative, ce qui en fait un sujet critique dans les études liées à la toxicité chimique et à la sécurité environnementale.

*Applications médicales : la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) a le potentiel en tant que composé principal dans le traitement des lésions néoplasiques du col de l'utérus en agissant sur l'oncoprotéine E6 du papillomavirus humain-16.

*Recherche antivirale : des études ont comparé les effets de la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) avec d'autres composés dans le traitement des lésions liées au VPH, contribuant ainsi au développement de thérapies antivirales.

*Science et ingénierie des matériaux : les effets de la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) sur les propriétés de vieillissement des asphaltes modifiés au SBS ont été étudiés, indiquant son rôle dans l'amélioration de la durabilité des matériaux routiers.

*Chimie du caoutchouc : des recherches ont été menées sur les effets de la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) sur les propriétés mécaniques du vulcanisat EPDM, un aspect important dans le domaine de la science des polymères et de la technologie du caoutchouc.



MÉTHODES DE PURIFICATION DE LA 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE (DTDM) :
Cristalliser la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) à partir de diméthylformamide aqueux chaud ou d'EtOH.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est un fongicide.



APERÇU DU MARCHÉ ET COUVERTURE DU RAPPORT DE LA 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE (DTDM) :
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est un composé chimique utilisé comme agent de réticulation dans l'industrie du caoutchouc.
La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est principalement utilisée dans la production de produits en caoutchouc pour améliorer leurs propriétés mécaniques, telles que la dureté, la flexibilité et la résistance à l'abrasion.

La 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) est largement utilisée dans la fabrication de pneus en caoutchouc, de joints d'étanchéité, de bandes transporteuses et d'autres produits en caoutchouc.
Les perspectives futures du marché de la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) sont prometteuses.
La demande croissante de produits en caoutchouc dans diverses industries telles que l’automobile, la construction et l’électronique stimule la croissance de ce marché.

L'accent croissant mis sur l'amélioration des performances et de la durabilité des produits en caoutchouc afin de répondre aux normes de qualité strictes stimule encore davantage la demande de 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM).
En outre, l'industrie automobile en pleine croissance, en particulier dans les économies émergentes, devrait alimenter la demande de pneus en caoutchouc, ce qui, à son tour, stimulera la demande de 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM).

De plus, les préoccupations environnementales croissantes et les réglementations concernant l’élimination des déchets de caoutchouc encouragent les fabricants à rechercher des produits en caoutchouc durables et respectueux de l’environnement, stimulant ainsi la croissance du marché.
Les perspectives actuelles du marché de la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) sont positives, avec une croissance constante observée ces dernières années.

Le marché se caractérise par la présence de plusieurs acteurs clés qui sont activement engagés dans des activités de recherche et développement pour améliorer les performances des produits et accroître leur part de marché.
Les fabricants se concentrent également sur les partenariats stratégiques, les collaborations et les acquisitions pour renforcer leur position sur le marché et acquérir un avantage concurrentiel.

Dans l’ensemble, le marché de la 4,4'-dithiodimorpholine (DTDM) devrait connaître une croissance significative dans les années à venir.
Avec une demande accrue de produits en caoutchouc durables et de haute qualité, associée aux progrès technologiques dans le processus de fabrication, le marché devrait croître à un TCAC de % au cours de la période de prévision.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de la 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE (DTDM) :
Poids moléculaire : 236,35500
Masse exacte : 236,35
Numéro CE : 203-103-0
UNII : M786P489YF
Numéro NSC : 65239
ID DSSTox : DTXSID8026698
Couleur/Forme : CRISTAUX| POUDRE GRIS À TAN
PSA : 75,54000
XLogP3 : 0.73800
Apparence : DryPowder; Poudre sèche, pelletsgrands cristaux ; GranulésGrandsCristaux
Densité : 1,36 g/cm3 à température : 25 °C
Point de fusion : 125 °C
Point d'ébullition : 371,7ºC à 760 mmHg
Point d'éclair : 154 ºC
Indice de réfraction : 1,6300 (estimation)

Conditions de stockage : Réfrigérateur
Point de fusion : 124-125°C
Point d'ébullition : 371,7 ± 52,0 °C à 760 mmHg
Point d'éclair : 178,6 ± 30,7 °C
Formule moléculaire : C8H16N2O2S2
Poids moléculaire : 236,355
Densité : 1,3 ± 0,1 g/cm3
CAS : 103-34-4
EINECS : 203-103-0
InChI : InChI=1/2C4H9NO.2S/c2*1-3-6-4-2-5-1 ;;/h2*5H,1-4H2 ;;/q;;2*-2
InChIKey : HLBZWYXLQJQBKU-UHFFFAOYSA-N
Formule moléculaire : C8H16N2O2S2
Masse molaire : 236,35
Densité : 1,32 ~ 1,38 g/cm3

Point de fusion : 124-125°C
Point de Boling : 371,7 ± 52,0 °C (prévu)
Solubilité dans l'eau : 215 mg/L à 20,2 ℃
Pression de vapeur : 0,004 Pa à 25 ℃
Aspect : Poudre blanche
Gravité spécifique : 1,36
Couleur : Blanc à presque blanc
Merck : 14 3372
pKa : 0,78 ± 0,20 (prédit)
Condition de stockage : Réfrigérateur
Indice de réfraction : 1,6300 (estimation)
MDL : MFCD00023319
Propriétés physiques et chimiques : Cristaux blancs en forme d'aiguilles.
Odeur de poisson.

Poids moléculaire : 236,4 g/mol
XLogP3-AA : 0,6
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 6
Nombre de liaisons rotatives : 3
Masse exacte : 236,06532010 g/mol
Masse monoisotopique : 236,06532010 g/mol
Surface polaire topologique : 75,5 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 14
Frais formels : 0
Complexité : 143
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
CAS : 103-34-4
Formule : C8H16N2O2S2
Poids moléculaire : 236,35 g/mol
Point de fusion : 124-125°C
Point d'ébullition : 371,7 ± 52,0 °C (prévu)
Densité : 1,32 ~ 1,38 g/cm3
pression de vapeur : 0,004 Pa à 25 ℃
indice de réfraction : 1,6300 (estimation)
temp. de stockage: Réfrigérateur
forme : poudre à cristalline
pka : 0,78 ± 0,20 (prédit)
couleur : Blanc à Presque blanc
Gravité spécifique : 1,36
Solubilité dans l'eau : 215 mg/L à 20,2 ℃

Merck : 14 3372
InChIKey : HLBZWYXLQJQBKU-UHFFFAOYSA-N
LogP : 2,67 à 22 ℃
Additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments : 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE
FDA 21 CFR : 175.105 ; 177.2600
Référence de la base de données CAS : 103-34-4 (référence de la base de données CAS)
Scores alimentaires de l'EWG : 1
FDA UNII : M786P489YF
Référence chimique NIST : Disulfure de morpholine (103-34-4)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Morpholine, 4,4'-dithiobis- (103-34-4)
Point de fusion : 124-125°C
Point d'ébullition : 371,7 ± 52,0 °C (prédit)
densité : 1,32~1,38g/cm3
pression de vapeur : 0,004 Pa à 25 ℃
indice de réfraction : 1,6300 (estimation)
température de stockage. : Réfrigérateur

forme : poudre à cristalline
pka : 0,78 ± 0,20 (prédit)
couleur : Blanc à Presque blanc
Gravité spécifique : 1,36
Solubilité dans l'eau : 215 mg/L à 20,2 ℃
Merck : 14 3372
InChIKey : HLBZWYXLQJQBKU-UHFFFAOYSA-N
LogP : 2,67 à 22 ℃
Référence de la base de données CAS : 103-34-4 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : Disulfure de morpholine (103-34-4)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Morpholine, 4,4'-dithiobis- (103-34-4)
État physique : poudre
Couleur blanche
Odeur : Aucune donnée disponible

Point de fusion/point de congélation :
Point/intervalle de fusion: 125,0 °C - OCDE Ligne directrice 102
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : 0,215 g/l à 20,2 °C
Coefficient de partage:
n-octanol/eau :
log Pow : 2,67 à 22 °C

Pression de vapeur : 0,00004 hPa à 25 °C
Densité : 0,4525 g/cm3 à 20 °C
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Formule moléculaire/poids moléculaire : C8H16N2O2S2 = 236,35
État physique (20 deg.C) : Solide
Température de stockage : 0-10°C
Condition à éviter : sensible à la chaleur
N° CAS 103-34-4
Numéro de registre Reaxys : 126214

ID de substance PubChem : 87566980
SDBS (BD spectrale AIST) : 10257
Indice Merck (14) : 3372
Numéro MDL : MFCD00023319
CAS : 103-34-4
Couleur: blanc-jaune
Numéro MDL : MFCD00023319
Synonyme : N,N′C-Disulfure de dimorpholine, N,N′C-Dithiobis (morpholine)
SOURIRES : C1COCCN1SSN2CCOCC2
Poids moléculaire (g/mol) : 236,348
Poids de la formule : 236,35
Forme physique : Poudre cristalline
Point de fusion : 125°C
Formule moléculaire : C8H16N2O2S2
Clé InChI : HLBZWYXLQJQBKU-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC : 4-(morpholine-4-yldisulfanyl)morpholine

CID PubChem : 7648
Pourcentage de pureté : ≥98,0 % (HPLC,N)
Nom chimique ou matériau : 4,4′-Dithiodimorpholine
N° CAS : 103-34-4
Formule moléculaire : C8H16N2O2S2
InChIKeys : InChIKey=HLBZWYXLQJQBKU-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire : 236,35500
Masse exacte : 236,35
Numéro CE : 203-103-0
UNII : M786P489YF
Numéro NSC : 65239
ID DSSTox : DTXSID8026698
Couleur/Forme : CRISTAUX|POUDRE GRIS À TAN
Catégories : Antioxydants
PSA : 75,54000
XLogP3 : 0,73800
Aspect : poudre sèche ; Poudre sèche, pelletsgrands cristaux ; GranulésGrandsCristaux

Densité : 1,36 g/cm3 à température : 25 °C
Point de fusion : 125 °C
Point d'ébullition : 371,7 ºC à 760 mmHg
Point d'éclair : 154 ºC
Indice de réfraction : 1,6300 (estimation)
Conditions de stockage : Réfrigérateur
Densité : 1,36
Apparence : poudre de cristal blanche
Point de fusion : 120 degC min
Cendres : 0,30 % maximum
Taille des particules : maximum 1,0 (63 um), 0,50 (um)
Huile : 0 ; 1,0 ~ 2,0
Perte au séchage : 0,30% max
Densité spécifique : 1,28 ~ 1,32

Poids moléculaire : 236,38
Point de fusion : 124-125°C
Point d'ébullition : 371,7 ± 52,0 °C (prédit)
densité : 1,32 ~ 1,38 g/cm3
pression de vapeur : 0,004 Pa à 25 ℃
indice de réfraction : 1,6300 (estimation)
temp. de stockage: Réfrigérateur
pka : 0,78 ± 0,20 (prédit)
forme : poudre à cristalline
couleur : Blanc à Presque blanc
Gravité spécifique : 1,36
Solubilité dans l'eau : 215 mg/L à 20,2 ℃
Merck : 14 3372
InChIKey : HLBZWYXLQJQBKU-UHFFFAOYSA-N
LogP : 2,67 à 22 ℃



PREMIERS SECOURS de la 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE (DTDM) :
-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.
Consultez un médecin.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE (DTDM) :
-Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence :
*Conseils pour les non-secouristes :
Assurer une ventilation adéquate.
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Prendre à sec.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de la 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE (DTDM) :
-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 la 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE (DTDM) :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Filtre de type P2
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de la 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE (DTDM) :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de la 4,4'-DITHIODIMORPHOLINE (DTDM) :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles


4-ÉTHYLOCT-1-YN-3-OL
Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol est un alcool à triple liaison (alcyne) situé au premier carbone d'une chaîne à huit atomes de carbone, avec un groupe éthyle (C2H5) attaché au quatrième carbone.
Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol est un composé chimique qui appartient à la famille des alcynes.
Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol est un liquide incolore à forte odeur et est couramment utilisé dans l'industrie des parfums.

Numéro CAS : 5877-42-9
Formule moléculaire : C10H18O
Poids moléculaire : 154,25
Numéro EINECS : 227-545-9

4-Éthyl-1-octyn-3-ol, 4-Éthyloct-1-yn-3-ol, 5877-42-9, 1-Octyn-3-ol, 4-éthyl-, Éthyloctynol, 4-Éthyl-1-octyn-3-0L, 4-Éthyl-3-hydroxy-1-octyne, (2-Éthyl-1-hydroxyhexyl)acétylène, L1LYK1CE9P, DTXSID1044697, MFCD00015262, NSC-622 119, EINECS 227-545-9, UNII-L1LYK1CE9P, NSC 62119, 1-Octyne-3-ol, 4-éthyl-, NSC62119, SCHEMBL179938, DTXCID9024697, Tox21_301468, AKOS006229979, NCGC00256162-01, SY053582, CAS-5877-42-9, CS-0077154, E0270, NS00022432, A869369, Q27282598, InChI=1/C10H18O/c1-4-7-8-9(5-2)10(11)6-3/h3,9-11H,4-5,7-8H2,1-2H

Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol est un composé chimique.
Le nom systématique suit les règles de nomenclature de l'IUPAC pour la chimie organique, où la numérotation de la chaîne carbonée commence à partir de l'extrémité la plus proche du groupe fonctionnel, qui dans ce cas est le groupe alcool (-OH).
Cependant, des études récentes ont montré que le 4-éthyloct-1-yn-3-ol a des applications thérapeutiques et environnementales potentielles.

Il y a au total 3 articles sur le 4-éthyloct-1-yn-3-ol qui guident vers la voie synthétique.
La littérature recueillie par LookChem provient principalement du partage des utilisateurs et des ressources documentaires gratuites trouvées par la technologie informatique Internet.
Les utilisations et applications du 4-éthyloct-1-yn-3-ol comprennent : Inhibiteur de corrosion dans l'acidification des puits de pétrole, le décapage de l'acier doux, le nettoyage de l'acier doux dans les systèmes acides ; additif pour bain de galvanoplastie ; curatif pour peintures, élastomères, adhésifs

Ainsi, on l'appelle 4-éthyloct-1-yn-3-ol parce que la triple liaison (alcyne) se trouve au premier carbone, le groupe éthyle est attaché au quatrième carbone et le groupe hydroxyle (alcool) est au troisième carbone de la chaîne d'octane.
Ils sont insolubles dans l'eau mais facilement solubles dans les solvants organiques courants de faible polarité.
Les caractéristiques des alcynes en synthèse chimique sont dues à l'acidité des atomes d'hydrogène liés aux carbones à triple liaison ainsi qu'aux triples liaisons elles-mêmes.

Les réactions d'addition sont typiques des réactions d'alcyne ; halogénation, hydrogénation, hydrohalogénation, hydratation, clivage oxydatif, formation de nitrile et acidité des alcynes terminaux.
Les réactions de polymérisation et de substitution sont également utiles en synthèse chimique.
Hydrogénation catalytique par catalyseurs d'hydrogénation Pt et pour produire des alcanes sans isolement d'intermédiaires alcènes.

Hydrogénation catalytique par catalyseur Lindlar pour produire des alcènes cis ou trans sans réduction supplémentaire en alcanes Addition par réactifs électrophiles.
Ajout d'halogénures (chlore, brome, iode) pour produire des alcanes dihalogénés substitués au site de liaison solide.
Ajout d'halogénures d'hydrogène (HCl, HBr, HI) pour produire des alcènes monohalogénés substitués ou des alcanes substitués dihalogènes.

L'hydratation des alcynes pour donner des produits cétoniques par l'étape intermédiaire tautomère énol, tandis que l'hydratation des liaisons solides donne des produits alcoolisés (exceptionnellement l'acétylène donne de l'acétaldéhyde).
Hydroboration avec du disiamylborane pour donner des cétones ou des aldéhydes.
Clivages oxydatifs de la triple liaison pour donner des produits à base d'acide carboxylique avec des agents oxydants (permanganate de potassium et ozone).

Addition nucléophile par des atomes de carbone hybrides sp de la triple liaison alcyne (formation de nitrile).
Réduction nucléophile par des solutions sodiques dans de l'ammoniac liquide en transalcènes.
Le nom de tous les 4-éthyloct-1-yn-3-ol se termine par « -yne » en ajoutant un préfixe pour indiquer l'emplacement de la triple liaison dans la molécule.

Des compositions connues jusqu'à présent pour inhiber la corrosion des surfaces en aluminium lorsqu'elles sont en contact avec des acides aqueux ont été utilisées avec plus ou moins de succès.
L'un des inconvénients de ces compositions inhibitrices de corrosion de l'état de la technique est qu'elles cessent d'être efficaces après des périodes de temps relativement courtes ou qu'elles se décomposent dans des conditions de température élevées, c'est-à-dire à des températures de l'ordre de la nuit. plage de 125 ° à 175 ° F, ou plus.
Un autre inconvénient de ces compositions d'antériorité est qu'elles ne sont pas efficaces à un degré comparable pour pratiquement tous les alliages d'aluminium couramment utilisés.

La présente invention concerne des compositions nouvelles et utiles qui peuvent être utilisées dans des solutions acides pour diminuer ou inhiber la corrosion de l'aluminium au contact de solutions acides.
La présente invention fournit un inhibiteur de corrosion pour inhiber la corrosion de l'aluminium et de ses alliages par des acides aqueux, cet inhibiteur comprenant un tensioactif anionique et un composé acétylénique.
L'invention fournit en outre un procédé pour inhiber la corrosion de l'aluminium et de ses alliages.

La présente invention est particulièrement utile pour le nettoyage de l'aluminium avec des acides aqueux, tels que l'élimination du tartre des échangeurs de chaleur, des réservoirs, des tuyaux, etc. de l'aluminium, avec de l'acide chlorique dilué et pour inhiber la corrosion des réservoirs, des tuyaux, etc. aluminium, qui doit contenir des acides dilués.
Composition de 4-éthyloct-1-yn-3-ol et procédé d'inhibition de la corrosion de surfaces en aluminium lorsque ces surfaces sont en contact avec des acides aqueux.
Un autre objet de la présente invention est de fournir une composition inhibitrice et un procédé pour inhiber la corrosion de surfaces en aluminium lorsqu'elles sont en contact avec des acides aqueux, dont la composition et le procédé sont efficaces à la fois à basse température et à haute température.

Un autre objet de la présente invention est de fournir une composition inhibitrice et un procédé pour inhiber la corrosion de l'aluminium et de ses alliages lorsqu'ils sont en contact avec des solutions acides, en particulier de l'acide chlorhydrique.
Un autre objet de la présente invention est de fournir une composition inhibitrice et un procédé d'inhibition de l'aluminium et de ses alliages lorsqu'ils sont en contact avec des solutions acides avec un degré comparable d'inhibition de l'aluminium. La corrosion peut être obtenue pour les alliages d'aluminium les plus couramment utilisés.
Ces objets et avantages de la présente invention, ainsi que d'autres, ressortiront de la description de l'invention et des exemples qui suivent.

Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol est constitué d'une chaîne de 10 atomes de carbone (octane), avec une triple liaison entre le premier et le deuxième atome de carbone (1-yn), un groupe éthyle (C2H5) attaché au quatrième atome de carbone (4-éthyle) et un groupe hydroxyle (-OH) attaché au troisième atome de carbone (3-ol).
Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol contient à la fois un groupe fonctionnel alcyne (triple liaison) et un groupe fonctionnel alcool (hydroxyle).
Propriétés physiques : En tant qu'alcool, le 4-éthyloct-1-yn-3-ol est susceptible d'être un liquide incolore à température ambiante.

Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol peut être synthétisé par diverses méthodes, y compris des réactions d'hydroxylation d'alcyne ou de réduction d'alcyne suivie d'une oxydation pour introduire le groupe hydroxyle.
Les 4-éthyloct-1-yn-3-ols comme celui-ci peuvent avoir des applications en synthèse organique, en tant qu'intermédiaires dans la production de produits pharmaceutiques ou dans des contextes de recherche pour étudier les réactions chimiques impliquant des alcynes et des alcools.

Point de fusion : 1,9°C (estimation)
Point d'ébullition : 130°C 59mm
Densité : 0,873 g/cm3
Indice de réfraction : 1.448-1.453
pka : 13.09±0.20(Prévu)
Forme : liquide clair
couleur : incolore à jaune clair à orange clair

Selon la méthode de synthèse et les conditions de réaction, le 4-éthyloct-1-yn-3-ol peut exister sous forme de mélange de stéréoisomères ou présenter une stéréochimie due à la présence de centres chiraux.
La résolution des stéréoisomères peut être nécessaire pour certaines applications, en particulier dans la synthèse pharmaceutique où l'énantiopureté est cruciale.
La présence d'un groupe alcyne et d'un groupe alcool dans le 4-éthyloct-1-yn-3-ol permet diverses interconversions de groupes fonctionnels.

Par exemple, le groupe alcyne peut être converti en une variété d'autres groupes fonctionnels tels que les alcènes, les cétones ou les acides carboxyliques par des réactions chimiques appropriées.
Les groupes fonctionnels 4-éthyloct-1-yn-3-ols contenant des alcynes et des alcools peuvent présenter diverses activités biologiques.
Par conséquent, le 4-éthyloct-1-yn-3-ol ou ses dérivés peuvent avoir des propriétés pharmacologiques potentielles qui pourraient être explorées par des tests biologiques, tels que des activités antimicrobiennes, anticancéreuses ou inhibitrices enzymatiques.

Diverses techniques analytiques peuvent être utilisées pour caractériser et identifier le 4-éthyloct-1-yn-3-ol, y compris des méthodes spectroscopiques telles que la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN), la spectroscopie infrarouge (IR) et la spectrométrie de masse (MS).
Ces techniques fournissent des informations précieuses sur la structure moléculaire, les groupes fonctionnels et la pureté du composé.
Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol doit être conservé dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol doit également être protégé de l'humidité et de l'air pour éviter la dégradation ou les réactions chimiques indésirables.
Des conditions de stockage appropriées garantissent la stabilité et la longévité du composé pour une utilisation future.
Sur la base d'un volume de 100%, une composition préférée de la présente invention est composée comme suit : Pourcentage d'agent tensioactif anionique 15-35 composé acétylène 65-85.

Une autre composition préférée de la présente invention est la suivante : Pourcentage - Tensioactif anionique 15-35 Composé acétylénique 30-60 Composé azoté 0-8 Alcool non acétylénique 10-50.
Une autre composition préférée de la présente invention est la suivante : Pourcentage d'agent tensioactif anionique 15-35 Composé acétylénique 30-60 Composé azoté 0-8 Aldéhyde 10-30 Non acétylénique
alcool 5-15.
L'alcool non acétylénique agit non seulement comme diluant et/ou solubilisant, mais contribue également à l'efficacité inhibitrice de corrosion de la nouvelle composition pour certaines applications.

Le composé azoté contribue également à l'efficacité inhibitrice de corrosion de la nouvelle composition de certains alliages d'aluminium, tout comme l'aldéhyde.
Sur la base d'un volume de 100 %, une composition préférée plus spécifique, parfois appelée dans le présent document composition A, de la présente invention est la suivante :
Composition A Composé Parties en pourcentage volume par volume CRA 1,0 30,0 Octinol d'éthyle 2,33 70,0.

Une autre composition spécifique privilégiée, parfois appelée dans le présent document la composition B, est la suivante : Composition B Parties du composé en pourcentage volume par volume CRA 1,0 30,0 Octinol d'éthyle 1,6 49,0 Alcool diacétone 0,7 21,0
Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol est un alcyne terminal, ce qui signifie qu'il a la triple liaison à l'extrémité de la chaîne carbonée.
Cela rend le 4-éthyloct-1-yn-3-ol plus réactif que les alcynes internes.

La présence du groupe hydroxyle (alcool) ajoute également à sa réactivité, lui permettant de participer à diverses réactions chimiques telles que la substitution nucléophile, les réactions acido-basiques et l'oxydation.
Une méthode de synthèse du 4-éthyloct-1-yn-3-ol consiste à partir d'un composé octyne et à effectuer une réaction d'addition avec du bromure d'éthylmagnésium (réactif de Grignard), suivie d'un bilan acide pour introduire le groupe alcool.
Alternativement, le 4-éthyloct-1-yn-3-ol peut être préparé par des réactions d'hydroxylation d'alcynes à l'aide de réactifs appropriés dans des conditions spécifiques.

La triple liaison dans les alcynes peut subir diverses réactions telles que des réactions d'addition, où d'autres atomes ou groupes s'ajoutent à la triple liaison carbone-carbone, formant de nouvelles liaisons.
Le groupe hydroxyle peut subir des réactions typiques de l'alcool, notamment la déshydratation pour former un alcyne ou l'oxydation pour former un composé carbonyle.
Les 4-éthyloct-1-yn-3-ols contenant des alcynes terminaux et des groupes alcool ont des applications diverses.

Ils peuvent être utilisés en synthèse organique pour construire des molécules complexes, comme matières premières pour la synthèse de produits pharmaceutiques, agrochimiques et de chimie fine.
De plus, ils peuvent servir d'intermédiaires dans la synthèse de produits naturels ou de réactifs dans les laboratoires de recherche.

Comme pour la manipulation de tout composé chimique, des précautions de sécurité appropriées doivent être prises.
Cela comprend le port d'un équipement de protection individuelle approprié, le travail dans un endroit bien ventilé et le respect des protocoles établis pour la manipulation, l'entreposage et l'élimination.

Utilise:
Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol peut servir d'élément de base polyvalent dans la synthèse organique, permettant aux chimistes de construire des molécules plus complexes.
Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol est une triple liaison et le groupe fonctionnel de l'alcool offrent des possibilités de diverses transformations chimiques, permettant la synthèse d'un large éventail de composés, y compris les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les produits chimiques fins.
Les 4-éthyloct-1-yn-3-ols contenant des alcynes terminaux et des groupes alcool ont été étudiés pour leurs propriétés pharmaceutiques potentielles.

Ils peuvent servir d'intermédiaires dans la synthèse de molécules biologiquement actives ou de composés principaux dans les efforts de découverte de médicaments.
Des activités biologiques telles que les effets antimicrobiens, anticancéreux et inhibiteurs enzymatiques pourraient être explorées.
Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol peut être utilisé comme réactif ou substrat dans les laboratoires de recherche chimique pour étudier diverses réactions et mécanismes chimiques.

La réactivité du 4-éthyloct-1-yn-3-ol permet d'explorer de nouvelles voies de synthèse et de développer de nouvelles transformations chimiques.
Les 4-éthyloct-1-yn-3-ol sont des groupes fonctionnels importants en science des matériaux.
Ils peuvent être incorporés dans des polymères, des revêtements et d'autres matériaux pour modifier leurs propriétés, telles que l'adhérence, la ténacité ou la conductivité.

Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol pourrait potentiellement être utilisé dans la synthèse de matériaux spéciaux aux propriétés adaptées.
Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol contient des alcynes et des groupes alcool peuvent également trouver des applications en tant que catalyseurs dans les réactions organiques.
Ils peuvent participer à des processus catalytiques, facilitant la transformation des substrats en produits souhaités avec une efficacité et une sélectivité améliorées.

Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol peut être utilisé comme étalon de référence ou comme étalon interne dans les méthodes de chimie analytique telles que la chromatographie ou la spectroscopie.
Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol est connu et son comportement peut aider à l'identification et à la quantification de composés similaires dans des mélanges complexes.
Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol est avec les alcynes terminaux et les groupes alcooliques peuvent avoir des applications dans le développement de produits agrochimiques tels que les herbicides, les fongicides et les insecticides.

Ils pourraient potentiellement servir de principes actifs ou d'intermédiaires dans la synthèse de ces produits agricoles, contribuant ainsi aux efforts de protection des cultures et de lutte antiparasitaire.
La réactivité des alcynes et des alcools les rend adaptés à la modification des surfaces de divers matériaux.
Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol pourrait être utilisé pour fonctionnaliser les surfaces, améliorant ainsi des propriétés telles que l'adhérence, la mouillabilité ou la biocompatibilité.

Cela pourrait trouver des applications dans les revêtements, les adhésifs, les biomatériaux et d'autres technologies sensibles aux surfaces.
Les 4-éthyloct-1-yn-3-ols ont été étudiés pour leur application potentielle dans l'électronique organique, y compris les dispositifs photovoltaïques organiques (OPV).
En incorporant le 4-éthyloct-1-yn-3-ol ou ses dérivés dans des semi-conducteurs organiques, les chercheurs pourraient explorer sa pertinence pour améliorer l'efficacité et les performances des dispositifs OPV, contribuant ainsi aux technologies d'énergie renouvelable.

Les 4-éthyloct-1-yn-3-ols contenant des alcynes et des alcools ont été étudiés pour leur utilisation potentielle dans des applications de détection chimique.
La fonctionnalisation des surfaces des capteurs avec des molécules telles que le 4-éthyloct-1-yn-3-ol pourrait permettre la détection d'analytes spécifiques par des interactions chimiques sélectives, ce qui conduirait au développement de capteurs pour la surveillance de l'environnement, le diagnostic des soins de santé et le contrôle des processus industriels.
Les alcynes terminaux sont couramment utilisés dans les réactions de couplage croisé catalysées par les métaux de transition, telles que le couplage Sonogashira et le couplage Glaser.

Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol pourrait servir de substrat précieux dans ces réactions, permettant la synthèse de molécules complexes avec la formation de liaisons carbone-carbone dans des conditions douces.
Des composés présentant des caractéristiques structurelles uniques, tels que le 4-éthyloct-1-yn-3-ol, peuvent être utilisés comme sondes chimiques pour étudier les processus biologiques ou les interactions moléculaires.
En modifiant la structure ou les groupes fonctionnels du 4-éthyloct-1-yn-3-ol, les chercheurs peuvent concevoir des sondes adaptées à des cibles spécifiques, ce qui facilite l'étude des systèmes biologiques et des mécanismes de la maladie.

Les alcynes peuvent être polymérisés pour former des polyacétylènes, qui ont des propriétés électroniques et mécaniques intéressantes.
Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol pourrait être polymérisé pour produire des polyacétylènes fonctionnalisés, qui pourraient trouver des applications dans des domaines tels que les polymères conducteurs, l'électronique organique et l'électronique moléculaire.
Les 4-éthyloct-1-yn-3-ols contenant des alcynes sont souvent utilisés dans les réactions de bioconjugaison, où ils peuvent réagir sélectivement avec les azides via la cycloaddition d'azide-alcyne catalysée par le cuivre (CuAAC) ou la cycloaddition d'azide-alcyne favorisée par la souche (SPAAC).

Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol pourrait être incorporé dans des biomolécules ou utilisé comme liant pour attacher divers groupes fonctionnels ou étiquettes en chimie de bioconjugaison.
Les 4-éthyloct-1-yn-3-ols et les alcools peuvent être utilisés comme groupes fonctionnels dans la synthèse de structures organométalliques (MOF), qui sont des matériaux poreux ayant des applications potentielles dans le stockage, la séparation, la catalyse et la détection de gaz.
Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol pourrait être incorporé dans les structures MOF pour conférer des fonctionnalités spécifiques ou améliorer leurs propriétés pour des applications ciblées.

En incorporant des colorants fluorescents ou des étiquettes sur le 4-éthyloct-1-yn-3-ol ou ses dérivés, il pourrait être utilisé comme sonde fluorescente pour des applications d'imagerie ou de détection.
Les composés marqués par fluorescence peuvent être utilisés en microscopie à fluorescence, en cytométrie en flux, en biodétection et dans d'autres techniques basées sur la fluorescence pour visualiser les processus biologiques ou détecter les analytes à haute sensibilité.
Les 4-éthyloct-1-yn-3-ols contenant des alcynes terminaux et des groupes alcool sont des intermédiaires précieux dans la synthèse de produits chimiques fins, qui sont des composés de grande valeur utilisés dans diverses industries, notamment les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les produits chimiques spécialisés.

Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol pourrait être utilisé dans la synthèse de composés parfumés, d'agents aromatisants ou d'autres produits chimiques spécialisés avec des groupes fonctionnels ou des motifs structurels spécifiques.
Les composés contenant du 4-éthyloct-1-yn-3-ol sont utilisés en chimie bioorthogonale pour le marquage de biomolécules, en particulier de protéines, par des réactions chimiques sélectives.
Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol pourrait être conjugué à des protéines ou à des peptides pour le marquage, l'imagerie ou la fonctionnalisation spécifiques à un site dans la recherche biologique, le diagnostic ou les applications thérapeutiques.

Profil d'innocuité :
Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol est susceptible d'être inflammable.
Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol peut former des vapeurs ou des gaz inflammables lorsqu'il est chauffé, qui peuvent s'enflammer en présence d'une étincelle ou d'une flamme.
Des précautions adéquates doivent être prises pour prévenir les sources d'inflammation et contrôler les risques d'incendie.

L'inhalation de vapeurs ou d'aérosols de 4-éthyloct-1-yn-3-ol peut provoquer une irritation des voies respiratoires, y compris le nez, la gorge et les poumons.
Une exposition prolongée ou répétée à des concentrations élevées peut entraîner une irritation des voies respiratoires, de la toux ou des difficultés respiratoires.
Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol peut provoquer une irritation ou une dermatite. Une exposition cutanée prolongée ou répétée peut entraîner une sécheresse, des rougeurs, des démangeaisons ou des brûlures chimiques.

Le contact avec la peau doit être évité et un équipement de protection individuelle approprié, tel que des gants et des vêtements de protection, doit être porté lors de la manipulation du composé.
Le 4-éthyloct-1-yn-3-ol peut provoquer une irritation ou des dommages aux yeux. Les symptômes de l'exposition oculaire peuvent inclure des rougeurs, des douleurs, des larmoiements et une vision floue.
Un rinçage immédiat à l'eau pendant au moins 15 minutes est recommandé en cas de contact avec les yeux, et des soins médicaux doivent être consultés si l'irritation persiste.
4-Hydroxyacetophenone
PROPYLPARABEN, N° CAS : 94-13-3 - 4-Hydroxybenzoate de propyle, Origine(s) : Synthétique. Autre langue : Propilparabeno. Nom INCI : PROPYLPARABEN. Nom chimique : Propyl 4-hydroxybenzoate. N° EINECS/ELINCS : 202-307-7. Additif alimentaire : E216. Noms français : Ester propylique de l'acide p-hydroxybenzoïque; N-PROPYL P-HYDROXYBENZOATE; P-HYDROXYBENZOIC ACID PROPYL ESTER; P-HYDROXYPROPYL BENZOATE; PROPYL 4-HYDROXYBENZOATE; PROPYL P-HYDROXY BENZOATE; PROPYL P-HYDROXYBENZOATE ; PROPYL PARABEN .Noms anglais : p-Hydroxybenzoic propyl ester; Utilisation et sources d'émission : Germicide, fabrication de cosmétiques
4-HYDROXYBENZOATE DE MÉTHYLE
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est un produit naturel présent dans Zanthoxylum beecheyanum, Rhizophora apiculata et d'autres organismes pour lesquels des données sont disponibles.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est également utilisé comme conservateur alimentaire et porte le numéro E E218.


Numéro CAS : 99-76-3
Numéro CE : 202-785-7
Numéro MDL : MFCD00002352
Numéro E : E218 (conservateurs)
Formule linéaire : HOC6H4CO2CH3
Formule chimique : C8H8O3



4-hydroxybenzoate de méthyle, parabène de méthyle, p-hydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de méthyle, Nipagin M, numéro E E218, Tegosept, Mycocten,
Ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque, méthylparabène, NIPAGIN, méthylparabène, ester méthylique de l'acide 4-hydroxybenzoïque, 4-hydroxybenzoate de méthyle, METHYLPARABEN, 99-76-3, méthylparabène, p-hydroxybenzoate de méthyle, Nipagin, parahydroxybenzoate de méthyle, Tegosept M, Moldex, Maseptol, Preserval M, Methaben, Metoxyde, Preserval, Metaben, Paridol, Septos, Solbrol, Méthyl butex, ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque, p-méthoxycarbonylphénol, acide benzoïque, 4-hydroxy-, ester méthylique, méthyl chimiosept, p -Carbométhoxyphénol, parasept de méthyle, ester méthylique de l'acide 4-hydroxybenzoïque, Nipagin M, Aseptoform, méthylben, Abiol, méthyl-p-hydroxybenzoate, p-oxybenzoate de méthyle, Solbrol M, 4-(méthoxycarbonyl)phénol, acide 4-hydroxybenzoïque, ester méthylique , FEMA n° 2710, Killitol, ester méthylique p-hydroxybenzoïque, numéro FEMA 2710, ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque, p-Oxybenzoesauremethylester, méthylparaben e218, NSC 3827, MFCD00002352, CCRIS 3946, acide benzoïque, p-hydroxy-, méthyle ester, HSDB 1184, méthylparabène (e218), 4-hydroxybenzoate de méthyle, méthyl-d3Paraben, UNII-A2I8C7HI9T, NSC-3827, acide p-hydroxybenzoïque, ester méthylique, EINECS 202-785-7, A2I8C7HI9T, code chimique des pesticides EPA 061201 , NSC-406127, BRN 0509801, hydroxybenzoate de méthyle, DTXSID4022529, numéro SIN 218, CHEBI:31835, Méthylis hydroxybenzoas, AI3-01336, INS-218, ESTER MÉTHYLIQUE DE L'ACIDE 4-HYDROXY-BENZOÏQUE, E218, CHEMBL325372, DTXCID402 529, SIN NO. 218, E-218, NSC3827, EC 202-785-7, ester méthylique de l'acide 4-hydroxybenzoïque, NCGC00159376-02, NCGC00159376-04, E 218, MÉTHYLPARABEN (II), MÉTHYLPARABEN [II], WLN : QR DVO1, MÉTHYLPARABEN (USP-RS), MÉTHYLPARABEN [USP-RS], Méthylparabène [USAN], Caswell No. 573PP, ester méthylique de l'acide 4-hydroxybenzoïque 1000 microg/mL dans l'acétonitrile, HYDROXYBENZOATE DE MÉTHYLE (MART.), HYDROXYBENZOATE DE MÉTHYLE [MART.] , CAS-99-76-3, SMR000036660, METHYL4-HYDROXYBENZOATE, Lexgard M, Paraben M, (MéthylParabène), Méthylparabène, NF, Méthylparabène, FCC, 4-carbométhoxyphénol, Méthylparabène (NF), Méthylparabène (TN), Solparol ( Sel/Mélange), MÉTHYLPARABEN [MI], Preserval MS (Sel/Mix), bmse010009, (4-hydroxy)benzoate de méthyle, MÉTHYLPARABEN [FCC], cid_7456, SCHEMBL4440, MLS001304047, MLS001304187, BIDD:ER0241, ester méthylique de 4-hydroxybenzoate , 4-hydroxybenzoate de méthyle,(S), SIN n° 218, AMY901, GTPL6273, parahydroxybenzoate de méthyle (TN), ester méthylique de l'acide 4-hydroxybenzoïque, 4-hydroxybenzènecarboxylate de méthyle, HMS2883I08, méthylparabène, étalon analytique, parahydroxybenzoate de méthyle (JP17), Ester méthylique de l'acide 4-hydroxybenzoïque, CS-D1181, HY-N0349, Tox21_111616, Tox21_202318, Tox21_300009, BDBM50209100, CK1194, NSC406127, s3985, AKOS000119910, Tox21_111616 _1, CCG-266228, DB14212, HYDROXYBENZOATE DE MÉTHYLE [WHO-IP], MÉTHYLE P -HYDROXYBENZOATE [FHFI], PARAHYDROXYBENZOATE DE MÉTHYLE [JAN], Code pesticide USEPA/OPP : 061201, 4-hydroxybenzoate de méthyle, >=99 %, FCC, NCGC00159376-03, NCGC00159376-05, NCGC00159376-06, NCGC00253939-01, NCGC00259867- 01, SY006626, 4-?Hydroxybenzoate de méthyle (méthylparabène), ACIDE BENZOIQUE, 4-HYDROXY, ESTER MÉTHYLIQUE, BB 0263150, FT-0618697, FT-0672044, H0216, M2206, 4-hydroxybenzoate de méthyle, étalon analytique, méthyle 4- hydroxybenzoate, pa, 98-102%, NS00001849, EN300-15481, D01400, 4-hydroxybenzoate de méthyle, USP, 98,0-102,0%, A846079, Q229987, Q-200479, 4-hydroxybenzoate de méthyle, SAJ première qualité, >=98,0% , 4-hydroxybenzoate de méthyle, testé selon Ph.Eur., Z19674820, F1908-0119, 4-hydroxybenzoate de méthyle, BioXtra, >=99,0% (titrage), Méthylparabène, matériau de référence certifié, TraceCERT(R), 4-hydroxybenzoate de méthyle , ReagentPlus(R), >=99,0 %, cristallin, méthylparabène, étalon de référence de la Pharmacopée des États-Unis (USP), InChI=1/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5- 3-6/h2-5,9H,1H, 4-hydroxybenzoate de méthyle, BioReagent, adapté à la culture de cellules d'insectes, parahydroxybenzoate de méthyle, étalon de référence de la Pharmacopée européenne (EP), méthylparaben, étalon secondaire pharmaceutique ; Matériau de référence certifié, méthylparabène, méthylparabène, p-hydroxybenzoate de méthyle, nipagin, parahydroxybenzoate de méthyle, maseptol, ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque, ester méthylique de l'acide 4-hydroxybenzoïque, p-carbométhoxyphénol, tegosept m, ester méthylique de l'acide 4-hydroxybenzoïque, méthyle 4-hydroxybenzoate, acide benzoïque, 4-hydroxy-, ester méthylique, acide benzoïque, p-hydroxy-, ester méthylique, p-carbométhoxyphénol, acide p-hydroxybenzoïque, ester méthylique, p-méthoxycarbonylphénol, Abiol, Maseptol, Methaben, méthyl chimiosept , P-hydroxybenzoate de méthyle, Butex de méthyle, Parasept de méthyle, 4-hydroxybenzoate de méthyle, Méthylben, Metoxyde, Moldex, Nipagin, Nipagin M, Paridol, Preserval, Preserval M, Septos, Solbrol, Solbrol M, Tegosept M, 4-(Methoxycarbonyl) phénol, acide 4-hydroxybenzoïque, ester méthylique, Aseptoform, Metaben, ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque, méthylester kyseliny p-hydroxybenzoove, parahydroxybenzoate de méthyle, p-Oxybenzoesauremethylester, Lexgard M, NSC 3827, Paraben M, Metagin, p-Hydroxybenzoic methyl ester, composant de Heb-Cort MC, Paraben, Parasept, P-oxybenzoate de méthyle, Méthyl //p//-Hydroxybenzoate, Méthylparaben USP, Nigagin, Solparol, Preserval MS, Solparol (Sel/Mix), Preserval MS (Sel/Mix ), ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque, méthylparabène, NIPAGIN Paraben, méthylhydroxybenzoate, méthylparahydroxybenzoate, numéro Fema 2710, Caswell n° 573Pp, P-Oxybenzoesauremethylester, méthylparabène, méthylparabène, méthylparabène, ester méthylique de l'acide 4-hydroxybenzoïque, parahydroxybenzoate de méthyle ,4-hydroxybenzoate de méthyle



Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est légèrement soluble dans l’eau.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle doit d’abord être mis en suspension dans l’éthanol, car il ne se dissout pas facilement dans l’eau.


Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est indiqué pour avoir certaines propriétés phéromonales.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle se trouve dans les boissons alcoolisées.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est un agent antimicrobien, un conservateur et un agent aromatisant.


Le 4-Hydroxybenzoate de méthyle est un constituant de la chicouté, du fruit de la passion jaune, du vin blanc, du vin botrytisé et de la vanille Bourbon.
Il a été démontré que le 4-hydroxybenzoate de méthyle présente une fonction antimicrobienne.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle appartient à la famille des dérivés de l'acide hydroxybenzoïque.


Ce sont des composés contenant un acide hydroxybenzoïque (ou un dérivé), qui est un cycle benzénique portant un acide carboxylique.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est un ester de 4-hydroxybenzoate résultant de la condensation formelle du groupe carboxy de l'acide 4-hydroxybenzoïque avec du méthanol.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est le conservateur antimicrobien le plus fréquemment utilisé en cosmétique.


Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est présent naturellement dans plusieurs fruits, en particulier dans les myrtilles.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle joue un rôle de métabolite végétal, de conservateur alimentaire antimicrobien, d'agent neuroprotecteur et d'agent antifongique.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle, l'un des parabènes, est un conservateur de formule chimique CH3(C6H4(OH)COO).


Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est l'ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 100 à < 1 000 tonnes par an.


Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est un composé chimique organique utilisé comme conservateur dans les produits pharmaceutiques, cosmétiques et autres applications industrielles.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est préparé en faisant réagir de l'acide benzoïque avec du méthanol.
Il a été démontré que le 4-hydroxybenzoate de méthyle induit l'apoptose dans les cellules cancéreuses humaines en inhibant le récepteur de la ryanodine et en contrôlant la libération de calcium des réserves intracellulaires.


Le 4-hydroxybenzoate de méthyle a également une activité génotoxique qui peut être due à la réaction entre le 4-hydroxybenzoate de méthyle et l'acide p-hydroxybenzoïque.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle a un point d’ébullition élevé, ce qui le rend difficile à dissoudre dans l’eau.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est un conservateur de formule chimique CH3(C6H4(OH)COO).


Le 4-hydroxybenzoate de méthyle, également appelé méthylparabène ou nipagine, comprend l'ester de l'acide p-hydroxybenzoïque.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est présent naturellement dans la chicouté, le vin blanc et la vanille bourbon.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est un allergène standardisé de méthylparaben isolé de la pruche du Yunnan (Tsuga dumosa).


Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est un composé organique utilisé comme conservateur dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les aliments.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle fait partie du groupe de composés appelés parabènes.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle peut être préparé par réaction de l'acide p-hydroxybenzoïque avec de l'alcool méthylique.


La formule chimique du 4-hydroxybenzoate de méthyle est CH3CO2C6H4CH3.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle présente également une activité génotoxique, qui peut être due à sa capacité à former des interactions de liaison hydrogène intermoléculaire avec des molécules d'ADN ou d'ARNm.


La génotoxicité du 4-hydroxybenzoate de méthyle a été testée in vitro sur des souches bactériennes et des cellules de mammifères.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle présente également des propriétés de facteur inhibiteur de la leucémie (LIF) et peut être utile pour le traitement du cancer, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour confirmer cet effet.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du 4-HYDROXYBENZOATE DE MÉTHYLE :
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est un agent antifongique souvent utilisé dans une variété de produits cosmétiques et de soins personnels.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est également utilisé comme conservateur alimentaire et porte le numéro E E218.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est couramment utilisé comme fongicide dans les milieux alimentaires de la drosophile à 0,1 %.


Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est utilisé dans les tests allergènes.
L'effet physiologique du 4-hydroxybenzoate de méthyle se fait par une libération accrue d'histamine et une immunité à médiation cellulaire.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est un excipient utilisé comme conservateur dans les aliments, les boissons et les cosmétiques.


Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est utilisé comme conservateur dans les aliments, les boissons et les cosmétiques.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est l'ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle peut être utilisé pour inhiber la croissance des levures et peut également être utilisé comme agent antimicrobien pour les bactéries anaérobies à Gram positif.


Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est utilisé comme agent antifongique.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est également utilisé comme conservateur dans les aliments, les boissons et les cosmétiques.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle agit comme inhibiteur de la croissance des moisissures et, dans une moindre mesure, des bactéries et comme véhicule pour la solution ophtalmique.


Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est utilisé comme agent antifongique.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est également utilisé comme conservateur dans les aliments, les boissons et les cosmétiques.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle agit comme inhibiteur de la croissance des moisissures et, dans une moindre mesure, des bactéries et comme véhicule pour la solution ophtalmique.


Le 4-hydroxybenzoate de méthyle a été utilisé comme étalon interne pour la détermination de l'acide trans-10-hydroxy-2-décénoïque (10-HDA).
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est utilisé par les consommateurs, par les professionnels (usages répandus), en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.


Le 4-Hydroxybenzoate de méthyle est utilisé dans les produits suivants : cosmétiques et produits de soins personnels, produits phytopharmaceutiques et parfums et fragrances.
D'autres rejets dans l'environnement du 4-hydroxybenzoate de méthyle sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur comme auxiliaire technologique et l'utilisation en extérieur comme auxiliaire technologique.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est utilisé dans les produits suivants : produits phytopharmaceutiques, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits chimiques de laboratoire et produits cosmétiques et de soins personnels.


Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est utilisé dans les domaines suivants : agriculture, foresterie et pêche, services de santé et recherche et développement scientifique.
D'autres rejets dans l'environnement de 4-hydroxybenzoate de méthyle sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et l'utilisation en extérieur comme auxiliaire technologique.


Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est utilisé dans les produits suivants : cosmétiques et produits de soins personnels.
Le rejet dans l'environnement du 4-Hydroxybenzoate de méthyle peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est utilisé dans les produits suivants : régulateurs de pH, produits de traitement de l'eau et produits chimiques de laboratoire.


Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est utilisé dans les domaines suivants : services de santé et recherche et développement scientifique.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est utilisé pour la fabrication de : produits chimiques.
Le rejet dans l'environnement du 4-hydroxybenzoate de méthyle peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) et comme auxiliaire technologique.


Le rejet dans l'environnement du 4-hydroxybenzoate de méthyle peut survenir lors d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est également utilisé dans les usines de traitement des eaux usées comme coagulant pour éliminer les matières en suspension.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle peut être analysé par spectrométrie de masse à plasma, qui sépare les composés en fonction de leur poids moléculaire et les ionise auparavant.


Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est utilisé comme agent antifongique.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est également utilisé comme conservateur dans les aliments, les boissons et les cosmétiques.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle agit comme inhibiteur de la croissance des moisissures et, dans une moindre mesure, des bactéries et comme véhicule pour la solution ophtalmique.


Le 4-hydroxybenzoate de méthyle possède une fonctionnalité antimicrobienne et antifongique et est utilisé commercialement comme conservateur dans l’industrie alimentaire, cosmétique et pharmaceutique.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle a des effets cytotoxiques sur les kératinocytes en présence de lumière solaire.


Le 4-hydroxybenzoate de méthyle lors de l'irradiation solaire négocie les dommages à l'ADN et module le métabolisme de l'estérase, entraînant des lésions cutanées et favorisant la progression du cancer.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle a une fonctionnalité œstrogénique et régule positivement les gènes liés aux œstrogènes.


Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est utilisé dans le test de létalité récessive liée au sexe (SLRL) chez Drosophila melanogaster.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est utilisé comme constituant dans la formulation de crème.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est utilisé comme agent antifongique dans la culture de Drosophila melanogaster.


Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est un antifongique largement utilisé comme conservateur dans les aliments, les médicaments et les cosmétiques.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est couramment utilisé comme conservateur stable et non volatil.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle augmente la libération d'histamine et la régulation cellulaire de l'immunité, bloque les canaux sodiques et prévient les lésions d'ischémie-reperfusion.



EXACTITUDES NATURELLES DU 4-HYDROXYBENZOATE DE MÉTHYLE :
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle sert de phéromone pour une variété d'insectes et est un composant de la phéromone mandibulaire de la reine.
Le 4-hydroxybenzoate de méthyle est une phéromone produite par les loups pendant l'œstrus et associée au comportement des loups mâles alpha empêchant les autres mâles de monter des femelles en chaleur.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du MÉTHYLE 4-HYDROXYBENZOATE :
Formule chimique : C8H8O3
Masse molaire : 152,149 g•mol−1
Aspect : Cristaux incolores ou poudre cristalline blanche
UV-vis (λmax) : 255 nm (méthanol)
Susceptibilité magnétique (χ) : −88,7•10−6 cm3/mol
Numéro CAS : 99-76-3
Poids moléculaire : 152,15
Beilstein: 509801
Numéro CE : 202-785-7
Numéro MDL : MFCD00002352
État physique : cristallin
Couleur blanche
Odeur : inodore
Point de fusion/point de congélation :
Point/plage de fusion : 125 - 128 °C - allumé.
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition : se décompose en dessous du point d'ébullition.

Inflammabilité (solide, gaz) : Le produit n'est pas inflammable.
Inflammabilité (solides)
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : 168 °C
Température d'auto-inflammation : > 403 °C
- Température relative d'auto-inflammation des solides
Température de décomposition : 270 - 280 °C
pH : 5,72 à 1,88 g/l à 20 °C
Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : 1,88 g/l à 20 °C
Coefficient de partage : n-octanol/eau :
Puissance : 95,5 ; log Pow : 1,98 à 22 °C

Pression de vapeur < 1 hPa à 20 °C
Densité : 1,38 g/cm3 à 20 °C
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité :
Densité de vapeur relative : 5,23 - (Air = 1,0)
Numéro CAS : 99-76-3
Numéro CE : 202-785-7
Catégorie : Ph Eur, BP, JP, NF
Formule de Hill : C₈H₈O₃
Formule chimique : 4-(OH)C₆H₄(COOCH₃)
Masse molaire : 152,15 g/mol

Code SH : 2918 29 00
Densité : 1,38 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair : 168 °C Non applicable
Température d'inflammation : >600 °C
Point de fusion : 125 °C
Valeur pH : 5,72 (1,88 g/l, H₂O, 20 °C) (solution saturée)
Pression de vapeur : <1 hPa (20 °C)
Densité apparente : 300 - 400 kg/m3
Solubilité : 1,88 g/l
Poids moléculaire : 152,15 g/mol
XLogP3 : 2
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 3
Nombre de liaisons rotatives : 2
Masse exacte : 152,047344113 g/mol
Masse monoisotopique : 152,047344113 g/mol

Surface polaire topologique : 46,5 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 11
Frais formels : 0
Complexité : 136
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1
Le composé est canonisé : oui
Point de fusion : 125 à 128 degrés Celsius
Qualité : qualité USP
Métaux lourds : <10ppm
Perte au séchage : <0,5 %
Température de stockage : +20°C

Poids moléculaire : 152,15
Résidus lors de l'inflammation : <0,1 %
Solvants résiduels : <3 000 ppm
Cendres sulfatées : <0,05 %
Aspect : Poudre blanche
Valeur PH : 5,0 - 6,0
Dosage (sur base séchée) : 99 - 100,5 %
Nombre microbien : <100cfu
Nom IUPAC : 4-hydroxybenzoate de méthyle
Poids moléculaire : 152,15
Formule moléculaire : C8H8O3
SOURIRES canoniques : COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
InChI : InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
Clé InChIKey : LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Point d'ébullition : 265,5 °C à 760 mmHg
Point de fusion : 124-129 °C
Point d'éclair : 116,4 ºC

Pureté : 98,5 %
Densité : 1,209 g/cm3
Solubilité : Soluble dans le DMSO (légèrement), le méthanol (légèrement).
Aspect : Solide blanc
Stockage : Endroit frais et sec.
Codes de danger : Xi ; Xn
Code SH : 2918290000
Journal P : 1,17880
MDL : MFCD00002352
PSA : 46,53
Indice de réfraction : 1,5204 (137 ºC)
RIDADR : ONU 2769
Déclarations de risques : R36/37/38
RTECS : 2450000 DH
Déclarations de sécurité : S24/25
Stabilité : Stable.
Incompatible avec les oxydants forts, les bases fortes.
Pression de vapeur : 2,37 x 10-4 mm Hg à 25 °C (est)

Point de fusion : 124°C à 131°C
Point d'ébullition : 270°C à 280°C
Informations sur la solubilité : Légèrement soluble dans l'eau (1 g/400 ml) ;
soluble dans l'huile chaude (1 g/40 ml) ou le glycérol chaud (1 g/70 ml) ;
librement soluble dans l'alcool (50 mg/mL de méthanol, solution claire et incolore),
acétone ou éther.
Poids de la formule : 152,1
Forme physique : Poudre cristalline
Formule moléculaire/poids moléculaire : C8H8O3 = 152,15
État physique (20 deg.C) : Solide
Stocker sous gaz inerte : stocker sous gaz inerte
Condition à éviter : sensible à l’air
Numéro CAS : 99-76-3
Numéro de registre Reaxys : 509801
ID de substance PubChem : 87570645
SDBS (BD spectrale AIST) : 2537
Indice Merck (14) : 6107
Numéro MDL : MFCD00002352



PREMIERS SECOURS du 4-HYDROXYBENZOATE DE MÉTHYLE :
-Description des premiers secours :
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consulter un médecin en cas de malaise.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du 4-HYDROXYBENZOATE DE MÉTHYLE :
-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 4-HYDROXYBENZOATE DE MÉTHYLE :
-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 4-HYDROXYBENZOATE DE MÉTHYLE :
-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 respiratoire:
Type de filtre recommandé : Type de filtre P1
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du 4-HYDROXYBENZOATE DE MÉTHYLE :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
*Classe de stockage :
Classe de stockage (TRGS 510) : 13 :
Solides non combustibles



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du MÉTHYLE 4-HYDROXYBENZOATE :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles


4-Hydroxybenzoate de propyle
4-Nitrobenzoic acid; PNBA 1-carboxy-4-nitrobenzene p-Nitrobenzoic acid; p-nitrobenzenecarboxylic acid 4-nitrodracylic acid Kyselina p-nitrobenzoova Acide 4-nitro benzoique CAS NO:62-23-7
4-MÉTHOXYPHÉNOL
Le 4-méthoxyphénol fait partie des phénols et des méthoxybenzènes.
Le 4-méthoxyphénol joue un rôle de métabolite.
Le 4-méthoxyphénol est un substrat de l'enzyme tyrosinase et agit comme un inhibiteur compétitif de la mélanogenèse.

CAS : 150-76-5
FM : C7H8O2
MW : 124,14
EINECS : 205-769-8

Synonymes
Eastman HQMME ; éthermonométhyliqued'hydroquinone ; Hqmme ; éther méthylique d'hydroquinone ; hydroquinoneméthyléther ; méthoxy- ; PMF (antioxydant)
;Phénol, p-méthoxy-;USAF AN-7;4-méthoxy-phénol;Mechinolo;Mequinolum;Mono méthyléther hydroquinone;NSC 4960;CCRIS 5531;BMS 181158;BMS-181158;DTXSID4020828;HSDB 4258;UNII-6HT8U7K3AM; NSC-4960;EINECS 205-769-8;6HT8U7K3AM;MFCD00002332;AI3-00841;NSC4960;DTXCID60828;COMPOSANT DE SOLAGE MÉQUINOL;CHEBI:69441;EC 205-769-8;Méquinol (INN);COMPOSANT MÉQUINOL DE SOLAGE;NCGC0009 1390- 02;MEQUINOL [INN];MEQUINOL (MART.);MEQUINOL [MART.];Mechinolo [DCIT];Mequinolum [INN-Latin];CAS-150-76-5;Mequinol [USAN:INN:DCF];4méthoxyphénol; paraméthoxyphénol;p-méthoxyphénol;p-méthoxyphénol;p-méthoxy-phénol;4-méthoxyphénol;Eastman HQMME;para-hydroxyanisole;4-(méthoxy)phénol;4HA;4KS;para-hydroxyanisole;4-(méthyloxy)phénol ;HQME;éther méthylique d'hydroquinone;MEQUINOL [HSDB];MEQUINOL [USAN];Mequinol (USAN/INN);Mequinol, INN, USAN;MEQUINOL [VANDF];PHÉNOL, 4-MÉTHOXY;éther méthylique d'hydroxyquinone;éther monométhylique d'hydroquinone;CHEMBL544;MEQUINOL [OMS-DD];NCIMech_000709

Le 4-méthoxyphénol, MeHQ ou 4-méthoxyphénol, est un composé organique de formule CH3OC6H4OH.
Le 4-méthoxyphénol est un phénol avec un groupe méthoxy en position para.
Solide incolore, le 4-méthoxyphénol est utilisé en dermatologie et en chimie organique.

Propriétés chimiques du 4-méthoxyphénol
Point de fusion : 56 °C
Point d'ébullition : 243 °C(lit.)
Densité : 1,55 g/cm3
Densité de vapeur : 4,3 (vs air)
Pression de vapeur : <0,01 mm Hg (20 °C)
Indice de réfraction : 1,5286 (estimation)
Fp : >230 °F
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité : Soluble dans l'acétone, l'acétate d'éthyle, l'éthanol, l'éther, le benzène et le tétrachlorure de carbone.
Forme : Liquide
pka : 10,21 (à 25 ℃)
Couleur : Claire, incolore à jaune pâle
Odeur : à 1,00 % en dipropylène glycol. phénolique
PH : 5,1 (30 g/l, H2O, 20 ℃)
Seuil d'odeur : 0,0027 ppm
Solubilité dans l'eau : 40 g/L (25 ºC)
Numéro de référence : 507924
Limites d'exposition ACGIH : TWA 5 mg/m3
NIOSH : VME 5 mg/m3
Stabilité : Stable. Combustible. Incompatible avec les halogènes, les agents oxydants.
InChIKey : NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
LogP : 1,3 à 20 ℃
Référence de la base de données CAS : 150-76-5 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : 4-méthoxyphénol (150-76-5)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : 4-méthoxyphénol (150-76-5)

Le 4-méthoxyphénol est un solide cireux incolore à blanc avec une odeur de caramel et de phénol.
Le 4-méthoxyphénol est un solide combustible.
Le 4-méthoxyphénol est utilisé comme inhibiteur des monomères acryliques et comme stabilisant des hydrocarbures chlorés, de l'éthylcellulose et des inhibiteurs UV.

Les usages
Le 4-méthoxyphénol est un ingrédient actif utilisé en dermatologie.
Le 4-méthoxyphénol est utilisé comme médicament pharmaceutique dans la dépigmentation de la peau.
Le 4-méthoxyphénol est utilisé comme inhibiteur de polymérisation.
Par exemple, dans la polymérisation radicalaire des acrylates et des monomères styréniques.
Le 4-méthoxyphénol est également utilisé comme intermédiaire dans la préparationproduits agrochimiques, cristaux liquides.
Le 4-méthoxyphénol agit comme stabilisant pour la formulation d’encres, de toners et d’adhésifs.
Le 4-méthoxyphénol est principalement utilisé comme additif dans les industries du textile et du cuir.

Chimie organique
En chimie organique, le 4-méthoxyphénol est utilisé comme inhibiteur de polymérisation (par exemple acrylates ou monomères de styrène).
Le 4-méthoxyphénol peut être produit à partir de p-benzoquinone et de méthanol via une réaction radicalaire.

Utilisation en dermatologie
Le 4-méthoxyphénol est un ingrédient actif courant dans les médicaments topiques utilisés pour la dépigmentation cutanée.
En tant que médicament topique, le mequinol est souvent mélangé à de la trétinoïne, un rétinoïde topique.
Une formulation courante pour ce médicament est une solution éthanolique de 2 % de méquinol et 0,01 % de trétinoïne en masse.
Les dermatologues prescrivent généralement ce médicament pour traiter les taches hépatiques.
Des doses plus faibles de méquinol ont été utilisées en association avec un laser Q-switch pour dépigmenter la peau chez les patients atteints de vitiligo idiopathique disséminé.

La synthèse
Le 4-méthoxyphénol a été synthétisé selon une oxydation avec H2O2 et un catalyseur diséléniure.
Du p-anisaldéhyde (50 mmol) est dissous dans du CH2Cl2 (100 ml) et du (o-NO2PhSe)2 (2 mmol) et 30 % de H2O2 (13 ml, 128 mmol) sont ajoutés.
Le mélange est agité magnétiquement à température ambiante (bain-marie) pendant 30 minutes.
Le catalyseur insoluble est éliminé par filtration et lavé avec du CH2Cl2 (20 ml) et de l'eau (20 ml).
Le 4-méthoxyphénol peut être réutilisé après séchage.
Au filtrat et aux lavages, de l'eau (100 ml) est ajoutée et les couches sont séparées après agitation.
La couche organique est ensuite lavée avec 10 % de NaHSO3 (100 ml), 10 % de Na2CO3 (100 ml), de l'eau (100 ml) et séchée sur Na2SO4.
Le 4-méthoxyphénol est obtenu par hydrolyse alcaline du résidu.
Rendement : 93%.

Réactions
Le 4-méthoxyphénol peut être utilisé dans la synthèse d'hydroxyanisoles butylés par alkylation avec de l'éther méthyltert-butylique sur un catalyseur acide solide non zéolitique.
Ce processus est respectueux de l’environnement par rapport à la réaction d’alkylation de Friedel-Crafts.
Le 4-méthoxyphénol peut également réagir avec de l'acide nitreux aqueux pour former du 2-nitro-4-méthoxyphénol et de la benzoquinone dans des proportions variables en fonction des conditions de réaction.
Le 4-méthoxyphénol peut être utilisé comme élément de base dans la conception de conjugués β-cyclodextrine-4-méthoxyphénol qui peuvent être des ligands potentiels pour la complexation de médicaments.
4-Nitrobenzoic acid
PTBBA; 4-tert-Butylbenzoic acid; p-Tert-butylbenzoic acid; 对叔丁基苯甲酸; 4-(1,1-dimethylethyl)-Benzoic acid; Acide tert-butyl-4 benzoique CAS NO: 98-73-7
4-NONYLPHÉNOL

Le 4-nonylphénol, également appelé para-nonylphénol ou 4-NP, est un composé chimique appartenant à la famille des alkylphénols.
Le 4-nonylphénol est dérivé du phénol où un groupe nonyle (un alkyle linéaire à neuf carbones) est attaché à la position para du cycle phénolique.
La formule chimique du 4-nonylphénol est C15H24O.

Numéro CAS : 104-40-5
Numéro CE : 203-199-4

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APPLICATIONS


Le 4-nonylphénol a été historiquement utilisé dans la production d'éthoxylates de nonylphénol (NPE), qui servent de tensioactifs dans diverses formulations industrielles.
En tant que tensioactif, il joue un rôle crucial dans l'émulsification, en contribuant à la dispersion de substances non miscibles dans des formulations telles que les détergents et les produits de nettoyage.

Les éthoxylates de nonylphénol dérivés du 4-nonylphénol ont été utilisés dans le traitement des textiles pour leurs propriétés mouillantes et dispersantes.
Le 4-nonylphénol est utilisé dans certains procédés de polymérisation, contribuant à la production de polymères spécifiques dotés de propriétés souhaitables.

Dans le secteur agricole, il a trouvé des applications dans les formulations de pesticides pour améliorer leur efficacité et leur dispersion.
Le 4-nonylphénol a été utilisé dans la synthèse d'antioxydants, ajoutant de la stabilité à certains produits et matériaux.

Ses propriétés tensioactives le rendent précieux dans la formulation de concentrés émulsionnables utilisés en agrochimie.
Le 4-nonylphénol a été utilisé dans la fabrication de certains lubrifiants industriels et fluides de coupe.
Le 4-nonylphénol peut être utilisé dans la production de produits chimiques spéciaux destinés à des applications dans l’industrie pétrochimique.

Le 4-nonylphénol a été exploré dans le développement de certains adhésifs et produits d'étanchéité pour ses capacités émulsifiantes et mouillantes.
Le 4-nonylphénol a trouvé des applications dans la production d'encres d'imprimerie, où ses propriétés tensioactives facilitent la dispersion de l'encre.
Dans l'industrie du cuir, le 4-Nonylphénol a été utilisé dans certaines étapes de transformation pour ses propriétés émulsifiantes.

Le 4-nonylphénol joue un rôle dans la stabilisation de certaines formulations, contribuant à la durée de conservation de produits tels que les peintures et revêtements.
Le 4-nonylphénol a été étudié pour son utilisation potentielle dans la synthèse de tensioactifs biodégradables ayant un impact environnemental réduit.

Dans l’industrie pharmaceutique, il peut trouver une application dans des formulations spécifiques où ses propriétés tensioactives ou émulsifiantes sont bénéfiques.
Des efforts ont été déployés pour explorer des composés alternatifs ayant des propriétés tensioactives similaires pour remplacer le 4-nonylphénol dans certaines applications.
Des recherches sont en cours pour développer des alternatives respectueuses de l'environnement dans les industries où le 4-nonylphénol est traditionnellement utilisé.

Ses caractéristiques tensioactives le rendent pertinent dans la production de concentrés émulsionnables dans la formulation de produits agrochimiques.
Les propriétés émulsifiantes du 4-nonylphénol contribuent à son utilisation dans certaines formulations de produits cosmétiques et de soins personnels.
La stabilité du 4-nonylphénol dans diverses conditions le rend précieux dans les industries nécessitant des formulations stables dans le temps.
Des études ont exploré son rôle potentiel dans la synthèse de produits chimiques spéciaux destinés à des applications dans la production de plastiques.

L'utilisation du 4-nonylphénol dans certains processus industriels nécessite des pratiques de manipulation et d'élimination responsables pour prévenir la contamination de l'environnement.
Les recherches en cours visent à comprendre et à atténuer l'impact environnemental potentiel associé à son utilisation.
Des considérations et des discussions réglementaires sont en cours pour gérer et restreindre l'utilisation du 4-nonylphénol dans des applications spécifiques en raison de problèmes environnementaux et sanitaires.
La connaissance des propriétés du composé est cruciale pour que les industries puissent prendre des décisions éclairées concernant ses applications, en tenant compte de la durabilité environnementale et de la conformité réglementaire.

Le 4-nonylphénol a été utilisé comme additif dans certains fluides hydrauliques pour améliorer leurs propriétés lubrifiantes.
Dans le domaine de la fabrication textile, il trouve des applications dans les procédés de teinture en raison de ses capacités mouillantes et dispersantes.

Le 4-nonylphénol a été étudié pour son utilisation potentielle dans la synthèse de polyesters à base de nonylphénol pour des applications industrielles spécifiques.
Le 4-nonylphénol peut être utilisé dans la formulation de certaines encres d'impression à jet d'encre pour améliorer la dispersion des couleurs.

Le 4-nonylphénol a été étudié pour son utilisation potentielle dans la synthèse de résines à base de nonylphénol pour les revêtements et les adhésifs.
Dans la production de produits à base de latex, le 4-nonylphénol a été utilisé comme agent émulsifiant.

Des efforts sont en cours pour explorer son application dans la synthèse de tensioactifs à base de nonylphénol ayant un impact environnemental réduit.
Le 4-nonylphénol a été étudié pour son utilisation potentielle dans la formulation de résines époxy modifiées au nonylphénol pour des revêtements industriels spécifiques.

Le 4-nonylphénol peut être trouvé dans certaines formulations d'agents de démoulage utilisés dans la fabrication des plastiques.
Les propriétés émulsifiantes du composé le rendent pertinent dans la formulation de certains produits agrochimiques pour la protection des cultures.
Dans la production de certains agents moussants, le 4-nonylphénol est utilisé pour améliorer la stabilité de la mousse.

Le 4-nonylphénol a été exploré dans le développement de plastifiants à base de nonylphénol pour des applications polymères spécifiques.
Le 4-nonylphénol peut trouver une application dans la synthèse de certains antioxydants utilisés dans la stabilisation de produits industriels.

Le 4-nonylphénol a été étudié pour son utilisation potentielle dans la formulation de lubrifiants à base de nonylphénol pour des applications spécifiques.
Dans l’industrie de la construction, il peut être utilisé dans certaines formulations d’agents imperméabilisants.
Les propriétés émulsifiantes du 4-nonylphénol le rendent pertinent dans la formulation de certains procédés de polymérisation en émulsion.

Le 4-nonylphénol a été étudié pour son utilisation potentielle dans la production d'élastomères thermoplastiques modifiés par le nonylphénol.
Le 4-nonylphénol a été étudié dans le développement d'inhibiteurs de corrosion à base de nonylphénol pour des applications industrielles spécifiques.

Dans l'industrie électronique, le 4-nonylphénol a trouvé des applications dans certaines formulations de revêtements de circuits imprimés.
Le 4-nonylphénol a été utilisé dans la formulation de certains adjuvants à base de nonylphénol pour des applications agricoles.
Le 4-nonylphénol a été utilisé dans la synthèse de certaines mousses de polyuréthane modifiées par du nonylphénol.

Le 4-nonylphénol peut trouver une application dans la synthèse de résines à base de nonylphénol destinées à la fabrication de composites.
Les propriétés émulsifiantes du 4-nonylphénol le rendent pertinent dans la formulation de certains détergents à base de nonylphénol.
Dans l’industrie du cuir, il peut être utilisé dans des formulations spécifiques pour la finition et la transformation du cuir.
Le 4-nonylphénol a été exploré pour son utilisation potentielle dans la synthèse de polymères de silicone modifiés par le nonylphénol pour des applications industrielles.

Le 4-nonylphénol a été utilisé comme agent émulsifiant dans la production de certaines émulsions à base de nonylphénol pour les procédés industriels.
Le 4-nonylphénol trouve une application dans la formulation de certaines résines modifiées au nonylphénol utilisées dans la production de revêtements et de produits d'étanchéité.

Dans le domaine de la production de papier et de pâte à papier, le 4-Nonylphénol peut être utilisé dans certaines formulations d'encollage du papier.
Le 4-nonylphénol a été étudié pour son utilisation potentielle dans la synthèse d'adhésifs à base de nonylphénol pour des applications de collage spécifiques.

Le 4-nonylphénol joue un rôle dans la formulation de certains tensioactifs à base de nonylphénol utilisés dans l'industrie des cosmétiques et des soins personnels.
Le 4-nonylphénol a été exploré dans le développement d'additifs plastiques à base de nonylphénol pour améliorer les propriétés des polymères.
Le 4-nonylphénol peut trouver une application dans la synthèse de résines époxy modifiées par du nonylphénol destinées à être utilisées dans les industries de la construction et de l'automobile.
Le 4-nonylphénol a été étudié pour son utilisation potentielle dans la formulation d'antioxydants à base de nonylphénol pour des applications industrielles.

Dans le domaine du pétrole et du gaz, il peut être utilisé dans certaines formulations pour les processus de récupération assistée du pétrole.
Les propriétés émulsifiantes du 4-nonylphénol le rendent pertinent dans la formulation de certains détergents et agents de nettoyage à base de nonylphénol.
Le 4-nonylphénol a été étudié pour son utilisation potentielle dans le développement de polyéthylène modifié au nonylphénol pour des applications spécifiques.

Le composé pourrait trouver une application dans la synthèse de certains dispersants à base de nonylphénol utilisés dans la formulation de peintures et d'encres.
Le 4-nonylphénol a été étudié pour son utilisation potentielle dans la production de polyols modifiés par le nonylphénol destinés à être utilisés dans les mousses de polyuréthane.
Il joue un rôle dans la formulation de certains inhibiteurs de corrosion à base de nonylphénol pour la protection des métaux en milieu industriel.

Dans les processus de traitement des eaux usées, le 4-nonylphénol a été utilisé dans certaines formulations pour éliminer les métaux lourds.
Les propriétés émulsifiantes du 4-nonylphénol le rendent pertinent dans la formulation de certains procédés de polymérisation en émulsion à base de nonylphénol.
Le 4-nonylphénol peut trouver une application dans la synthèse d'élastomères thermoplastiques modifiés par du nonylphénol pour des utilisations industrielles spécifiques.
Le 4-nonylphénol a été exploré dans le développement de stabilisants plastiques à base de nonylphénol destinés à être utilisés dans le traitement des polymères.

Dans l'industrie électronique, il peut être utilisé dans certaines formulations pour la production de vernis de protection à base de nonylphénol.
Le 4-nonylphénol a été étudié pour son utilisation potentielle dans la synthèse du polyéthylène téréphtalate modifié par le nonylphénol pour des applications spécifiques.
Le 4-nonylphénol a été utilisé dans la formulation de certains auxiliaires textiles à base de nonylphénol pour le traitement des tissus.
Le 4-nonylphénol trouve une application dans le développement de fluides hydrauliques à base de nonylphénol pour des machines industrielles spécifiques.

Le 4-nonylphénol peut être utilisé dans certaines formulations à base de nonylphénol pour la préservation du bois et des produits du bois.
Dans l'industrie automobile, le 4-nonylphénol a été étudié pour son utilisation potentielle dans la synthèse de polymères modifiés par le nonylphénol pour divers composants.
Les propriétés du 4-nonylphénol le rendent pertinent dans la formulation de certains produits chimiques spécialisés à base de nonylphénol pour des applications industrielles spécifiques.



DESCRIPTION


Le 4-nonylphénol, également appelé para-nonylphénol ou 4-NP, est un composé chimique appartenant à la famille des alkylphénols.
Le 4-nonylphénol est dérivé du phénol où un groupe nonyle (un alkyle linéaire à neuf carbones) est attaché à la position para du cycle phénolique.
La formule chimique du 4-nonylphénol est C15H24O.

Le 4-nonylphénol est un composé organique avec une structure moléculaire dérivée du phénol et une chaîne alkyle linéaire à neuf carbones.
Le 4-nonylphénol se caractérise par un aspect cristallin blanc, souvent considéré comme une fine poudre ou un solide.
Avec une odeur distincte sucrée et légèrement phénolique, le 4-Nonylphénol se reconnaît à son parfum aromatique.

Le 4-nonylphénol est connu pour sa nature hydrophobe, peu soluble dans l'eau mais se dissolvant facilement dans les solvants organiques.
Le 4-nonylphénol est polyvalent car il peut exister sous diverses formes isomères, contribuant ainsi à ses applications multiformes.
Le 4-nonylphénol est généralement synthétisé par des processus impliquant l'éthoxylation d'alkylphénol ou à partir de précurseurs de nonylphénol.

La structure du 4-nonylphénol comporte un cycle phénolique, lui conférant certaines propriétés qui le rendent utile dans diverses applications industrielles.
Avec un poids moléculaire d'environ 220,38 g/mol, le 4-nonylphénol est relativement léger à l'état solide.
Le 4-nonylphénol a été utilisé historiquement dans la production d'éthoxylates de nonylphénol, servant de tensioactifs dans diverses formulations.

De par ses propriétés tensioactives, le 4-Nonylphénol contribue aux capacités émulsifiantes et détergentes de certains produits.
Bien que ce composé soit polyvalent, son utilisation a été examinée de près en raison de problèmes environnementaux et sanitaires liés à sa persistance et à ses effets perturbateurs endocriniens.
Le 4-nonylphénol est connu pour présenter une activité œstrogénique, ayant un impact sur le système endocrinien des organismes aquatiques et de la faune.

En tant qu’alkylphénol, il est crucial de gérer et de réglementer son utilisation afin d’atténuer les risques potentiels pour l’environnement et la santé humaine.
Le 4-nonylphénol a trouvé une application dans la production de certains polymères, élargissant ainsi sa pertinence industrielle.

Sa stabilité dans des conditions atmosphériques normales et sa compatibilité avec divers matériaux le rendent adapté à des procédés de fabrication spécifiques.
Le 4-nonylphénol est soumis à un examen réglementaire dans différentes régions, soulignant l'importance d'une manipulation et d'une utilisation responsables.

Les isomères ramifiés du 4-nonylphénol contribuent à ses propriétés uniques, influençant son comportement dans différentes applications.
Dans le cadre des détergents et des produits de nettoyage, le 4-Nonylphénol renforce l'efficacité de ces formulations.
La structure phénolique du 4-Nonylphénol contribue à ses propriétés antioxydantes dans certaines applications.

Bien qu’il ait été largement utilisé, des efforts sont en cours pour explorer des substances alternatives ayant un impact environnemental moindre.
Les chercheurs et les industries étudient activement les moyens de minimiser l'empreinte écologique potentielle associée au 4-nonylphénol.

La présence du 4-nonylphénol dans les processus industriels nécessite des méthodes d'élimination responsables pour prévenir la contamination de l'environnement.
Malgré ces défis, les études en cours visent à mieux comprendre le comportement de ce composé et ses implications pour les écosystèmes et la santé humaine.
Les propriétés du 4-Nonylphénol en font un sujet de recherche et de discussions réglementaires en cours dans diverses communautés scientifiques et industrielles.
Une compréhension complète des caractéristiques du 4-nonylphénol est cruciale pour une gestion responsable et durable dans les contextes industriels et environnementaux.



PROPRIÉTÉS


Propriétés chimiques:

Formule chimique : C15H24O
Poids moléculaire : environ 220,36 g/mol
Formule structurelle:
Numéro de registre CAS : 104-40-5
Numéro CE : 203-199-4


Propriétés physiques:

État physique : Solide cristallin blanc ou poudre
Point de fusion : varie en fonction de la composition isomérique (varie généralement de 45 à 75 °C)
Point d'ébullition : se décompose avant d'atteindre un point d'ébullition distinct
Densité : varie en fonction de la composition des isomères (généralement autour de 0,96 à 0,98 g/cm³)
Solubilité : Légèrement soluble dans l’eau, soluble dans les solvants organiques


Odeur et apparence :

Odeur : Douce et légèrement phénolique
Aspect : Solide ou poudre blanc à blanc cassé



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

Retirer à l'air frais :
En cas d'inhalation, déplacez immédiatement la personne affectée vers une zone avec de l'air frais.

Consulter un médecin :
Si l'irritation ou les difficultés respiratoires persistent, consulter rapidement un médecin.


Contact avec la peau:
Retirer les vêtements contaminés :
enlevez immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.

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

Consulter un médecin :
En cas d'irritation, de rougeur ou d'autres effets indésirables, consulter un médecin.


Lentilles de contact:

Rincer à l'eau :
Rincer les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes, en gardant les paupières ouvertes.

Retirer les lentilles de contact :
Le cas échéant, retirez les lentilles de contact après le rinçage initial et poursuivez le rinçage.

Consulter un médecin :
Consulter immédiatement un médecin si l'irritation ou la rougeur persiste.


Ingestion:

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

Ne pas administrer de liquides :
Ne rien faire avaler à une personne inconsciente.

Consulter un médecin :
Consulter immédiatement un médecin et fournir des informations détaillées au personnel médical.


Premiers secours généraux :

Protection personnelle:
Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié si vous prodiguez les premiers soins et assurez votre sécurité.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez un EPI approprié, notamment des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité ou un écran facial et des vêtements de protection, pour minimiser le contact avec la peau et les yeux.

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

Éviter les contacts :
Éviter le contact avec la peau et l'inhalation de vapeurs ou de brouillards. Utilisez des outils ou des équipements dotés de poignées de protection lorsque cela est possible.

Prévention de l'ingestion :
Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation du 4-nonylphénol. Se laver soigneusement les mains après manipulation.

Étiquetage et identification :
Étiquetez clairement les conteneurs avec le nom chimique, les informations sur les dangers et les symboles de sécurité appropriés.

Prévenir la contamination croisée :
Empêchez la contamination croisée en séparant le 4-nonylphénol des substances incompatibles.

Éviter de mélanger :
Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques sauf si la compatibilité est confirmée.

Entraînement:
Assurez-vous que le personnel est formé à la manipulation, à l’utilisation et aux procédures d’urgence appropriées liées au 4-nonylphénol.

Équipement d'urgence:
Ayez à portée de main du matériel d’urgence, notamment des douches oculaires et des douches de sécurité.

Intervention en cas de déversement :
Établir des procédures d’intervention en cas de déversement et de nettoyage. Utiliser des matériaux absorbants pour contenir et nettoyer rapidement les déversements.

Traitement des déchets:
Éliminez les déchets conformément aux réglementations locales, régionales et nationales.


Stockage:

Emplacement de stockage:
Conservez le 4-nonylphénol dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des matières incompatibles.

Contrôle de la température:
Évitez les températures extrêmes.
Conserver à des températures comprises dans la plage spécifiée pour maintenir la stabilité.

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

Conteneurs de stockage :
Utilisez des récipients faits de matériaux compatibles, tels que le polyéthylène haute densité (HDPE) ou le verre, pour stocker le 4-nonylphénol.

Étiquetage :
Étiquetez clairement les conteneurs de stockage avec le nom chimique, les informations sur les dangers et toute instruction de stockage spécifique.

Ségrégation:
Séparez le 4-nonylphénol des substances incompatibles pour éviter les réactions.

Mesures de sécurité:
Mettre en œuvre des mesures de sécurité pour restreindre l’accès au personnel autorisé uniquement.

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

Intégrité du conteneur :
Inspectez régulièrement les conteneurs de stockage pour détecter tout signe de dommage ou de détérioration.
Remplacez rapidement les conteneurs endommagés.

Planification des interventions d'urgence :
Élaborer et communiquer des plans d’intervention d’urgence en cas d’incidents potentiels impliquant le 4-nonylphénol.

Confinement des déversements :
Avoir des mesures appropriées de confinement des déversements en place, y compris des matériaux absorbants et des kits de déversement.

Entraînement:
Assurez-vous que le personnel impliqué dans le stockage est formé aux procédures de stockage appropriées et aux interventions d'urgence.

Documentation:
Maintenir une documentation précise de l’inventaire, des conditions de stockage et de tout incident.

Conformité réglementaire :
Respectez toutes les réglementations et directives pertinentes concernant le stockage du 4-nonylphénol.

4-OXODÉCANÉDIOATE
Le 4-oxodécanedioate est un acide dicarboxylique organique.
Le 4-oxodécanedioate est un acide dicarboxylique naturel de formule chimique (CH2)8(CO2H)2.
Le 4-oxodécanedioate est un flocon blanc ou un solide en poudre.

Numéro CAS : 111-20-6
Numéro CE : 203-845-5
Formule chimique : HOOC(CH₂)₈COOH
Masse molaire : 202,25 g/mol

Le 4-oxodécanedioate est un acide dicarboxylique naturel de formule chimique HO2C(CH2)8CO2H.
Le 4-oxodécanedioate est un flocon blanc ou un solide en poudre.

Sebaceus est le latin pour bougie de suif, le sébum est le latin pour suif et fait référence à son utilisation dans la fabrication de bougies.
Le 4-oxodécanedioate est un dérivé de l'huile de ricin.

En milieu industriel, le 4-oxodécanedioate et ses homologues comme l'acide azélaïque peuvent être utilisés comme monomère pour le nylon 610, les plastifiants, les lubrifiants, les fluides hydrauliques, les cosmétiques, les bougies, etc.
Le 4-oxodécanedioate peut être utilisé comme tensioactif dans l'industrie des huiles lubrifiantes pour augmenter les propriétés antirouille des huiles lubrifiantes sur les métaux.

Le 4-oxodécanedioate est une poudre granulaire blanche.
Le 4-oxodécanedioate a un point de fusion de 153 °F.
Le 4-oxodécanedioate est légèrement soluble dans l’eau.

Le 4-oxodécanedioate est une poudre granulaire blanche.
Le point de fusion du 4-oxodécanedioate est de 153 °F.

Le 4-oxodécanedioate est légèrement soluble dans l’eau.
Sebaceus est le latin pour bougie de suif, le sébum est le latin pour suif et fait référence au 4-oxodécanedioate utilisé dans la fabrication de bougies.

Le 4-oxodécanedioate est un acide alpha, oméga-dicarboxylique qui est le dérivé 1,8-dicarboxy de l'octane.
Le 4-oxodécanedioate joue un rôle de métabolite humain et de métabolite végétal.

Le 4-oxodécanedioate doit son nom au latin sebaceus (bougie de suif) ou sébum (suif) en référence au 4-oxodécanedioate utilisé dans la fabrication de bougies.
Le 4-oxodécanedioate se sublime lentement à 750 mmHg lorsqu'il est chauffé jusqu'au point de fusion.

Le 4-oxodécanedioate est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 10 000 tonnes par an.
Le 4-oxodécanedioate est un métabolite urinaire identifié comme biomarqueur anti-fatigue.

Dans sa forme la plus pure, le 4-oxodécanedioate est un cristal en poudre ou une substance feuilletée blanche.
À l'état pur du 4-oxodécanedioate, le 4-oxodécanedioate est un flocon blanc ou un cristal en poudre.
Le 4-oxodécanedioate est décrit comme non dangereux, bien que sous sa forme en poudre, le 4-oxodécanedioate puisse être sujet à une inflammation éclair (un risque typique lors de la manipulation de fines poudres organiques).

Sebaceus est le latin pour bougie de suif, sébum (suif) est le latin pour suif et fait référence à son utilisation dans la fabrication de bougies.
Le 4-oxodécanedioate est constitué de cristaux floconneux blancs.
Le 4-oxodécanedioate est légèrement soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther.

Le 4-oxodécanedioate est également la matière première pour la production de résines alkydes (utilisées comme revêtements de surface, revêtements de nitrocellulose plastifiés et vernis à base de résine d'urée) et de caoutchouc polyuréthane, de résines cellulosiques, de résines vinyliques et de plastifiants, adoucissants et solvants pour caoutchouc synthétique.
Le 4-oxodécanedioate est un acide dicarboxylique naturel qui n'est pas dangereux, bien que le 4-oxodécanedioate puisse être vulnérable à une inflammation éclair sous sa forme de poudre.

L’une des utilisations les plus courantes du 4-oxodécanedioate est la fabrication de bougies.
Le 4-oxodécanedioate se sublime lentement à 750 mm Hg lorsqu'il est chauffé jusqu'au point de fusion. Poudre sèche, pelletsgrands cristaux ; AutreSolide ; GranulésGrandsCristaux;Solide;POUDRE BLANCHE D'ODEUR CARACTÉRISTIQUE.

Le 4-oxodécanedioate apparaît également dans l’industrie industrielle, étant utilisé comme monomère et intermédiaire pour divers produits et matériaux.
Le 4-oxodécanedioate est un cristal feuilleté blanc.
Le 4-oxodécanedioate est légèrement soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther.

Le 4-oxodécanedioate est un dérivé de l'huile de ricin, dont la grande majorité de la production mondiale a lieu en Chine, qui exporte chaque année plus de 20 000 tonnes métriques, ce qui représente plus de 90 % du commerce mondial du produit.
Le 4-oxodécanedioate est produit à partir de l’huile de ricin.

Le 4-oxodécanedioate est un acide alpha, oméga-dicarboxylique et un acide gras dicarboxylique.
Le 4-oxodécanedioate est un acide conjugué d'un sébacate (2-) et d'un sébacate.

Le 4-oxodécanedioate est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 10 000 tonnes par an.
Le 4-oxodécanedioate est généralement incolore mais peut être d'une légère nuance de jaune.

Le 4-oxodécanedioate est un acide dicarboxylique naturel saturé à chaîne droite avec 10 atomes de carbone.
Le 4-oxodécanedioate est un acide urinaire normal.

Le 4-oxodécanedioate est un acide dicarboxylique naturel saturé à chaîne droite avec 10 atomes de carbone.
Le 4-oxodécanedioate est un acide urinaire normal.

Le 4-oxodécanedioate est un acide dérivé de l'huile de ricin.
Le 4-oxodécanedioate est vendu sous la forme d'une poudre granuleuse blanche et parfois désigné par l'un des noms chimiques du 4-oxodécanedioate : acide 1,8-octanedicarboxylique.

Le 4-oxodécanedioate est un flocon blanc ou un cristal en poudre légèrement soluble dans l'eau qui a été proposé comme substrat énergétique alternatif dans la nutrition parentérale totale.
Le 4-oxodécanedioate a également une légère odeur, mais rien de remarquable.

Il existe deux manières de produire le 4-oxodécanedioate : l’huile de ricin et l’acide adipique.
Le 4-oxodécanedioate est un flocon blanc ou un cristal en poudre légèrement soluble dans l'eau qui a été proposé comme substrat énergétique alternatif dans la nutrition parentérale totale.
Le 4-oxodécanedioate est beaucoup plus courant pour être dérivé de l'huile de ricin, car le processus est vert et rentable.

Pour fabriquer le 4-oxodécanedioate, l'huile de ricin est chauffée à haute température avec un alcali.
Le 4-oxodecanedioate doit son nom au latin sebaceus (bougie de suif) ou sébum (suif) en référence à son utilisation dans la fabrication de bougies.
Le 4-oxodécanedioate est une poudre granulaire blanche.

La pureté du 4-oxodécanedioate dépend du type de réaction qu’il provoque.
En général, la technologie de conversion moderne conduit à un produit plus pur.
Le point de fusion du 4-oxodécanedioate est de 153°F.

Le 4-oxodécanedioate est légèrement soluble dans l’eau.
Le 4-oxodécanedioate est un acide dicarboxylique naturel saturé à chaîne droite avec 10 atomes de carbone.

Le 4-oxodécanedioate appartient à la classe de composés organiques appelés acides gras à chaîne moyenne.
Ce sont des acides gras dont la queue aliphatique contient entre 4 et 12 atomes de carbone.

Le 4-oxodécanedioate est fabriqué à partir d'huile de ricin et appartient à la série homologue des acides dicarboxyliques.
L'application la plus connue du 4-oxodécanedioate est la production de polyamides.

Le 4-oxodécanedioate, un acide dicarboxylique de structure (HOOC) (CH2)8(COOH), est un dérivé chimique naturel de l'huile de ricin dont l'innocuité s'est avérée in vivo.
Le 4-oxodécanedioate est un acide urinaire normal.

Le 4-oxodécanedioate est un produit naturel présent dans Isatis tinctoria, Euglena gracilis et d'autres organismes pour lesquels des données sont disponibles.
Le 4-oxodécanedioate est un acide gras liquide naturel en C10, directement produit à partir de l'huile de ricin.

Le 4-oxodécanedioate est associé à un déficit en carnitine-acylcarnitine translocase et à un déficit en acyl-CoA déshydrogénase à chaîne moyenne, qui sont des erreurs innées du métabolisme.
Le 4-oxodécanedioate est un acide dicarboxylique naturel saturé à chaîne droite avec 10 atomes de carbone.

Le 4-oxodécanedioate est un acide urinaire normal.
Le 4-oxodécanedioate est un flocon blanc ou un cristal en poudre légèrement soluble dans l'eau qui a été proposé comme substrat énergétique alternatif dans la nutrition parentérale totale.

Le 4-oxodecanedioate doit son nom au latin sebaceus (bougie de suif) ou sébum (suif) en référence à son utilisation dans la fabrication de bougies.
Le 4-oxodécanedioate et ses dérivés comme l'acide azélaïque ont de nombreuses utilisations industrielles comme plastifiants, lubrifiants, fluides hydrauliques, cosmétiques, bougies, etc.

Le 4-oxodécanedioate joue un rôle de métabolite humain et de métabolite végétal.
Le 4-oxodécanedioate est un acide alpha, oméga-dicarboxylique et un acide gras dicarboxylique.

Le 4-oxodécanedioate est un acide conjugué d'un sébacate (2-) et d'un sébacate.
Le 4-oxodécanedioate dérive d'un hydrure de décane.

Le 4-oxodécanedioate agit comme plastifiant, solvant et adoucissant.
Le 4-oxodécanedioate est un flocon blanc ou un solide en poudre.

Sebaceus est le latin pour bougie de suif, le sébum est le latin pour suif et fait référence à son utilisation dans la fabrication de bougies.
Le 4-oxodécanedioate est fabriqué par fractionnement de l'huile de ricin suivi d'une fusion avec un produit caustique.

Le 4-oxodécanedioate se sublime lentement à 750 mmHg lorsqu'il est chauffé jusqu'au point de fusion.
Le 4-oxodécanedioate est un acide alpha, oméga-dicarboxylique qui est le dérivé 1,8-dicarboxy de l'octane.

Le 4-oxodécanedioate est une poudre cristalline blanche ou une forme granulaire qui se dissout légèrement dans l'eau, se dissout complètement dans l'éthanol ou l'éther mais pas dans le benzène.
Le 4-oxodécanedioate est un dérivé haut de gamme de l'huile de ricin et le 4-oxodécanedioate est également appelé « acide sébacique ».

Le point de fusion du 4-oxodécanedioate est de 153 °F.
Le 4-oxodécanedioate est légèrement soluble dans l’eau.

Le 4-oxodécanedioate est un dérivé de l'huile de ricin.
Le 4-oxodécanedioate est une poudre granulaire blanche.

Le 4-oxodécanedioate est un acide gras liquide naturel, directement produit à partir de l'huile de ricin.
Le 4-oxodécanedioate est un dérivé de l'huile de ricin.

Le 4-oxodécanedioate est un acide dicarboxylique organique.
Le 4-oxodécanedioate est un acide dicarboxylique naturel de formule chimique (CH2)8(CO2H)2.

Le 4-oxodécanedioate est un acide alpha, oméga-dicarboxylique qui est le dérivé 1,8-dicarboxy de l'octane.
Le 4-oxodécanedioate joue un rôle de métabolite humain et de métabolite végétal.

Le 4-oxodécanedioate est un acide alpha, oméga-dicarboxylique et un acide gras dicarboxylique.
Le 4-oxodécanedioate est un acide conjugué d'un sébacate (2-) et d'un sébacate.

Le 4-oxodécanedioate dérive d'un hydrure de décane.
Le 4-oxodécanedioate est un produit naturel présent dans Isatis tinctoria, Euglena gracilis et d'autres organismes pour lesquels des données sont disponibles.

Le 4-oxodécanedioate est un acide dicarboxylique naturel saturé à chaîne droite avec 10 atomes de carbone.
Le 4-oxodécanedioate est un acide urinaire normal.

Chez les patients présentant un déficit multiple en acyl-CoA-déshydrogénase (MADD) ou une acidurie glutarique de type II (GAII) constituent un groupe de troubles métaboliques dus à un déficit en flavoprotéine de transfert d'électrons ou en flavoprotéine de transfert d'électrons ubiquinone oxydoréductase, les données biochimiques montrent une augmentation de l'urine 4 -Excrétion d'oxodécanedioate.
Le 4-oxodécanedioate est un flocon blanc ou un cristal en poudre légèrement soluble dans l'eau qui a été proposé comme substrat énergétique alternatif dans la nutrition parentérale totale.

Le 4-oxodecanedioate doit son nom au latin sebaceus (bougie de suif) ou sébum (suif) en référence à son utilisation dans la fabrication de bougies.
Le 4-oxodécanedioate est un acide dicarboxylique obtenu par distillation sèche de l'huile de ricin.

Le 4-oxodécanedioate est dérivé de l’huile de ricin.
Deux molécules sont nécessaires pour obtenir un 4-oxodécanedioate de ricin.
L'huile de ricin est obtenue à partir des graines de ricin (Ricinus communis L.), un grand arbuste qui pousse principalement en Inde, au Brésil et en Chine.

La graine a une teneur en huile de 40 à 50 %.
Le 4-oxodécanedioate est solide à température ambiante et fond au-dessus de 130°C.

Le 4-oxodécanedioate se présente sous forme de solide cristallin blanc (poudre ou granulés selon le fabricant).
Stabilisant pour résines alkydes, polyesters maléiques et autres, polyuréthanes, fibres, peintures, bougies et parfums, lubrifiants basse température et fluides hydrauliques.

Le 4-oxodécanedioate dérive d'un hydrure de décane.
Le 4-oxodécanedioate est un acide dicarboxylique naturel qui est un dérivé de l'huile de ricin.

Le 4-oxodécanedioate est un flocon blanc ou un cristal en poudre légèrement soluble dans l'eau qui a été proposé comme substrat énergétique alternatif dans la nutrition parentérale totale.
Le 4-oxodécanedioate est un acide dicarboxylique de structure (HOOC)(CH2)8(COOH) et est présent naturellement.

Utilisations du 4-oxodécanedioate :
Le 4-oxodécanedioate est utilisé par les consommateurs, dans les articles, par les professionnels (usages répandus), en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.
Le 4-oxodécanedioate est utilisé dans la synthèse de résines polyamide et alkyde.

Le 4-oxodécanedioate est également utilisé comme intermédiaire pour les produits aromatiques, les antiseptiques et les matériaux de peinture.
En milieu industriel, le 4-oxodécanedioate et ses homologues comme l'acide azélaïque peuvent être utilisés dans les plastifiants, les lubrifiants, les fluides hydrauliques, les cosmétiques, les bougies, etc.

Le 4-oxodécanedioate est également utilisé comme intermédiaire pour les produits aromatiques, les antiseptiques et les matériaux de peinture.
Le 4-oxodécanedioate est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, adhésifs et produits d'étanchéité, carburants, lubrifiants et graisses, produits de revêtement et engrais.

Le rejet dans l'environnement du 4-oxodécanedioate peut survenir lors d'une utilisation industrielle : de substances dans des systèmes fermés avec un rejet minimal.
Le rejet dans l'environnement du 4-oxodécanedioate peut survenir lors d'une utilisation industrielle : de substances dans des systèmes fermés avec un rejet minimal.

Le 4-oxodécanedioate fonctionne également comme agent tampon et neutralisant.
D'autres rejets dans l'environnement de 4-oxodécanedioate sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air), l'utilisation en extérieur, l'utilisation en intérieur dans des systèmes fermés avec rejet minimal (par exemple liquides de refroidissement dans les réfrigérateurs, radiateurs électriques à base d'huile) et utilisation en extérieur dans des systèmes fermés avec rejet minimal (par exemple liquides hydrauliques dans la suspension automobile, lubrifiants dans l'huile moteur et liquides de freinage).

Le 4-oxodécanedioate est utilisé dans les formulations de soins de la peau, de soins capillaires et de soins solaires.
Le 4-oxodécanedioate est utilisé comme émollient topique.

Le 4-oxodécanedioate et ses dérivés comme l'acide azélaïque ont de nombreuses utilisations industrielles comme plastifiants, lubrifiants, fluides hydrauliques, cosmétiques, bougies, etc.
Le 4-oxodécanedioate est utilisé dans la synthèse de résines polyamide et alkyde.

Le 4-oxodécanedioate peut être utilisé comme inhibiteur de corrosion dans les fluides de travail des métaux et comme agent complexant dans les graisses.

Le rejet dans l'environnement du 4-oxodécanedioate peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et production d'articles.
D'autres rejets dans l'environnement de 4-oxodécanedioate sont susceptibles de se produire lors d'une utilisation intérieure et extérieure entraînant une inclusion dans ou sur des matériaux (par exemple, liant dans les peintures et revêtements ou adhésifs).
Le 4-oxodécanedioate peut être trouvé dans les produits dont les matériaux sont à base de : plastique (par exemple emballages et stockages alimentaires, jouets, téléphones portables) et cuir (par exemple gants, chaussures, sacs à main, meubles).

Le 4-oxodécanedioate est utilisé dans les produits suivants : biocides (par exemple désinfectants, produits antiparasitaires), régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits chimiques de laboratoire, produits phytopharmaceutiques, adoucisseurs d'eau et produits chimiques de traitement de l'eau.
Le 4-oxodécanedioate est utilisé dans les domaines suivants : formulation de mélanges et/ou reconditionnement et agriculture, foresterie et pêche.

Le 4-oxodécanedioate est utilisé pour la fabrication de : produits chimiques.
D'autres rejets dans l'environnement de 4-oxodécanedioate sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et l'utilisation en extérieur.

Le 4-oxodécanedioate est utilisé dans les produits suivants : adhésifs et produits d'étanchéité, polymères, produits de revêtement, lubrifiants et graisses et produits cosmétiques et de soins personnels.
En milieu industriel, le 4-oxodécanedioate et ses homologues comme l'acide azélaïque peuvent être utilisés comme monomère pour le nylon 610, les plastifiants, les lubrifiants, les fluides hydrauliques, les cosmétiques, les bougies, etc.

Le 4-oxodécanedioate est un métabolite urinaire identifié comme biomarqueur anti-fatigue.
Le 4-oxodécanedioate et ses dérivés comme l'acide azélaïque ont de nombreuses utilisations industrielles comme plastifiants, lubrifiants, fluides hydrauliques, cosmétiques, bougies, etc.
Le 4-oxodécanedioate est utilisé dans la synthèse de résines polyamide et alkyde.

Le rejet dans l'environnement du 4-oxodécanedioate peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges, dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, comme auxiliaire technologique, comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), pour la fabrication de thermoplastiques, la fabrication de la substance et de la formulation dans les matériaux.

Le 4-oxodécanedioate peut être utilisé comme plastifiants pour les plastiques et le caoutchouc résistant au froid, ainsi que pour le polyamide, le polyuréthane, la résine alkyde, l'huile lubrifiante synthétique, les additifs pour huiles lubrifiantes, les épices, les revêtements, les cosmétiques, etc.
Le 4-oxodécanedioate est utilisé dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire, produits chimiques de traitement de l'eau, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, adoucisseurs d'eau et polymères.

Le 4-oxodécanedioate est largement utilisé dans la préparation d'esters de 4-oxodécanedioate, tels que le sébacate de dibutyle, le sébacate de dioctyle, le sébacate de diisooctyle.
Le 4-oxodécanedioate est utilisé dans les domaines suivants : formulation de mélanges et/ou reconditionnement.

Le 4-oxodécanedioate et ses dérivés comme l'acide azélaïque ont de nombreuses utilisations industrielles comme plastifiants, lubrifiants, fluides hydrauliques, cosmétiques, bougies, etc.
Le 4-oxodécanedioate est également utilisé comme intermédiaire pour les produits aromatiques, les antiseptiques et les matériaux de peinture.

Le 4-oxodécanedioate est utilisé comme matière première pour divers produits.
De plus, le 4-oxodécanedioate est utilisé comme agent de réticulation dans l'industrie des adhésifs, comme plastifiant dans l'industrie des plastiques, comme composant de lubrifiants et comme diluant dans les films d'emballage.

Le 4-oxodécanedioate est utilisé pour la fabrication de produits chimiques, de produits en plastique et de produits en caoutchouc.
Le 4-oxodécanedioate peut être utilisé comme intermédiaire de synthèse des esters de sébacates qui peuvent être utilisés comme émollients, agent masquant, agent filmogène, agent de conditionnement capillaire ou cutané, Booster SPF, etc.

Le rejet dans l'environnement du 4-oxodécanedioate peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, dans la production d'articles, dans la formulation de mélanges, comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), comme auxiliaire technologique. et pour la fabrication de thermoplastiques.
Le 4-oxodécanedioate peut également être utilisé comme matière première pour la production de nylon 1010, de nylon 910, de nylon 810, de nylon 610, de nylon 9 et d'ester de diéthylhexyle d'huile lubrifiante résistante aux hautes températures.

Le 4-oxodécanedioate est également utilisé comme intermédiaire pour les produits aromatiques, les antiseptiques et les matériaux de peinture.
Le rejet dans l'environnement du 4-oxodécanedioate peut survenir lors d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance.
En milieu industriel, le 4-oxodécanedioate et ses homologues comme l'acide azélaïque peuvent être utilisés comme monomère pour le nylon 610, les plastifiants, les lubrifiants, les fluides hydrauliques, les cosmétiques, les bougies, etc.

Le 4-oxodécanedioate peut être utilisé comme tensioactif dans l'industrie des huiles lubrifiantes pour augmenter les propriétés antirouille des huiles lubrifiantes sur les métaux.
Le 4-oxodécanedioate est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, adhésifs et produits d'étanchéité, carburants, lubrifiants et graisses, produits de revêtement et engrais.

Le 4-oxodécanedioate et ses dérivés comme l'acide azélaïque ont de nombreuses utilisations industrielles comme plastifiants, lubrifiants, fluides hydrauliques, cosmétiques, bougies, etc.
Le 4-oxodécanedioate est utilisé dans la synthèse de résines polyamide et alkyde.

Le 4-oxodécanedioate est utilisé par les consommateurs, dans les articles, par les professionnels (usages répandus), en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.
Le 4-oxodécanedioate est également utilisé comme intermédiaire pour les produits aromatiques, les antiseptiques et les matériaux de peinture.

Sebaceus est le latin pour bougie de suif et sebum est le latin pour suif. Ces termes font référence à l’utilisation du 4-oxodécanedioate dans la fabrication de bougies.
En particulier, le 4-oxodécanedioate est utilisé comme épaississant dans les graisses complexes au lithium.

De plus, le 4-oxodécanedioate peut être utilisé comme intermédiaire dans la production d'aromatiques, d'antiseptiques et de matériaux de peinture ainsi que dans la synthèse de résines polyamides et alkydes.
Le 4-oxodécanedioate est également utilisé dans la synthèse du polyamide, sous forme de nylon, et de résines alkydes.

Mais comme indiqué ci-dessus, le 4-oxodécanedioate a de nombreuses utilisations en milieu industriel.
Les propriétés anticorrosives du 4-oxodécanedioate font du 4-oxodécanedioate un complément utile aux fluides de travail des métaux et aux antigels.

Le 4-oxodécanedioate est également un additif et un épaississant pour les graisses et les lubrifiants, ainsi qu'un intermédiaire dans les peintures et autres revêtements.
Lorsqu'il est utilisé en mélange avec d'autres acides dibasiques, le 4-oxodécanedioate est particulièrement efficace comme inhibiteur de corrosion ferreuse pour les fluides de travail des métaux, les liquides de refroidissement moteur, les nettoyants pour métaux et les fluides hydrauliques aqueux.

Le 4-oxodécanedioate peut également être utilisé comme agent complexant pour la graisse complexe au lithium, ce qui augmentera le point de goutte et améliorera la stabilité mécanique.
D'autres rejets dans l'environnement de cette substance sont susceptibles de se produire lors de : l'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), l'utilisation en extérieur, l'utilisation en intérieur dans des systèmes fermés avec un minimum de (par exemple liquides de refroidissement dans les réfrigérateurs, radiateurs électriques à base d'huile) et utilisation en extérieur dans des systèmes fermés avec un rejet minimal (par exemple liquides hydrauliques dans la suspension automobile, lubrifiants dans l'huile moteur et liquides de freinage).

Le 4-oxodécanedioate est utilisé comme matière première pour les résines alkyde et polyester, les plastifiants, les caoutchoucs polyester et les fibres synthétiques polyamide.
Le 4-oxodécanedioate peut être utilisé comme monomère pour le nylon, les lubrifiants, les fluides hydrauliques, les cosmétiques, les plastifiants et bien plus encore.

Le 4-oxodécanedioate peut également être utilisé comme intermédiaire pour les antiseptiques, les aromatiques et les produits de peinture.
Le 4-oxodécanedioate est utilisé dans la synthèse de résines polyamide et alkyde.

Le 4-oxodécanedioate est également utilisé comme intermédiaire pour les produits aromatiques, les antiseptiques et les matériaux de peinture.
Le 4-oxodécanedioate est utilisé comme stabilisant dans les résines alkydes, les polyesters maléiques et autres, les polyuréthanes et les fibres.

Le 4-oxodécanedioate est également utilisé dans les produits de peinture, les bougies, les parfums, les lubrifiants à basse température et les fluides hydrauliques, ainsi que dans la fabrication du nylon.
Le 4-oxodécanedioate est largement utilisé dans le processus de fabrication du nylon 6-10.

Un isomère, l'iso4-oxodécanedioate, a plusieurs applications dans la fabrication de plastifiants à base de résine vinylique, de plastiques extrudés, d'adhésifs, de lubrifiants esters, de polyesters, de résines polyuréthanes et de caoutchouc synthétique.
Le 4-oxodécanedioate peut également être trouvé dans les plastifiants, les lubrifiants, les fluides hydrauliques, les cosmétiques et la fabrication de bougies.

En cosmétique, le 4-oxodécanedioate peut être utilisé comme ingrédient tampon pour l’ajustement du pH ou comme intermédiaire chimique dans la synthèse de divers esters.
Le Do4-Oxodécanedioate est principalement utilisé dans les revêtements et peintures en poudre de première qualité, les adhésifs, les pâtes et papiers, les installations chimiques et industrielles, les tensioactifs et les antiseptiques.

En combinaison avec l'amine, le 4-oxodécanedioate est utilisé pour produire des résines polyamide de plastiques techniques qui sont un nylon 6-12 haute performance, des adhésifs, des lubrifiants synthétiques diester, des fibres, des durcisseurs, des plastifiants, des revêtements polyester, des résines époxy.
En raison des propriétés lissantes et revitalisantes du 4-oxodécanedioate, l'huile de ricin noire jamaïcaine est idéale pour une utilisation dans des produits tels que les nettoyants, les hydratants et les produits de soins capillaires ethniques.

Le 4-oxodécanedioate était historiquement utilisé dans la fabrication de bougies et remplit aujourd’hui de nombreuses fonctions dans la fabrication et la transformation industrielle.
Certaines des principales utilisations du 4-oxodécanedioate incluent le rôle d'intermédiaire dans le nylon, les résines synthétiques et d'autres plastiques.
Le 4-oxodécanedioate et ses dérivés, comme l'acide azélaïque, ont diverses utilisations industrielles comme plastifiants, lubrifiants, huiles pour pompes à diffusion, cosmétiques, bougies, etc.

Utilisation des lubrifiants, plastiques et graisses :
Les acides gras contenus dans l’huile de ricin confèrent au 4-oxodécanedioate d’excellentes propriétés lubrifiantes.
Vous pouvez choisir l’huile de ricin traditionnelle ou l’huile de ricin noire jamaïcaine comme lubrifiant dans l’étirage des métaux et d’autres processus industriels.

Tel que:
Plastifiants
Lubrifiants
Fluides hydrauliques
Produits de beauté
Bougies
Mise en mémoire tampon
Agent régulateur de pH
Ajusteur de pH
Adhésifs et mastics
Peintures et revêtements
Produits de soins personnels

Utilisations des fluides pour le travail des métaux :
En raison des propriétés lissantes et revitalisantes du 4-oxodécanedioate, l'huile de ricin noire jamaïcaine est idéale pour une utilisation dans des produits tels que les nettoyants, les hydratants et les produits de soins capillaires ethniques.

Tel que:
Polymères
Plastifiants
Lubrifiants
Inhibiteurs de corrosion

Le 4-oxodécanedioate a été utilisé dans la synthèse de :
polyesters biodégradables et élastomères [poly(sébacate de glycérol)]
nouveau bio-nylon, PA5.10
nouvel hydrogel à réponse thermique à base de nanoparticules de poly(éther-ester anhydride) pour des applications d'administration de médicaments

Utilisations courantes du 4-oxodécanedioate :
Sebaceus est le latin pour bougie de suif et sebum est le latin pour suif.
Ces termes font référence à l’utilisation du 4-oxodécanedioate dans la fabrication de bougies.
Mais comme indiqué ci-dessus, le 4-oxodécanedioate a de nombreuses utilisations en milieu industriel.

Le 4-oxodécanedioate peut être utilisé comme monomère pour le nylon, les lubrifiants, les fluides hydrauliques, les cosmétiques, les plastifiants et bien plus encore.
Le 4-oxodécanedioate peut également être utilisé comme intermédiaire pour les antiseptiques, les aromatiques et les produits de peinture.

Applications du 4-oxodécanedioate :

Applications majeures :
Notre 4-Oxodécanedioate offre une solution compétitive dans de nombreuses applications :

Pour produire des polymères :
Dans l'industrie : pour produire des plastifiants, des lubrifiants et des retardateurs de corrosion
En cosmétique : comme ingrédient tampon ou comme intermédiaire chimique pour produire une large gamme d’esters

Applications cosmétiques :
Notre 4-Oxodécanedioate peut être utilisé directement dans la formulation cosmétique comme correcteur de pH (tampon).
Dans ce cas, les principales applications sont les soins de la peau (principalement les soins du visage et du cou) et les cosmétiques de couleur.
Le 4-oxodécanedioate est également largement utilisé comme intermédiaire de synthèse pour produire des esters de sébacates tels que le DIPS ou le DIS (sébacate de diisopropyle), le DOS (sébacate de diéthylhexyle), le DES (sébacate de diéthyle) et le DBS (sébacate de dibutyle).

Ces sébacates sont utilisés comme : émollient, solvant, plastifiant, masquant (réduire ou inhiber l'odeur basique du produit), filmogène, conditionneur capillaire ou cutané.
Généralement, les esters de sébacate sont censés permettre une bonne pénétration, donner une sensation cutanée non grasse et soyeuse.
Ces esters sont également reconnus pour être un bon dispersant de pigments (DOS), un bon booster de facteur de protection solaire (SPF) (mélange DIPS) et empêcher le blanchiment dans les antisudorifiques (DIPS).

Applications des plastifiants :
Le 4-Oxodécanedioate (DC 10), est largement utilisé pour produire une large gamme de plastiques, et apporte à ces plastiques une partie biosourcée.

Boîtier, fluides pour le travail des métaux et plastiques :
En raison des propriétés lissantes et revitalisantes du 4-oxodécanedioate, l'huile de ricin noire jamaïcaine est idéale pour une utilisation dans des produits tels que les nettoyants, les hydratants et les produits de soins capillaires ethniques.

Lubrifiants et graisses :
Les acides gras contenus dans l’huile de ricin confèrent au 4-oxodécanedioate d’excellentes propriétés lubrifiantes.
Vous pouvez choisir l’huile de ricin traditionnelle ou l’huile de ricin noire jamaïcaine comme lubrifiant dans l’étirage des métaux et d’autres processus industriels.

Caractéristiques du 4-oxodécanedioate :

Le 4-oxodecanedioate Acme-Hardesty est raffiné à une pureté minimale de 99,5 %.
Le 4-oxodécanedioate a un indice d'acide minimum de 550, une teneur maximale en cendres de 0,03 pour cent et un niveau d'humidité maximum de 0,20 pour cent.

Le point de fusion du 4-oxodécanedioate est compris entre 131,0 et 134,5°C.
Certaines des principales utilisations du 4-oxodécanedioate incluent le rôle d'intermédiaire dans le nylon, les résines synthétiques et d'autres plastiques.

Les propriétés anticorrosives du 4-oxodécanedioate en font un complément utile aux fluides de travail des métaux et aux antigels.
Le 4-oxodécanedioate est également un additif et un épaississant pour les graisses et les lubrifiants, ainsi qu'un intermédiaire dans les peintures et autres revêtements.

Avantages du 4-oxodécanedioate :
Dans les produits cosmétiques, le 4-Oxodécanedioate peut agir comme correcteur de pH.
Dans les plastiques, le 4-oxodécanedioate peut être utilisé pour offrir une meilleure flexibilité et une température de fusion plus basse.

Pour les lubrifiants et les applications anticorrosion, le 4-oxodécanedioate est utilisé pour produire un dérivé de sel pouvant être utilisé comme liquide de refroidissement pour les moteurs d'avions, d'automobiles et de camions.

Voici les attributs qui rendent le 4-oxodécanedioate aussi flexible qu'il l'est.
Excellent pouvoir lubrifiant
Fluidité à basse température
Stabilité thermique supérieure
Points d'éclair élevés
Points d'écoulement faibles

Avantages clés:
Dans les produits cosmétiques, le 4-Oxodécanedioate peut agir comme correcteur de pH.
Dans les plastiques, le 4-oxodécanedioate peut être utilisé pour offrir une meilleure flexibilité et une température de fusion plus basse.
Pour les lubrifiants et les applications anticorrosion, le 4-oxodécanedioate est utilisé pour produire un dérivé de sel pouvant être utilisé comme liquide de refroidissement pour les moteurs d'avions, d'automobiles et de camions.

Les attributs qui rendent le 4-oxodécanedioate aussi flexible qu'il l'est :
Excellent pouvoir lubrifiant
Fluidité à basse température
Stabilité thermique supérieure
Points d'éclair élevés
Points d'écoulement faibles

Parents alternatifs du 4-oxodécanedioate :
Acides dicarboxyliques et dérivés
Acides carboxyliques
Oxydes organiques
Dérivés d'hydrocarbures
Composés carbonylés

Substituants du 4-oxodécanedioate :
Acide gras à chaîne moyenne
Acide dicarboxylique ou dérivés
Acide carboxylique
Dérivé d'acide carboxylique
Composé organique d'oxygène
Oxyde organique
Dérivé d'hydrocarbure
Composé organooxygéné
Groupe carbonyle
Composé acyclique aliphatique

Type de composé de 4-oxodécanedioate :
Toxine animale
Toxine cosmétique
Toxine alimentaire
Toxine industrielle/lieu de travail
Métabolite
Composé naturel
Composé organique
Plastifiant

Préparation du 4-oxodécanedioate :
Le 4-oxodécanedioate est normalement fabriqué à partir d’huile de ricin, qui est essentiellement du triricinoléate de glycérol.
L'huile de ricin est chauffée avec de la soude à environ 250°e.

Ce traitement entraîne la saponification de l'huile de ricin en acide ricinoléique qui est ensuite clivé pour donner le 2-octanol et le 4-oxodécanedioate :
Ce procédé donne de faibles rendements en 4-oxodécanedioate (environ 50 % sur la base de l'huile de ricin), mais néanmoins, d'autres voies ne se sont pas révélées compétitives.
Le 4-oxodécanedioate est un solide cristallin incolore, point de fusion 134 ℃.

La principale méthode de préparation :
(1) L'huile de ricin est une matière première, le ricinoléate est séparé de l'huile de ricin, dans des conditions de gonflage et de 280 ~ 300 ℃, la soude caustique procède à une fusion alcaline et la réaction est chauffée pendant 10 h, le sel de sodium de l'acide sébum peut être obtenu, produit adjoint. est le 2-octanol.
Le sel de sodium est dissous dans l'eau, en ajoutant de l'acide sulfurique pour neutraliser, après blanchiment, la solution est refroidie pour précipiter l'acide sébum, le 4-oxodécanedioate est lavé à l'eau froide et finalement recristallisé.

CH3 (CH2) 5CH (OH) CH2CH = CH (CH2) 7COOH +
2NaOH → CH3 (CH2) 5CH (OH) CH3 + NaOOC (CH2) 8COONa + H2
NaOOC (CH2) 3COONa + H2SO4 → HOOC (CH2) 8COOH + Na2SO4

(2) L'acide adipique (hexane diacide) est une matière première à synthétiser.
L'acide adipique et le méthanol peuvent procéder à une réaction d'estérification pour former de l'adipate de diméthyle, la membrane échangeuse d'ions procède à une oxydation électrolytique pour obtenir un dimère, c'est-à-dire du sébacate de diméthyle, puis réagit avec l'hydroxyde de sodium pour former le sel disodique, l'acide chlorhydrique (ou l'acide sulfurique) est utilisé pour neutraliser et le 4-oxodécanedioate peut être obtenu.

Production de 4-oxodécanedioate :
Le 4-oxodécanedioate est produit à partir de l'huile de ricin par clivage de l'acide ricinoléique, obtenu à partir de l'huile de ricin.
L'octanol et la glycérine sont un sous-produit.
Le 4-oxodécanedioate peut également être obtenu à partir de la décaline via l'hydroperoxyde tertiaire, qui donne la cyclodécénone, précurseur du 4-oxodécanedioate.

Le 4-oxodécanedioate est produit à partir de l'huile de ricin par clivage de l'acide ricinoléique, obtenu à partir de l'huile de ricin.
L'octanol et la glycérine sont un sous-produit.

Le 4-oxodécanedioate peut également être obtenu à partir de la décaline via l'hydroperoxyde tertiaire, qui donne la cyclodécénone, précurseur du 4-oxodécanedioate.
La quasi-totalité de la production industrielle actuelle de 4-oxodécanedioate utilise l’huile de ricin comme matière première.

Méthode de craquage de l’huile de ricin :
L'huile de ricin est chauffée sous l'action de l'hydrolyse alcaline pour générer du savon de sodium à l'acide ricinoléique, puis ajouter de l'acide sulfurique pour générer de l'acide ricinoléique ; en présence de crésol diluant, ajouter un alcali chauffé à 260-280 ℃ pour le craquage afin de générer du sel de sodium double 4-oxodécanedioate et du secoctanol et de l'hydrogène, un matériau craqué dilué par de l'eau, chauffé et neutralisé avec de l'acide, le sel de sodium double en un sel monosodique ; puis bouilli avec de l'acide après décoloration de la solution de neutralisation sur charbon actif.
Le sel monosodique du 4-oxodécanedioate est transformé en cristaux de 4-oxodécanedioate, puis séparé et séché pour obtenir le produit fini.

Importance médicale potentielle du 4-oxodécanedioate :
Le sébum est une sécrétion des glandes sébacées de la peau.
Le 4-oxodécanedioate est un ensemble cireux de lipides composé de triglycérides (≈41 %), d'esters de cire (≈26 %), de squalène (≈12 %) et d'acides gras libres (≈16 %).[4][5]

Les sécrétions d'acides gras libres dans le sébum comprennent les acides gras polyinsaturés et le 4-oxodécanedioate.
Le 4-oxodécanedioate se trouve également dans d’autres lipides qui recouvrent la surface de la peau.
Les neutrophiles humains peuvent convertir le 4-oxodécanedioate en son analogue 5-oxo, c'est-à-dire l'acide 5-oxo-6E,8Z-octadécénoïque, un analogue structurel de l'acide 5-oxo-eicosatétraénoïque et, comme cet acide oxo-eicosatétraénoïque, est un activateur exceptionnellement puissant de éosinophiles, monocytes et autres cellules pro-inflammatoires provenant des humains et d’autres espèces.

Cette action est médiée par le récepteur OXER1 sur ces cellules.
Il est suggéré que le 4-oxodécanedioate est converti en son analogue 5-oxo et stimule ainsi les cellules pro-inflammatoires pour contribuer à l'aggravation de diverses affections cutanées inflammatoires.

Méthodes de purification du 4-oxodécanedioate :
Purifier le 4-oxodécanedioate via le sel disodique qui, après cristallisation dans l'eau bouillante (charbon), est à nouveau converti en acide libre.
L'acide libre est cristallisé à plusieurs reprises dans de l'eau distillée chaude ou dans du Me2CO/éther de pétrole et séché sous vide.

Propriétés du 4-oxodécanedioate :
Le 4-oxodécanedioate a une grande pureté.
Le 4-oxodécanedioate est 100% d'origine végétale.

Le 4-oxodécanedioate a une chaîne linéaire.
Le 4-oxodécanedioate se présente sous forme de granulés ou de poudre.

Le 4-oxodécanedioate a une réactivité élevée pour produire une large gamme d'esters.
Le 4-oxodécanedioate se sublime lentement à 750 mmHg lorsqu'il est chauffé jusqu'au point de fusion.

Le 4-oxodécanedioate est un acide alpha, oméga-dicarboxylique qui est le dérivé 1,8-dicarboxy de l'octane.
Le 4-oxodécanedioate joue un rôle de métabolite humain et de métabolite végétal.

Le 4-oxodécanedioate est un acide alpha, oméga-dicarboxylique et un acide gras dicarboxylique.
Le 4-oxodécanedioate est un acide conjugué d'un sébacate (2-) et d'un sébacate.

Le 4-oxodécanedioate dérive d'un hydrure de décane.
Le 4-oxodécanedioate est un produit naturel présent dans Isatis tinctoria, Euglena gracilis et d'autres organismes pour lesquels des données sont disponibles.

Manipulation et stockage du 4-oxodécanedioate :

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

Stabilité et réactivité du 4-oxodécanedioate :

Réactivité:
Le 4-oxodécanedioate réagit de manière exothermique pour neutraliser les bases, organiques et inorganiques.
Le 4-oxodécanedioate peut réagir rapidement avec des solutions aqueuses contenant une base chimique et se dissoudre lorsque la neutralisation génère un sel soluble.

Le 4-oxodécanedioatean réagit avec les métaux actifs pour former de l'hydrogène gazeux et un sel métallique.
De telles réactions sont lentes à l'état sec, mais les systèmes peuvent absorber suffisamment d'eau de l'air pour permettre la corrosion des pièces et des conteneurs en fer, en acier et en aluminium.

Réagit lentement avec les sels de cyanure pour générer du cyanure d'hydrogène gazeux.
Réagit avec les solutions de cyanures pour provoquer la libération de cyanure d'hydrogène gazeux.

Stabilité chimique:
Stable dans les conditions de stockage recommandées.

Matériaux incompatibles :

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 :
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

Mesures de premiers secours du 4-oxodécanedioate :

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.

Mesures de lutte contre l'incendie du 4-oxodécanedioate :

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 en cas de rejet accidentel de 4-oxodécanedioate :
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.

Contrôles de l'exposition/protection individuelle du 4-oxodécanedioate :

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.

Utiliser une technique appropriée pour retirer les gants (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)

Le 4-oxodécanedioate 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.

Identifiants du 4-oxodécanedioate :
Numéro CAS, 111-20-6
Numéro CE, 203-845-5
Formule de Hill, C₁₀H₁₈O₄
Formule chimique, HOOC(CH₂)₈COOH
Masse molaire, 202,25 g/mol
Code SH, 2917 13 10
Point d'ébullition, 295 °C (133 hPa)
Densité, 1,210 g/cm3 (20 °C)
Point de fusion, 133 - 137 °C
Pression de vapeur, 1 hPa (183 °C)
Densité apparente, 600 - 620 kg/m3
Solubilité, 1 g/l
Dosage (GC, surface%), ≥ 98,0 % (a/a)
Plage de fusion (valeur inférieure), ≥ 131 °C
Plage de fusion (valeur supérieure), ≤ 134 °C
Identité (IR), réussit le test

PSA : 74,60000
XLogP3 : 2.1
Aspect : Poudre blanche
Densité : 1,231 g/cm3
Point de fusion : 130,8 °C
Point d'ébullition : 294,5 °C
Point d'éclair : 220 °C
Indice de réfraction : 1,422
Solubilité dans l'eau :
Solubilité dans l'eau, g/100 ml : 0,1 (mauvaise)
Conditions de stockage:
Séchage par ventilation à basse température dans le local de stockage
Pression de vapeur : 1,24E-06mmHg à 25°C

Propriétés du 4-oxodécanedioate :
XLogP3 : 2.1
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 2
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre de liaisons rotatives : 9
Masse exacte : 202,12050905 g/mol
Masse monoisotopique : 202,12050905 g/mol
Surface polaire topologique : 74,6 Ų
Nombre d'atomes lourds : 14
Complexité : 157
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

Poids moléculaire : 202,25 g/mol
Formule chimique, C10H18O4
Masse molaire, 202,250 g•mol−1
Densité, 1,209 g/cm3
Point de fusion, 131 à 134,5 °C (267,8 à 274,1 °F ; 404,1 à 407,6 K)
Point d'ébullition, 294,4 °C (561,9 °F; 567,5 K) à 100 mmHg
Solubilité dans l'eau, 0,25 g/L
Acidité (pKa), 4.720, 5.450

Point de fusion, 131°C à 134°C
Densité, 1.271
Point d'ébullition, 295 °C (100 mmHg)
Point d'éclair, 220°C (428°F)
Formule linéaire, HO2C(CH2)8CO2H
Quantité, 100 g
Beilstein, 1210591
Indice Merck, 14,8415
Informations sur la solubilité, légèrement soluble dans l'eau.
Poids de formule, 202,25
Pourcentage de pureté, ≥98 %
Nom chimique ou matériau : 4-oxodécanedioate

Densité : 1,1 ± 0,1 g/cm3
Point d'ébullition : 374,3 ± 0,0 °C à 760 mmHg
Point de fusion : 133-137 °C (lit.)
Formule moléculaire : C10H18O4
Poids moléculaire : 202,247
Point d'éclair : 198,3 ± 19,7 °C
Masse exacte : 202.120514
PSA : 74,60000
LogP : 1,86
Pression de vapeur : 0,0±1,8 mmHg à 25°C
Indice de réfraction : 1,475
Stabilité : Stable. Combustible. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases, les agents réducteurs.
Solubilité dans l'eau : 1 g/L (20 ºC)
4-Tert-Butylbenzoic Acid
4-Tert-Butylbenzoic Acid; PTBBA; p-Tert-butylbenzoic acid; 4-(1,1-dimethylethyl)-Benzoic acid; Acide tert-butyl-4 benzoique; PTBBA CAS NO: 98-73-7
5-MÉTHYL-2-HEXANONE
Le 5-méthyl-2-hexanone est un liquide stable incolore avec une odeur agréable.
La 5-méthyl-2-hexanone offre une faible densité, une faible tension superficielle et un point d'ébullition élevé.
Le 5-méthyl-2-hexanone est utilisé pour les revêtements à usage spécial, les revêtements OEM et les revêtements pour les plastiques automobiles.

Numéro CAS : 110-12-3
Numéro CE : 203-737-8
Formule moléculaire : C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) : 114,188

La 5-méthyl-2-hexanone se trouve dans les aliments pour animaux.
La 5-méthyl-2-hexanone est un composant volatil de la pulpe de fruit de papaye (Carica papaya), de l'arôme de thé noir et de l'arôme de bœuf et d'œuf cuit. La 5-méthyl-2-hexanone appartient à la famille des cétones.
Ce sont des composés organiques dans lesquels un groupe carbonyle est lié à deux atomes de carbone R2C=O (aucun R ne peut être H).

La 5-méthyl-2-hexanone est une cétone.
Le 5-méthyl-2-hexanone est un produit naturel trouvé dans Solanum lycopersicum et Zingiber officinale avec des données disponibles.

Le 5-méthyl-2-hexanone est un liquide stable incolore avec une odeur agréable.
La 5-méthyl-2-hexanone est légèrement soluble dans l'eau et miscible avec la plupart des solvants organiques.
La 5-méthyl-2-hexanone a une activité de solvant élevée et une vitesse d'évaporation lente avec une faible tension superficielle.

La 5-méthyl-2-hexanone est utilisée pour des applications telles que les revêtements industriels, les solvants de résine, les diluants, les solvants de polymérisation et les intermédiaires de caoutchouc.

Le 5-méthyl-2-hexanone agit comme un très bon solvant pour les revêtements à haute teneur en solides.
La 5-méthyl-2-hexanone offre une activité de solvant élevée et une vitesse d'évaporation lente.

La 5-méthyl-2-hexanone offre une faible densité, une faible tension superficielle et un point d'ébullition élevé.
Le 5-méthyl-2-hexanone est utilisé pour les revêtements à usage spécial, les revêtements OEM et les revêtements pour les plastiques automobiles.

La 5-méthyl-2-hexanone est enregistrée dans le cadre du règlement REACH et est fabriquée et/ou importée dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 1 000 à < 10 000 tonnes par an.
La 5-méthyl-2-hexanone est utilisée par les consommateurs, par les professionnels (usages répandus), en formulation ou reconditionnement et sur les sites industriels.

La 5-méthyl-2-hexanone a une activité de solvant élevée, une vitesse d'évaporation lente, une faible densité, une faible tension superficielle et un point d'ébullition élevé.
Ces propriétés font du 5-méthyl-2-hexanone un très bon solvant pour les revêtements à haute teneur en solides.
Étant donné que la réglementation limite le poids de solvant par gallon de revêtement, les formulateurs favorisent l'utilisation de solvants à faible densité qui aident à réduire la teneur en COV d'un revêtement.

La 5-méthyl-2-hexanone a une densité inférieure à celle des solvants esters, hydrocarbures aromatiques et éthers de glycol avec des taux d'évaporation similaires.
La faible densité et la haute activité de la 5-méthyl-2-hexanone sont des avantages significatifs lors de la formulation de revêtements à faible viscosité et à haute teneur en solides.
De plus, la 5-méthyl-2-hexanone est utile comme solvant de polymérisation pour les résines acryliques à haute teneur en solides.

La 5-méthyl-2-hexanone appartient à la classe des composés organiques connus sous le nom de cétones.
Ce sont des composés organiques dans lesquels un groupe carbonyle est lié à deux atomes de carbone R2C=O (aucun R ne peut être un atome d'hydrogène).

Les cétones qui ont un ou plusieurs atomes d'hydrogène alpha subissent une tautomérisation céto-énol, le tautomère étant un énol.
La 5-méthyl-2-hexanone est une molécule très hydrophobe, pratiquement insoluble dans l'eau, et relativement neutre.

Ainsi, la 5-méthyl-2-hexanone est considérée comme une molécule lipidique d'hydrocarbure oxygéné.
La 5-méthyl-2-hexanone a été détectée, mais non quantifiée, dans quelques aliments différents, tels que les œufs, les fruits et le thé.
Cela pourrait faire de la 5-méthyl-2-hexanone un biomarqueur potentiel pour la consommation de ces aliments.

Le marché mondial du 5-méthyl-2-hexanone 2022-2026 :
Le marché mondial du 5-méthyl-2-hexanone devrait atteindre un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision.
La croissance de ce marché peut être attribuée à la demande croissante de 5-méthyl-2-hexanone de diverses industries d'utilisation finale telles que les peintures et revêtements, les solvants de traitement, l'automobile et autres.

La 5-méthyl-2-hexanone est un liquide clair et incolore avec une odeur fruitée caractéristique.
Il est miscible à l'eau et a un point d'ébullition de 151°C.

La 5-méthyl-2-hexanone est produite par la condensation d'acétone et d'isobutanol.
La 5-méthyl-2-hexanone trouve une application comme solvant dans les peintures et revêtements, les solvants de traitement et les industries automobiles, entre autres.

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en peintures et revêtements, solvants de processus, automobile.

Peintures et revêtements :
Le 5-méthyl-2-hexanone est utilisé comme ingrédient dans la fabrication de résines alkydes, qui sont largement utilisées dans l'industrie des peintures et des revêtements.
La 5-méthyl-2-hexanone agit comme réactif dans la production de polyuréthanes, de polyesters insaturés et d'autres résines.
La 5-méthyl-2-hexanone trouve également une application en tant qu'agent de coalescence et diluant dans les formulations de peinture.

Solvants de processus :
La 5-méthyl-2-hexanone est utilisée comme solvant dans la production de résines, de gommes, d'esters de cellulose et de laques.
La 5-méthyl-2-hexanone est également utilisée comme solvant d'extraction pour les huiles et les graisses.
La 5-méthyl-2-hexanone trouve une application dans l'industrie textile car la 5-méthyl-2-hexanone aide à la teinture et à l'impression des textiles.

Automobile:
La 5-méthyl-2-hexanone est utilisée comme solvant dans l'industrie automobile.
La 5-méthyl-2-hexanone est utilisée dans la production de laques, de résines et de gommes.
Le 5-méthyl-2-hexanone est également utilisé comme solvant d'extraction pour les huiles et les graisses ainsi que dans l'industrie textile.

Sur la base de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.

Le marché en Amérique du Nord devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.
La croissance dans cette région peut être attribuée à la demande croissante de 5-méthyl-2-hexanone de diverses industries d'utilisation finale telles que les peintures et les revêtements, les solvants de traitement, l'automobile et autres.

L'Amérique latine devrait être le deuxième marché en importance pour le 5-méthyl-2-hexanone au cours de la période de prévision.
La croissance dans cette région peut être attribuée à la demande croissante de 5-méthyl-2-hexanone de diverses industries d'utilisation finale telles que les peintures et les revêtements, les solvants de traitement, l'automobile et autres.

Le marché en Europe devrait croître à un TCAC modéré au cours de la période de prévision.
La croissance dans cette région peut être attribuée à la demande croissante de 5-méthyl-2-hexanone de diverses industries d'utilisation finale telles que les peintures et les revêtements, les solvants de traitement, l'automobile et autres.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision.
La croissance dans cette région peut être attribuée à la demande croissante de 5-méthyl-2-hexanone de diverses industries d'utilisation finale telles que les peintures et les revêtements, les solvants de traitement, l'automobile et autres.

Le marché au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître à un TCAC modéré au cours de la période de prévision.
La croissance dans cette région peut être attribuée à la demande croissante de 5-méthyl-2-hexanone de diverses industries d'utilisation finale telles que les peintures et les revêtements, les solvants de traitement, l'automobile et autres.

Research Report offre une analyse complète du marché, fournissant des informations précieuses sur l'état du marché, la taille, la part, l'analyse SWOT et PESTLE.
Le rapport examine le potentiel de croissance du marché, les opportunités, les moteurs, les défis et les risques spécifiques à l'industrie, ainsi que les tendances émergentes et les développements récents.

Avec une table des matières complète, des tableaux et des figures, le rapport couvre des informations cruciales sur la consommation de 5-méthyl-2-hexanone par pays, y compris des données prévisionnelles jusqu'en 2026.
En outre, le rapport présente une analyse de segmentation par types, applications, fabricants et régions géographiques, offrant un aperçu de la dynamique du marché et de la situation actuelle du marché.

Analyse et perspectives du marché : Marché mondial de la 5-méthyl-2-hexanone :
La 5-méthyl-2-hexanone a une activité de solvant élevée, une vitesse d'évaporation lente, une faible densité, une faible tension superficielle et un point d'ébullition élevé. Ces propriétés font du 5-méthyl-2-hexanone un très bon solvant pour les revêtements à haute teneur en solides.
Étant donné que la réglementation limite le poids de solvant par gallon de revêtement, les formulateurs favorisent l'utilisation de solvants à faible densité qui aident à réduire la teneur en COV d'un revêtement.

La 5-méthyl-2-hexanone a une densité inférieure à celle des solvants esters, hydrocarbures aromatiques et éthers de glycol avec des taux d'évaporation similaires.
La faible densité et la haute activité de la 5-méthyl-2-hexanone sont des avantages significatifs lors de la formulation de revêtements à faible viscosité et à haute teneur en solides.

De plus, la 5-méthyl-2-hexanone est utile comme solvant de polymérisation pour les résines acryliques à haute teneur en solides.
Le marché mondial des mots-clés est évalué à un million de dollars en 2020 et devrait atteindre un million de dollars d'ici la fin de 2026, avec un TCAC de 2021 à 2026.

Ce rapport se concentre sur le volume et la valeur des mots clés au niveau mondial, au niveau régional et au niveau de l'entreprise.
Dans une perspective globale, ce rapport représente la taille globale du marché des mots-clés en analysant les données historiques et les perspectives futures.

Au niveau régional, ce rapport se concentre sur plusieurs régions clés : Amérique du Nord, Europe, Chine et Japon, etc. Le rapport de recherche comprend des segments spécifiques par type et par application.
Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévisionnelle de 2015 à 2026.
Comprendre les segments aide à identifier l'importance des différents facteurs qui contribuent à la croissance du marché.

Pilotes et restrictions :
Le rapport de recherche a intégré l'analyse de différents facteurs qui augmentent la croissance du marché.
Le 5-méthyl-2-hexanone constitue des tendances, des contraintes et des moteurs qui transforment le marché de manière positive ou négative.

Cette section fournit également la portée des différents segments et applications qui peuvent potentiellement influencer le marché à l'avenir.
Les informations détaillées sont basées sur les tendances actuelles et les jalons historiques.

Cette section fournit également une analyse du volume de production sur le marché mondial pour chaque type de 2017 à 2026.
Cette section mentionne le volume de production par région de 2017 à 2026.
L'analyse des prix est incluse dans le rapport en fonction de chaque type de l'année 2017 à 2026, du fabricant de 2017 à 2022, de la région de 2017 à 2022 et du prix mondial de 2017 à 2026.

Une évaluation approfondie des contraintes incluses dans le rapport dépeint le contraste avec les conducteurs et laisse place à la planification stratégique.
Les facteurs qui éclipsent la croissance du marché sont cruciaux car ils peuvent être compris comme imaginant différents virages pour saisir les opportunités lucratives qui sont présentes sur le marché en constante croissance. De plus, des informations sur les opinions des experts du marché ont été prises pour mieux comprendre le marché.

Analyse sectorielle :
Le rapport de recherche comprend des segments spécifiques par région (pays), par fabricants, par type et par application.
Chaque type fournit des informations sur la production au cours de la période de prévision de 2017 à 2026.

Par segment d'application fournit également la consommation au cours de la période de prévision de 2017 à 2026.
Comprendre les segments aide à identifier l'importance des différents facteurs qui favorisent la croissance du marché.

Utilisations de la 5-méthyl-2-hexanone :
La 5-méthyl-2-hexanone est utilisée comme solvant pour la nitrocellulose, l'acétate de cellulose, le butyrate, les acryliques, les revêtements à haute teneur en solides et les copolymères vinyliques.
Le 5-méthyl-2-hexanone est utilisé dans la fabrication d'antioxydants du caoutchouc, dans les peintures, les laques et les vernis.

La 5-méthyl-2-hexanone est un solvant pour la nitrocellulose, l'acétate de cellulose, le butyrate, les acryliques et les copolymères vinyliques.
La 5-méthyl-2-hexanone est utilisée comme solvant pour la production de revêtements à haute teneur en solides.

Utilisations répandues par les travailleurs professionnels :
La 5-méthyl-2-hexanone est utilisée dans les produits suivants : produits de revêtement, enduits, mastics, enduits, pâte à modeler et produits chimiques de laboratoire.
Le 5-méthyl-2-hexanone est utilisé dans les domaines suivants : bâtiment et travaux de construction.
D'autres rejets dans l'environnement de 5-méthyl-2-hexanone sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'intérieur comme auxiliaire technologique et l'utilisation à l'extérieur comme auxiliaire technologique.

Utilisations sur sites industriels :
La 5-méthyl-2-hexanone est utilisée dans les produits suivants : produits de revêtement et charges, mastics, enduits, pâte à modeler.
Le 5-méthyl-2-hexanone est utilisé dans les domaines suivants : bâtiment et travaux de construction.

Le 5-méthyl-2-hexanone est utilisé pour la fabrication de : produits chimiques.
Le rejet dans l'environnement de 5-méthyl-2-hexanone peut se produire à la suite d'une utilisation industrielle : dans les auxiliaires de fabrication sur les sites industriels et en tant qu'étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).

Utilisations industrielles :
Additifs de peinture et additifs de revêtement non décrits par d'autres catégories
Scellant (barrière)
Solvant

Utilisations grand public :
La 5-méthyl-2-hexanone est utilisée dans les produits suivants : produits de revêtement, adhésifs et mastics et charges, mastics, enduits, pâte à modeler.
D'autres rejets dans l'environnement de 5-méthyl-2-hexanone sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'intérieur comme auxiliaire technologique et l'utilisation à l'extérieur comme auxiliaire technologique.

Autres utilisations grand public :
Non connu ou raisonnablement vérifiable
Additifs de peinture et additifs de revêtement non décrits par d'autres catégories

Procédés industriels à risque d'exposition :
Peinture (Solvants)

Applications de la 5-méthyl-2-hexanone :
FEO automatique
Finition automatique
Revêtements industriels généraux
Peintures & revêtements
Solvants de processus

Attributs clés du 5-méthyl-2-hexanone :
Excellente activité solvant
Taux de dilution élevé
Inerte - Usage non alimentaire
Faible densité
Faible tension superficielle
Non HAP
Non-SARA
Conforme REACH
Facilement biodégradable
Taux d'évaporation lent
Qualité uréthane

Informations générales sur la fabrication du 5-méthyl-2-hexanone :

Secteurs de transformation de l'industrie :
Fabrication de tous les autres produits chimiques organiques de base
Fabrication de produits métalliques fabriqués
Fabrication Divers
Fabrication de peinture et de revêtement

Informations sur le métabolite humain de la 5-méthyl-2-hexanone :

Emplacements cellulaires :
Cytoplasme
Extracellulaire

Manipulation et stockage du 5-méthyl-2-hexanone :

Intervention en cas de déversement sans incendie :
ÉLIMINER toutes les sources d'ignition (interdiction de fumer, fusées éclairantes, étincelles ou flammes) de la zone immédiate.
Tout équipement utilisé lors de la manipulation de 5-méthyl-2-hexanone doit être mis à la terre.

Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
Arrêtez la fuite si vous pouvez faire du 5-méthyl-2-hexanone sans risque.

Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées.
Une mousse anti-vapeur peut être utilisée pour réduire les vapeurs.

Absorber ou recouvrir de terre sèche, de sable ou d'un autre matériau non combustible et transférer dans des conteneurs.
Utilisez des outils propres et anti-étincelles pour recueillir le matériau absorbé.

GRAND DÉVERSEMENT :
Endiguer loin devant le déversement liquide pour une élimination ultérieure.
L'eau pulvérisée peut réduire les vapeurs, mais n'empêche pas l'inflammation dans les espaces clos.

Conditions de stockage:
Stocker dans des récipients hermétiquement fermés dans un endroit frais et bien ventilé, loin des sources d'oxydants (tels que les perchlorates, les peroxydes, les permanganates, les chlorates et les nitrates), les oxydants puissants (tels que le chlore, le brome et le fluor), les agents réducteurs et les aldéhydes .
Les sources d'inflammation telles que le tabagisme et les flammes nues sont interdites lorsque le 5-méthyl-2-hexanone est manipulé, utilisé ou stocké.

Les conteneurs métalliques impliquant le transfert de 5 gallons ou plus de 5-méthyl-2-hexanone doivent être mis à la terre et liés.
Les fûts doivent être équipés de vannes à fermeture automatique, de bondes à dépression et de pare-flammes.

Profil de réactivité de la 5-méthyl-2-hexanone :
Les cétones, telles que la 5-méthyl-2-hexanone, réagissent avec de nombreux acides et bases en dégageant de la chaleur et des gaz inflammables (par exemple, H2).
La quantité de chaleur peut être suffisante pour allumer un feu dans la partie n'ayant pas réagi de la cétone.

Les cétones réagissent avec les agents réducteurs tels que les hydrures, les métaux alcalins et les nitrures pour produire des gaz inflammables (H2) et de la chaleur.
Les cétones sont incompatibles avec les isocyanates, les aldéhydes, les cyanures, les peroxydes et les anhydrides.
Ils réagissent violemment avec les aldéhydes, HNO3, HNO3 + H2O2 et HClO4.

Mesures de premiers soins du 5-méthyl-2-hexanone :

Œil:
IRRIGER IMMÉDIATEMENT - Si ce produit chimique entre en contact avec les yeux, laver (irriguer) immédiatement les yeux avec de grandes quantités d'eau, en soulevant de temps en temps les paupières inférieures et supérieures.
Obtenez des soins médicaux immédiatement.

Peau:
RINCER RAPIDEMENT AU SAVON - Si ce produit chimique entre en contact avec la peau, rincer rapidement la peau contaminée avec de l'eau et du savon.
Si ce produit chimique pénètre dans les vêtements, retirez-les rapidement et rincez la peau avec de l'eau.
Si l'irritation persiste après le lavage, consulter un médecin.

Respiration:
ASSISTANCE RESPIRATOIRE - Si une personne respire de grandes quantités de ce produit chimique, amenez immédiatement la personne exposée à l'air frais.
Si la respiration s'est arrêtée, pratiquer la respiration artificielle.

Gardez la personne affectée au chaud et au repos.
Consulter un médecin dès que possible.

Avaler:
AVIS MÉDICAL IMMÉDIATEMENT - Si ce produit chimique a été avalé, consulter immédiatement un médecin.

Lutte contre l'incendie de 5-méthyl-2-hexanone :
La majorité de ces produits ont un point éclair très bas.
L'utilisation d'eau pulvérisée lors de la lutte contre l'incendie peut être inefficace.

Pour les incendies impliquant UN1170, UN1987 ou UN3475, une mousse résistant à l'alcool doit être utilisée.
L'éthanol (UN1170) peut brûler avec une flamme invisible.
Utilisez une autre méthode de détection (caméra thermique, manche à balai, etc.).

PETIT FEU:
Poudre chimique sèche, CO2, eau pulvérisée ou mousse résistant à l'alcool.

GRAND INCENDIE :
Eau pulvérisée, brouillard ou mousse anti-alcool.
Évitez de diriger des jets droits ou solides directement sur la 5-méthyl-2-hexanone.
Si cela peut être fait en toute sécurité, éloignez les conteneurs non endommagés de la zone autour du feu.

INCENDIE IMPLIQUANT DES RÉSERVOIRS OU DES CHARGES DE VOITURE/REMORQUE :
Combattez le feu à une distance maximale ou utilisez des dispositifs de flux maître sans pilote ou des buses de surveillance.
Refroidir les conteneurs avec de grandes quantités d'eau jusqu'à ce que le feu soit éteint.

Retirer immédiatement en cas de bruit montant provenant des dispositifs de sécurité de ventilation ou de décoloration du réservoir.
Restez TOUJOURS à l'écart des réservoirs engloutis par le feu.

Pour un incendie massif, utilisez des dispositifs de flux maître sans pilote ou des buses de surveillance ; si cela est impossible, retirez-vous de la zone et laissez le feu brûler.
Utiliser AFFF, mousse anti-alcool, poudre, dioxyde de carbone.

En cas d'incendie:
Gardez les fûts, etc., frais en pulvérisant de l'eau.

Procédures de lutte contre l'incendie :

Si matière en feu ou impliquée dans un incendie :
Ne pas éteindre le feu à moins que le débit puisse être arrêté ou confiné en toute sécurité.
Utiliser de l'eau en quantité suffisante sous forme de brouillard.

Les jets d'eau solides peuvent être inefficaces.
Refroidir tous les contenants touchés avec de grandes quantités d'eau.

Appliquez de l'eau d'aussi loin que possible.
Utiliser de la mousse d'alcool, de la poudre chimique sèche ou du dioxyde de carbone.
Gardez l'eau de ruissellement hors des égouts et des sources d'eau.

Mesures en cas de rejet accidentel de 5-méthyl-2-hexanone :

MESURE DE PRECAUTION IMMEDIATE :
Isoler la zone de déversement ou de fuite sur au moins 50 mètres (150 pieds) dans toutes les directions.

GRAND DÉVERSEMENT :
Envisagez une évacuation initiale sous le vent sur au moins 300 mètres (1000 pieds).

FEU:
Si une citerne, un wagon ou un camion-citerne est impliqué dans un incendie, ISOLER sur 800 mètres (1/2 mile) dans toutes les directions ; envisagez également une évacuation initiale sur 800 mètres (1/2 mile) dans toutes les directions.

Élimination des déversements de 5-méthyl-2-hexanone :

Protection personnelle:
Respirateur à filtre pour gaz et vapeurs organiques adapté à la concentration de 5-méthyl-2-hexanone dans l'air.
Recueillir le liquide qui s'écoule dans des récipients hermétiques.

Absorber le liquide restant avec du sable ou un absorbant inerte.
Ensuite, stockez et éliminez conformément aux réglementations locales.
NE PAS laver dans les égouts.

Méthodes de nettoyage de la 5-méthyl-2-hexanone :
Évacuer et restreindre les personnes ne portant pas d'équipement de protection de la zone de déversement ou de fuite jusqu'à ce que le nettoyage soit terminé.
Retirez toutes les sources d'inflammation.

Mettre en place une ventilation forcée pour maintenir les niveaux sous la limite explosive.
Absorber les liquides dans de la vermiculite, du sable sec, de la terre, de la tourbe, du carbone ou un matériau similaire et les déposer dans des contenants scellés.

Gardez ce produit chimique hors d'un espace confiné en raison de la possibilité d'une explosion.
Le 5-méthyl-2-hexanone peut être nécessaire pour contenir et éliminer ce produit chimique comme un déchet dangereux.

Si des matières ou des eaux de ruissellement contaminées pénètrent dans les cours d'eau, aviser les utilisateurs en aval des eaux potentiellement contaminées.
Contactez votre Département de la protection de l'environnement ou votre bureau régional de l'EPA fédérale pour des recommandations spécifiques.
Si des employés doivent nettoyer des déversements, ils doivent être correctement formés et équipés.

Considérations environnementales -- déversement sur le sol :
Creusez une fosse, un étang, une lagune, une zone de rétention pour contenir les matières liquides ou solides.
Si le temps le permet, les fosses, les étangs, les lagunes, les puisards ou les zones de rétention doivent être scellés avec une membrane souple imperméable.

Endiguer l'écoulement de surface à l'aide de terre, de sacs de sable, de mousse de polyuréthane ou de mousse de béton.
Absorbez le liquide en vrac avec des cendres volantes, de la poudre de ciment ou des absorbants commerciaux.

Considérations environnementales -- déversement d'eau :
Utilisez des barrières naturelles ou des barrages anti-déversement d'hydrocarbures pour limiter le déplacement du déversement.
Retirez le matériau piégé avec des tuyaux d'aspiration.

Considérations environnementales -- déversement dans l'air :
Pulvériser ou pulvériser de l'eau pour éliminer les vapeurs.

Méthodes d'élimination de la 5-méthyl-2-hexanone :
Le plan d'action le plus favorable est d'utiliser un produit chimique alternatif avec une propension inhérente moindre à l'exposition professionnelle ou à la contamination de l'environnement.
Recyclez toute portion inutilisée de 5-méthyl-2-hexanone pour une utilisation approuvée de 5-méthyl-2-hexanone ou renvoyez la 5-méthyl-2-hexanone au fabricant ou au fournisseur.

L'élimination finale du produit chimique doit prendre en compte :
Impact du 5-méthyl-2-hexanone sur la qualité de l'air ; migration potentielle dans le sol ou l'eau; effets sur la vie animale, aquatique et végétale; et la conformité aux réglementations environnementales et de santé publique.

Les technologies de traitement des eaux usées suivantes ont été étudiées pour le 5-méthyl-2-hexanone :
Charbon actif.

Mesures préventives du 5-méthyl-2-hexanone :
Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs ou aérosols.
La littérature scientifique sur l'utilisation des lentilles de contact dans l'industrie est contradictoire.

Les effets bénéfiques ou néfastes du port de lentilles de contact dépendent non seulement de la 5-méthyl-2-hexanone, mais également de facteurs tels que la forme de la 5-méthyl-2-hexanone, les caractéristiques et la durée de l'exposition, les utilisations d'autres protections oculaires l'équipement et l'hygiène des lentilles.
Cependant, il peut y avoir des substances individuelles dont les propriétés irritantes ou corrosives sont telles que le port de lentilles de contact serait nocif pour les yeux.

Dans ces cas précis, les lentilles de contact ne doivent pas être portées.
Dans tous les cas, l'équipement de protection oculaire habituel doit être porté même lorsque des lentilles de contact sont en place.

Une ventilation par aspiration locale doit être appliquée partout où il y a une incidence d'émissions ponctuelles ou de dispersion de contaminants réglementés dans la zone de travail.
Le contrôle de la ventilation du contaminant au plus près du point de génération de la 5-méthyl-2-hexanone est à la fois la méthode la plus économique et la plus sûre pour minimiser l'exposition du personnel aux contaminants en suspension dans l'air.

Si le matériel n'est pas en feu et n'est pas impliqué dans le feu :
Éloignez les étincelles, les flammes et autres sources d'ignition.
Tenir le matériau à l'écart des sources d'eau et des égouts.

Construire des digues pour contenir le débit si nécessaire.
Tenter d'arrêter la fuite si cela ne présente pas de danger indu pour le personnel.
Utiliser un jet d'eau pour éliminer les vapeurs.

Identifiants du 5-méthyl-2-hexanone :
CAS : 110-12-3
Formule moléculaire : C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) : 114,188
Numéro MDL : MFCD00008950
Clé InChI : FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID : 8034
Nom IUPAC : 5-méthylhexan-2-one
SOURIRES : CC(C)CCC(=O)C

CAS : 110-12-3
Formule moléculaire : C7H14O
Poids moléculaire : 114,19

Formule linéaire : (CH3)2CHCH2CH2COCH3
Numéro CAS : 110-12-3
Poids moléculaire : 114,19

CE / N° liste : 203-737-8
N° CAS : 110-12-3
Mol. formule : C7H14O

Numéro CAS : 110-12-3
Numéro d'index CE : 606-026-00-4
Numéro CE : 203-737-8
Formule de Hill : C₇H₁₄O
Masse molaire : 114,19 g/mol
Code SH : 2914 19 10

Synonyme(s) : 5-Méthyl-2-hexanone, 5-Méthyl-2-hexanone, Isoamyl méthyl cétone
Formule empirique (notation Hill) : C7H14O
Numéro CAS : 110-12-3
Poids moléculaire : 114,19
Numéro MDL : MFCD00008950
Numéro d'index CE : 203-737-8

Propriétés de la 5-méthyl-2-hexanone :
Description physique : Liquide incolore et limpide avec une agréable odeur fruitée.
Point d'ébullition : 291 °F :
Poids moléculaire : 114,2
Point de congélation/point de fusion : -101 °F
Pression de vapeur : 5 mmHg
Point d'éclair : 97°F
Gravité spécifique : 0,81 :
Potentiel d'ionisation : 9,284 eV
Limite inférieure d'explosivité (LIE) : 1 % à 200 °F
Limite supérieure d'explosivité (LSE) : 8,2 % à 200 °F
Cote de santé NFPA : 1
Classement au feu NFPA : 3
Note de réactivité NFPA : 0

Formule moléculaire : C7H14O
Masse molaire : 114,19
Densité : 0,814 g/mL à 25 °C (lit.)
Point de fusion : -74 °C
Point de Boling : 145 °C (lit.)
Point d'éclair : 106 °F
Solubilité dans l'eau : 5,4 g/L (20 ºC)
Solubilité : eau : soluble 5,4 g/L à 25 °C
Pression de vapeur : 4,5 mm Hg ( 20 °C)
Densité de vapeur : 3,94 (par rapport à l'air)
Apparence : Liquide
Couleur : Clair incolore
Limite d'exposition : TLV-TWA 240 mg/m3 (50 ppm) (ACGIH).
BRN : 506163
Condition de stockage : Stocker en dessous de +30°C.
Limite explosive : 1,35-8,2 %, 93 °F
Indice de réfraction : n20/D 1,406 (lit.)

Point d'ébullition : 144 °C (1013 hPa)
Densité : 0,81 g/cm3 (20 °C)
Limite d'explosivité : 1,4 %(V)
Point d'éclair : 40 °C
Température d'inflammation : 455 °C
Point de fusion : -73,9 °C
Pression de vapeur : 6 hPa (20 °C)
Solubilité : 5,4 g/l

Pression de vapeur : 5,3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité : 200
Dosage : ≥ 98 % (GC)
Forme : liquide
Température d'auto-inflammation : 455 °C

Puissance:
3200 mg/kg LD50, orale (rat)
8100 mg/kg LD50, peau (Lapin)

Exp. limite : 1,4 % (v/v)
point d'ébullition : 144 °C/1 013 hPa
point de fusion : -74 °C
Température de transition : point d'éclair 43 °C
Solubilité : 5,4 g/L
Densité : 0,81 g/cm3 à 20 °C
Température de stockage : 2-30°C
InChI : 1S/C7H14O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI : FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N

Poids moléculaire : 114,19
XLogP3 : 1.9
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 1
Nombre d'obligations rotatives : 3
Masse exacte : 114.104465066
Masse monoisotopique : 114,104465066
Surface polaire topologique : 17,1 Ų
Nombre d'atomes lourds : 8
Complexité : 74,5
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Le composé est canonisé : Oui

Spécifications du 5-méthyl-2-hexanone :
Point de fusion : -74°C
Couleur : Incolore
Point d'ébullition : 144 °C
Numéro ONU : 2302
Quantité : 25 mL
Poids de la formule : 114,19
Pourcentage de pureté : ≥ 98,0 % (GC)
Forme Physique : Liquide
Nom chimique ou matériau : Isoamyl méthyl cétone

Dosage (GC, surface %) : ≥ 98,0 % (a/a)
Densité (d 20 °C/ 4 °C) : 0,811 - 0,813
Identité (IR) : test réussi

Produits connexes de 5-méthyl-2-hexanone :
Ester méthylique de N,N-diméthyl-L-histidine
1,5-diméthylhexylamine
Acide (2,5-diméthylphényl)boronique
Acide 2,3-diméthylphénylboronique
2-(2,6-diméthyl-3-hydroxyphényl)-3-oxo-2-azaindolizidine

Noms de la 5-méthyl-2-hexanone :

Noms des processus réglementaires :
2-hexanone, 5-méthyl-
2-méthyl-5-hexanone
5-méthyl-2-hexanone
5-méthylhexan-2-one
5-MÉTHYLHEXAN-2-ONE
5-méthylhexan-2-one
5-méthylhexan-2-one
5-méthylhexan-2-one; isoamyl méthyl cétone
Isoamyl méthyl cétone
isoamyl méthyl cétone
Isopentyl méthyl cétone
Cétone, méthylisoamyle
Méthylisoamylcétone
Méthyl isopentyle cétone
MIAK

Noms traduits :
5-méthylhexaan-2-on (nl)
5-méthylhexan-2-on (cs)
5-méthylhexan-2-on (da)
5-méthylhexan-2-on (de)
5-métil-2-heksanon (sl)
5-métil-2-heksanonas (lt)
5-metil-heksan-2-on (h)
5-métilésan-2-un (it)
5-métilheksanons-2 (lv)
5-métilhexan-2-ona (es)
5-métilhexan-2-ona (ro)
5-métilhexano-2-ona (pt)
5-metilhexan-2-on (hu)
5-méthyl-2-heksanon (non)
5-méthyl-2-hexanon (sv)
5-méthylheksan-2-on (non)
5-méthylhexan-2-on (sv)
5-méthylhexan-2-ón (sk)
5-métyloheksan-2-on (pl)
5-metyyli-2-heksanoni (fi)
5-metyyliheksan-2-oni (fi)
5-metüülheksaan-2-oon (et)
5-méthylhexan-2-one; isoamylméthylcétone (fr)
5-μεθυλεξαν-2-όν (el)
5-мeтилхексан-2-oн (bg)
isoamylméthylcétone (cs)
Isoamylméthylcétone (de)
Isoamüülmetüülketoon (et)
izoamil metil céton (sl)
izoamil metil ketona (ro)
izoamil-métil-céton (hr)
izoamil-métil-céton (hu)
izoamilmetilketonas (lt)
izoamilmétilcétones (lv)
izopentyl(métyl)céton (sk)
cétone izopentylowo-metylowy (pl)
cétone metylowo-izoamylowy (pl)
metilisoamilcetone (pt)
méthyloizoamylocétone (pl)
изоамил метил кетон (bg)

Nom CAS :
2-hexanone, 5-méthyl-

Noms IUPAC :
2-hexanone, 5-méthyl-
5-méthylhexan-2-one
5-méthyl-2-hexanon
5-méthylhexan-2-one
5-méthylhexan-2-one
5-méthylhexan-2-one
Isoamylméthylcétone
isoamyl méthyl cétone
MÉTHYL ISOAMYL CÉTONE
Méthylisoamylcétone

Appellations commerciales:
5-méthylhexan-2-one
MIAK

Autres identifiants :
110-12-3
606-026-00-4

Synonymes de 5-méthyl-2-hexanone :
5-MÉTHYL-2-HEXANONE
110-12-3
5-méthylhexan-2-one
2-hexanone, 5-méthyl-
Isoamyl méthyl cétone
Isopentyl méthyl cétone
Méthylisoamylcétone
MIAK
2-méthyl-5-hexanone
Cétone, méthylisoamyle
Méthyl isopentyle cétone
Isobutylacétone
(CH3)2CHCH2CH2COCH3
3-Méthylbutylméthylcétone
DTXSID5021914
CHEBI:88432
6O4A4A5F28
5-méthyl-2-hexanone, 99 %
DTXCID801914
CAS-110-12-3
HSDB 2885
5-méthyl-hexan-2-one
EINECS 203-737-8
UN2302
BRN 0506163
UNII-6O4A4A5F28
méthylisoamylcétone
MFCD00008950
2-hexanone-5-méthyl
méthyl iso-amyl cétone
EC 203-737-8
SCHEMBL35996
4-01-00-03329 (Référence du manuel Beilstein)
CHEMBL45354
5-Méthylhexan-2-one [UN2302] [Liquide inflammable]
MÉTHYL-2-HEXANONE, 5-
Qualité de réactif de méthylisoamylcétone
ZINC2041073
Tox21_201346
Tox21_302906
5-MÉTHYL-2-HEXANONE [HSDB]
LMFA12000037
AKOS000119819
ONU 2302
NCGC00249030-01
NCGC00256572-01
NCGC00258898-01
DB-040899
FT-0620609
I0087
EN300-19620
J-517759
Q2152381
5-Méthylhexan-2-one [UN2302] [Liquide inflammable]
5-Méthyl-2-hexanone [Nom ACD/IUPAC]
(CH3)2CHCH2CH2COCH3 [Formule]
110-12-3 [RN]
203-737-8 [EINECS]
2-Hexanone, 5-méthyl- [ACD/Nom de l'index]
5-Méthyl-2-hexanon [Allemand] [Nom ACD/IUPAC]
5-Méthyl-2-hexanone [Français] [Nom ACD/IUPAC]
5-méthylhexan-2-one
6O4A4A5F28
Isobutylacétone
isopentyle méthyle cétone
méthylisoamylcétone
MFCD00008950 [numéro MDL]
MIAK
MP3850000
[110-12-3] [RN]
203-737-8MFCD00008950
2-hexanone-5-méthyl
3-Méthylbutylméthylcétone
4-01-00-03329 (Référence du manuel Beilstein) [Beilstein]
5-MÉTHYL-2-HEXA
5-MÉTHYL-2-HEXANONE|5-MÉTHYLHEXAN-2-ONE
5-méthyl-hexan-2-one
EINECS 203-737-8
Isoamylméthylcétone
cétone, isopentyle méthyle
Cétone, méthylisoamyle
Méthyl iso-amyl cétone
Méthylisoamylcétone, Isoamylméthylcétone
Méthyl isopentyle cétone
ONU 2302
UNII:6O4A4A5F28
UNII-6O4A4A5F28
MIAK
Isobutylacétone
méthyl-2-hexanone
5-méthyl-2-hexanone
5-méthylhexan-2-one
Isoamylméthylcétone
cétone, méthylisoamyle
Méthylisoamylcétone
Isopentyl-méthylcétone
méthylisopentylcétone
Isoamyl méthyl cétone
Cétone, méthylisoamyle
Méthyl isopentyle cétone
(1R)-2-bromo-1-phényléthanol
Isopentyl méthyl cétone ~ Méthyl isoamyl cétone ~ MIAK
AA/AMPS
Acrylic Acid-2-Acrylamido-2-Methylpropane Sulfonic Acid Copolymer; AA-AMPSA; Acrylic Acid-2-Acrylamido-2-Methylpropane Sulfonic Acid Copolymer; Sulfonated Polyacrylic Acid Copolymer; 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid-acrylic acid copolymer; 2-Propenoic acid polymer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid; Sulfonated Polyacrylic Acid Copolymer; ACRYLIC ACID /ACRYLAMIDOMETHYL PROPANE SULFONIC ACID COPOLYMER; AcrylicAcid-AMPSCopolymer(AA/AMPS); Acrylic Acid-2-Acrylamido-2-Methylpropane Sulfonic Acid Copolymer; AA/AMPS; Acrylic acid-2-acrylamido-2-methyl propyl sulfonic acid copolymer; 2-Propenoic acid,polymer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid; prop-2-enoic acid - 2-(acryloylamino)butane-2-sulfonic acid (1:1) CAS NO:40623-75-4
AC PERACTIF BLANC
Peractive AC White est une substance d'origine organique, respectueuse de l'environnement, à haut rendement, sans danger pour les utilisateurs.
Peractive AC White, communément abrégé en TAED, est un composé organique de formule (CHC(O))NCHCHN(C(O)CH).
Peractive AC White est un produit chimique synthétique qui se présente souvent sous la forme d'une poudre blanche.


Numéro CAS : 10543-57-4
Numéro CE : 234-123-8
INCI/Nom chimique : Tétraacétyléthylènediamine (TAED)
Formule moléculaire : C10H16N2O4
Composition : Tétraacétyl éthylène diamine avec carboxy méthylcellulose
Composition chimique : Tétraacétyl éthylène diamine avec carboxy méthylcellulose


Peractive AC White est un activateur de blanchiment et de désinfection au peroxyde à basse température (30 - 60 C).
Recommandé pour l'entrée Peractive AC White : 8 - 15 % en poids de percarbonate de sodium.
Peractive AC White se présente sous forme de granulés de couleur crème.
Peractive AC White décrit une gamme d'activateurs de blanchiment efficaces.


En combinaison avec le percarbonate de sodium (SPC) ou H2O2, ils permettent d'éliminer les taches blanchissables des tissus et de la vaisselle à des températures de 30 à 60°C.
De plus, ils offrent un haut niveau d'hygiène dans les applications de lavage automatique de la vaisselle et de blanchisserie grâce à la génération in situ d'acide peracétique.
Les activateurs de blanchiment Peractive AC White sont produits avec une grande pureté dans un procédé sans solvant avec de l'eau comme seul sous-produit.
Ils sont sans danger pour les consommateurs et l'environnement, ont un faible profil toxicologique/écotoxicologique et sont facilement biodégradables.


Peractive AC White décrit une gamme d'activateurs de blanchiment efficaces.
En combinaison avec le percarbonate de sodium (SPC) ou H2O2, ils permettent d'éliminer les taches blanchissables des tissus et de la vaisselle à des températures de 30 à 60°C.
De plus, ils offrent un haut niveau d'hygiène dans les applications de lavage automatique de la vaisselle et de blanchisserie grâce à la génération in situ d'acide peracétique.
Peractive AC White est uniquement destiné aux formulations en poudre et en comprimés - ne convient pas ou n'est pas stable dans les formulations à base d'eau (uniquement anhydre)


Peractive AC White est particulièrement respectueux de l'environnement.
Peractive AC White est très sûr et n'a pas besoin d'être traité lorsque l'environnement après utilisation n'est pas comme les détergents actuels.
Peractive AC White, lorsqu'il est combiné avec du percarbonate de sodium, crée une substance biodégradable et totalement non toxique pour l'homme et l'environnement.
Peractive AC White, tétraacétyléthylènediamine, communément abrégé en TAED, est un composé organique de formule (CH3C(O))2NCH2CH2N(C(O)CH3)2.


Peractive AC White est produit par acétylation de l'éthylènediamine.
Peractive AC White est un dicarboximide.
Peractive AC White a une faible écotoxicité aquatique, des effets non irritants sur la peau et les yeux, et il n'est ni mutagène ni tératogène.


Peractive AC White a été inclus dans le programme Safer Choice de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA).
À l'heure actuelle, Peractive AC White est le principal activateur de blanchiment utilisé dans les formulations européennes de détergents à lessive, avec une consommation annuelle importante.
Les concentrations typiques de Peractive AC White varient de 1,4 % à 13 % dans divers produits.


Peractive AC White n'a aucun effet irritant sur la peau et les yeux.
Peractive AC White ne donne également aucune indication de sensibilisation cutanée à la suite d'une exposition prolongée, comme le lavage des mains.
Peractive AC White n'est pas non plus tératogène ou mutagène.


Peractive AC White est essentiellement non toxique et facilement biodégradable.
Peractive AC White et son sous-produit DAED ont une faible écotoxicité aquatique et une très faible toxicité dans toutes les voies d'exposition.
TAED, TriAED et DAED sont tous entièrement biodégradables et efficacement éliminés lors du traitement des eaux usées.


Peractive AC White réagit avec l'anion perhydroxyle HO2- en présence d'une solution alcaline aqueuse pour préparer la triacétyléthylènediamine et la diacétyléthylènediamine avec la libération d'acide peracétique, qui est un agent de blanchiment à action rapide.
Peractive AC White est utilisé comme activateur de blanchiment au peroxyde dans les détergents ménagers et pour la pâte à papier.


Peractive AC White sert également de composant important des détergents à lessive et des agents de blanchiment, où il est utilisé comme activateur pour les agents de blanchiment à oxygène actif tels que le perborate de sodium, le percarbonate de sodium, le perphosphate de sodium et le persulfate de sodium.
Peractive AC White est produit par acétylation de l'éthylènediamine
Peractive AC White est une poudre granuleuse blanc cassé à beige.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de PERACTIVE AC WHITE :
Le rapport élevé Peractive AC White/Sodium Pecarbonate offre une excellente protection contre un large éventail de bactéries pathogènes.
Peractive AC White élimine les odeurs désagréables, qui sont le résultat de l'activité vitale des micro-organismes.
Peractive AC White est utilisé comme activateur de blanchiment dans les détergents à lessive.
Peractive AC White est couramment utilisé comme activateur de blanchiment dans les détergents à lessive et pour la pâte à papier.


Peractive AC White est utilisé comme aide à la granulation.
Peractive AC White a utilisé un activateur de blanchiment au peroxyde pour les détergents ménagers, la pâte à papier.
Autres applications de Peractive AC White : détergents à lessive et détergents pour lave-vaisselle automatiques à densité apparente normale et élevée.
Les autres utilisations de Peractive AC White incluent la production de pâte à papier (blanchiment du papier).


Peractive AC White peut être trouvé dans les formulations de lave-vaisselle automatiques, en tant qu'agent actif dans les désinfectants courants et en tant que stérilisant dans une variété de nettoyants et de solutions à usage médical.
Peractive AC White réagit avec le peroxyde d'hydrogène pour former de l'acide peracétique, qui est un puissant agent de blanchiment et biocide sans danger pour les couleurs.


Le composé résultant présente de fortes propriétés bactéricides, virucides et fongicides, permettant à Peractive AC White de désinfecter et de désodoriser.
Peractive AC White est également utilisé comme tensioactif dans les pains de savon, les détergents légers et les détergents à vaisselle, ainsi que comme agent de délintage pour les graines de coton.
Peractive AC White peut être ajouté aux nettoyants liquides à base de sulfate de lauryle pour aider à stabiliser et à améliorer la formation de mousse.


Peractive AC White est utilisé comme activateur de peroxyde, il améliore l'efficacité de lavage et la fonction de désinfection du peroxyde dans l'eau à basse température.
Peractive AC White a d'excellentes performances en matière de blanchiment à basse température et de protection de l'environnement à un prix approprié.
Dans les détergents, lorsque la teneur en Peractive AC White atteint 1,5 % à 5,0 %, le perborate de sodium peut exercer son effet blanchissant à température normale.


La combinaison de peroxyde d'hydrogène et de Peractive AC White est une nouvelle méthode de blanchiment des textiles.
Peractive AC White réduit non seulement la température de blanchiment, mais permet également d'obtenir un bon effet de blanchiment à basse température.
Nous utilisons Peractive AC White dans certains de nos produits de lessive et de vaisselle comme activateur biodégradable pour nos agents de blanchiment à base d'oxygène.


Nous utilisons Peractive AC White dans les produits comme catalyseur pour améliorer la vitesse de réaction entre les agents de blanchiment et les particules de saleté sur les vêtements ou la vaisselle sales.
Cela nous permet de rendre nos formulations beaucoup plus concentrées, tout en améliorant les performances de nettoyage.
Peractive AC White est utilisé dans les produits de nettoyage depuis les années 1980, mais son utilité a augmenté avec l'essor des lave-linge et des lave-vaisselle à haute efficacité (HE).


Ces machines HE utilisent des températures plus basses et moins d'eau pour le nettoyage, ce qui peut contribuer à créer des conditions propices à une croissance microbienne accrue à l'intérieur des machines.
Il a été démontré que l'utilisation régulière de détergents contenant du blanc Peractive AC aide à limiter la croissance microbienne à l'intérieur des machines à des niveaux plus sûrs.
Bien que Peractive AC White soit un ingrédient synthétique, ses faibles impacts environnementaux (faible bioaccumulation, faible toxicité pour la vie aquatique et biodégradabilité) contribuent à ce que cet ingrédient réponde à nos critères d'utilisation dans nos produits.


Peractive AC White est un activateur d'agents de blanchiment tels que le perborate de sodium ou le percarbonate de sodium dans les détergents
Peractive AC White permet de nettoyer les vêtements efficacement et en toute sécurité à des températures plus basses, réduisant ainsi la consommation d'énergie et minimisant l'impact sur l'environnement.
Peractive AC White réagit avec le peroxyde d'hydrogène pour former un puissant agent de blanchiment sans danger pour les couleurs, un détachant, un éliminateur d'odeurs et un désinfectant qui est en grande partie non toxique et facilement biodégradable.


Peractive AC White élimine une large gamme de taches, telles que le thé, le café et le vin rouge grâce à un processus oxydatif.
Peractive AC White est utilisé comme agent oxydant doux, l'acide peracétique produit par Peractive AC White est sans danger pour les teintures textiles et les fibres par rapport à l'hypochlorite de sodium.
Le pH optimal pour utiliser Peractive AC White est de 9-11.
Peractive AC White est l'alternative la plus sûre à l'eau de Javel pour les tissus colorés.


Peractive AC White est un composé organique largement utilisé comme activateur de blanchiment dans les détergents à lessive.
Peractive AC White joue un rôle actif dans le processus de nettoyage, permettant des résultats sûrs et efficaces à des températures plus basses.
Peractive AC White est un composant essentiel des détergents à lessive en tant qu'alternative aux agents de blanchiment à « oxygène actif », du perborate de sodium au peroxyde d'urée.


Alors que les agents "d'oxygène actif" typiques fonctionnent en libérant du peroxyde d'hydrogène pendant le cycle de lavage, cet effet n'est possible qu'à des températures inférieures à 60 °C (140 °F).
D'autre part, Peractive AC White et sa capacité à former de l'acide peroxyacétique permettent des résultats de nettoyage et de blanchiment efficaces dans des cycles de lavage à basse température.
La poudre Peractive AC White peut être facilement stabilisée par granulation, avec le support du sel de sodium de carboxyméthylcellulose (Na-CMC).


Malgré la solubilité relativement faible de Peractive AC White dans l'eau froide, les granules se dissolvent toujours efficacement dans la solution de lavage en quelques minutes.
Après le démarrage du processus de lavage, Peractive AC White fond facilement et rapidement dans son intégralité.
Les propriétés de Peractive AC White en tant que composant détergent aident à réduire la consommation d'énergie, minimisant ainsi l'impact environnemental du processus.
Peractive AC White est également utilisé comme tensioactif dans les pains de savon, les détergents légers et les détergents à vaisselle, ainsi que comme agent de délintage pour les graines de coton.


Peractive AC White peut être ajouté aux nettoyants liquides à base de sulfate de lauryle pour aider à stabiliser et à améliorer la formation de mousse.
En tant qu'agent antistatique, Peractive AC White peut être trouvé dans les plastiques, tels que le film de polyéthylène pour les emballages alimentaires et le chlorure de polyvinyle rigide.
En combinaison avec des sels métalliques, Peractive AC White agit comme antistatique pour le polystyrène et dans les mélanges de caoutchouc et de polystyrène résistants aux chocs.
Les autres utilisations de Peractive AC White incluent le placage électrique, le cirage à chaussures, l'encre d'imprimerie, etc.


Peractive AC White est un activateur de blanchiment utilisé principalement dans les détergents, les additifs pour lave-linge et lave-vaisselle,
Peractive AC White, Il n'est pas nécessaire de chauffer l'eau car la réaction est active à température ambiante ce qui permet d'économiser de l'électricité lorsque certains lave-linge et lave-vaisselle ont une fonction de chauffage.
Peractive AC White est particulièrement respectueux de l'environnement. Parce que Peractive AC White est produit industriellement dans un processus fermé, les substances produites sont pures à 99,9 %.


Peractive AC White est très sûr et n'a pas besoin d'être traité lorsque l'environnement après utilisation n'est pas comme les détergents actuels.
Peractive AC White, lorsqu'il est combiné avec du percarbonate de sodium, crée une substance biodégradable et totalement non toxique pour l'homme et l'environnement.
Ce solide blanc, Peractive AC White, est couramment utilisé comme activateur de blanchiment dans les détergents à lessive et pour la pâte à papier.
Peractive AC White est un composé important de détergents à lessive utilisé comme substitut des agents de blanchiment à « oxygène actif ».


Alors que les agents «d'oxygène actif» fonctionnent généralement en libérant du peroxyde d'hydrogène pendant le processus de lavage, cette conséquence n'est possible qu'en dessous de 60 ° C (140 ° F).
Peractive AC White et sa capacité à fabriquer de l'acide peracétique permettent un blanchiment et un nettoyage efficaces pendant le processus de lavage à basse température.
Peractive AC White n'a aucun effet secondaire irritant sur les yeux, la peau ou toute autre partie du corps humain.


Peractive AC White est utilisé comme activateur de blanchiment au peroxyde dans les détergents ménagers et pour la pâte à papier.
Peractive AC White sert également de composant important des détergents à lessive et des agents de blanchiment, où il est utilisé comme activateur pour les agents de blanchiment à oxygène actif tels que le perborate de sodium, le percarbonate de sodium, le perphosphate de sodium et le persulfate de sodium.


Peractive AC White réagit avec l'anion perhydroxyle HO2- en présence d'une solution alcaline aqueuse pour préparer la triacétyléthylènediamine et la diacétyléthylènediamine avec la libération d'acide peracétique, qui est un agent de blanchiment à action rapide.
Peractive AC White peut être utilisé comme réactif :
Avec le perborate de sodium et le bicarbonate de sodium pour l'oxydation des amines aliphatiques primaires en composés C-nitroso aliphatiques.


Peractive AC White ne donne également aucun signe de sensation cutanée à la suite d'une exposition prolongée, par exemple le lavage des mains.
En combinaison avec du percarbonate de sodium pour fournir de l'acide peracétique in situ pour l'oxydation Baeyer-Villiger.
Peractive AC White peut également être utilisé comme activateur de blanchiment au peroxyde dans les détergents à lessive et dans les applications de chimie textile.


-Utilisation par les consommateurs de Peractive AC White :
La majeure partie de la consommation de Peractive AC White dans les ménages est liée à son utilisation comme activateur de blanchiment dans les détergents.
Peractive AC White est un agent hautement efficace, capable de blanchir une large gamme de taches tenaces, du thé et du café au vin et à la nourriture.
Peractive AC White contribue également de manière significative à la blancheur globale du linge.
En tant que composant détergent, Peractive AC White est également actif pour éliminer les odeurs désagréables grâce à ses performances antimicrobiennes, tout en restant doux pour les fibres.
Avec Peractive AC White présenté dans la formule, les taches telles que le café, le thé, le café et les jus de fruits peuvent être efficacement éliminées à des températures d'eau aussi basses que 15 °C.


-Utilisation dans les détergents – et industries connexes :
Peractive AC White Lorsqu'il réagit vigoureusement avec du perborate de sodium (poudre d'oxygène) ou des sels de percarbonate de sodium.
La réaction produit de l'acide peracétique en solution à température ambiante et du peroxyde d'hydrogène libre selon le type de sel.
Ces deux agents oxydants donnent les meilleurs résultats de blanchiment sur les taches tenaces et constituent également une solution désinfectante propre.
Des études européennes et américaines montrent des avantages exceptionnels par rapport aux détergents conventionnels, les couleurs et les fibres sont protégées et ne nuisent pas à la machine à laver.


-Utilisations de Peractive AC White :
Il n'est pas nécessaire de chauffer l'eau car la réaction est active à température ambiante ce qui permet d'économiser de l'électricité lorsque certains lave-linge et lave-vaisselle ont une fonction de chauffage.


-Utilisation industrielle de Peractive AC White :
Peractive AC White est couramment utilisé dans l'industrie des détergents ménagers comme activateur de blanchiment au peroxyde.
Peractive AC White est un composant essentiel des détergents à lessive et des agents de blanchiment pour tissus, où il est utilisé comme agent actif alternatif à la place du perborate de sodium, du percarbonate de sodium, du perphosphate de sodium ou du persulfate de sodium.


-Utilisations de Peractive AC White :
Peractive AC White est un activateur de blanchiment qui est principalement utilisé dans les détergents et les additifs pour le lavage du linge et la vaisselle.
Les concentrations typiques de Peractive AC White varient entre 1,4 % et 13 % dans ces produits.
Une petite quantité du Peractive AC White produit est également utilisée dans le blanchiment du papier, des textiles et pour la génération d'acide peracétique.
Activateur de blanchiment au peroxyde pour détergents ménagers, pâte à papier.


-Utilisations de Peractive AC White :
Peractive AC White est utilisé comme activateur de blanchiment au peroxyde dans les détergents ménagers et pour la pâte à papier.
Peractive AC White sert également de composant important des détergents à lessive et des agents de blanchiment, où il est utilisé comme activateur pour les agents de blanchiment à oxygène actif tels que le perborate de sodium, le percarbonate de sodium, le perphosphate de sodium et le persulfate de sodium.
Peractive AC White réagit avec l'anion perhydroxyle HO2- en présence d'une solution alcaline aqueuse pour préparer la triacétyléthylènediamine et la diacétyléthylènediamine avec la libération d'acide peracétique, qui est un agent de blanchiment à action rapide.


-Applications de Peractive AC White :
*activateur de blanchiment dans un détergent à lessive solide à 1-3%
*activateur de blanchiment dans des concentrations de détergent liquide à 4-6%
*activateur de blanchiment dans les lessives compactes à 6-8%
utilisé dans les formulations de lavage automatique de la vaisselle (pastille et liquides).
*utilisé comme stérilisant dans tout, des nettoyants pour prothèses dentaires aux instruments médicaux
* alternative plus sûre à l'eau de Javel dans les détergents
*eau de javel pour l'industrie des pâtes et papiers et du textile


-Application de Peractive AC White :
*Activateur de blanchiment pour détergents à lessive et détergents pour lave-vaisselle automatiques à densité apparente normale et élevée.
*Granulés avec CMC comme auxiliaire de granulation.


-Utilisations médicales de Peractive AC White :
désinfection, désinfection du matériel, nettoyant de zone, décapant de tissu.
-Restaurant et hôtel :
nettoyage du matériel de cuisine, détergent pour coin buanderie, produit de nettoyage pour salle de bain, entretien du matériel de cuisine, machine à laver, blanchiment de la piscine.


-Produits chimiques ménagers:
Lessive en poudre, eau de Javel en poudre, produit d'entretien ménager, salle de bain, cuisine.
-Agriculture:
désinfectant dans les zones isolées.
-Préparation des aliments:
assainissants et désinfectants pour machines et équipements de transformation des aliments.



AVANTAGES DE PERACTIVE AC WHITE :
Avantages du système de blanchiment Peractive AC White :
*Élimination oxydative d'un grand nombre de taches colorées ; en particulier les taches de fruits et de jus
* Hygiène et prévention des mauvaises odeurs grâce à l'action biocide sur un large éventail de germes
*Prévention de la formation de biofilm sur les surfaces des machines
* Sans danger pour la couleur et le tissu
*Peractive AC White montre une plus grande stabilité de stockage contre la chaleur



UTILISATION ET MODE D'ACTION DE PERACTIVE AC WHITE :
Peractive AC White est un composant important des détergents à lessive qui utilisent des agents de blanchiment "à oxygène actif".
Les agents de blanchiment à l'oxygène actif comprennent le perborate de sodium, le percarbonate de sodium, le perphosphate de sodium, le persulfate de sodium et le peroxyde d'urée.
Ces composés libèrent du peroxyde d'hydrogène pendant le cycle de lavage, mais la libération de peroxyde d'hydrogène est faible lorsque ces composés sont utilisés à des températures inférieures à 45 ° C (113 ° F).
Peractive AC White et le peroxyde d'hydrogène réagissent pour former de l'acide peroxyacétique, un agent de blanchiment plus efficace, permettant des cycles de lavage à basse température, autour de 40 °C (104 °F).
Peractive AC White a été utilisé pour la première fois dans un détergent à lessive commercial en 1978 (Skip par Unilever).
Actuellement, Peractive AC White est le principal activateur de blanchiment utilisé dans les détergents à lessive européens et sa consommation annuelle est estimée à 75 kt.



PRÉPARATION DU BLANC AC PERACTIF :
Peractive AC White est produit dans un processus en deux étapes à partir d'éthylènediamine (ED) et d'anhydride acétique (Ac2O).
ED est d'abord diacétylé en DAED.
Dans la deuxième étape, le DAED est ensuite converti avec Ac2O via TriAED en TAED (Clariant, 1999).

Le Peractive AC White est cristallisé à partir du mélange réactionnel, filtré, lavé et séché, et si nécessaire également granulé.
Les matières premières utilisées sont présentes presque quantitativement dans le produit.
Les sous-produits ne sont pas formés.
Le peractive AC White a été préparé par acétylation de diacétyléthylènediamine (DAED) avec de l'anhydride acétique dans un réacteur de 5 L couplé à une colonne de distillation à garnissage, de 2,5 cm de diamètre intérieur et de 1 m de longueur.

La température de réaction a été fixée à 135°C et le taux de reflux à 6.
Le rapport molaire de l'anhydride acétique au DAED a varié de 3 à 5.
Un rendement Peractive AC White aussi élevé que 80% a été obtenu, supérieur de 15% qu'en l'absence de distillation.



PERHYDROLYSE :
Peractive AC White réagit avec le peroxyde alcalin via le processus appelé perhydrolyse libérant de l'acide peracétique.
La première perhydrolyse donne la triacétyléthylènediamine (TriAED) et la seconde donne la diacétyléthylènediamine (DAED).



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES du PERACTIVE AC WHITE :
Concentration : [%] env. 92
Aspect : aggloméré blanc fluide
Densité apparente : [g/l] 380 - 580
Distribution granulométrique : >1600µm [%] 2 max.
< 200µm [%] 3 max.
Aspect : granuleux
Couleur : blanc
Odeur : caractéristique
Poids moléculaire : 228,24
XLogP3-AA : -1,2
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre d'obligations rotatives : 3
Masse exacte : 228.11100700
Masse monoisotopique : 228,11100700
Surface polaire topologique : 74,8 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 16
Charge formelle : 0
Complexité : 265
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Le composé est canonisé : Oui

Point de fusion : 149-154 °C
Point d'ébullition : 140 °C (1,5002 mmHg)
Densité : 0,9
indice de réfraction : 1,4550 (estimation)
Point d'éclair : 140 °C
pka : -1,23 ± 0,70 (prédit)
forme: Poudre Granulaire
couleur : Blanc cassé à beige
Solubilité dans l'eau : légèrement soluble
Merck : 14 9028
BRN : 1795711
InChIKey : BGRWYDHXPHLNKA-UHFFFAOYSA-N
Formule chimique : C10H16N2O4
Masse molaire : 228,248 g•mol−1
Aspect : Solide incolore
Densité : 0,9
Point de fusion : 149 à 154 °C (300 à 309 °F; 422 à 427 K)
Solubilité dans l'eau : 0,2 g/L à 20 °C

Aspect : granuleux
Couleur : blanc
Odeur : caractéristique
pH : 6 - 8, Concentration : 1 g/l (20 °C)
Point/intervalle de fusion : Aucune donnée disponible
Point/intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Non applicable
Taux d'évaporation : Non applicable
Limite supérieure d'explosivité : Non applicable
Limite inférieure d'explosivité : Non applicable
Pression de vapeur : Non applicable
Densité de vapeur relative : Non applicable
Densité relative : Non applicable
Densité : Aucune donnée disponible

Densité apparente : env. 420kg/m3
Solubilité(s)
Solubilité dans l'eau : env. 1 g/l soluble (20 °C)
Solubilité dans d'autres solvants : Aucune donnée disponible
Coefficient de partage: noctanol/eau : Aucune donnée disponible
Température d'inflammation : Non applicable
Décomposition thermique : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, dynamique : Non applicable
Viscosité, cinématique : Non applicable
Temps d'écoulement : Non applicable
Propriétés explosives : Non explosif
Méthode : Jugement d'expert
Propriétés comburantes : La substance ou le mélange n'est pas classé comme comburant.
Méthode : Jugement d'expert
Tension superficielle : Non applicable

Apparence : bleu/vert/blanc, granulés à écoulement libre
Odeur : Légère, pas d'odeur d'acide acétique
Densité apparente : 380-580, g/l
Teneur principale (HPLC) : 92,0 ± 2, %
Distribution de taille (50g, 5min) : ≥ 1600mm 2,0% max
≤0.2mm 3.0% maximum
Teneur en humidité (50g, 5min): 2,0% max
Teneur en fer(Fe) : 20mg/kg max
Poids moléculaire : 228,25
Masse exacte : 228,24
BRN : 1795711
Numéro CE : 234-123-8
Code SH : 29241900
AAP : 74,8

XLogP3 : -1.61
Apparence : Poudre granulaire blanc cassé à beige
Densité : 0,9
Point de fusion : 174-176 °C
Point d'ébullition : 140 °C (1,5002 mmHg)
Point d'éclair : 140 °C
Indice de réfraction : 1,4550 (estimation)
Solubilité dans l'eau : légèrement soluble
Conditions de stockage : Conserver dans un endroit frais et sec.
Conserver dans un récipient hermétiquement fermé.
Pression de vapeur : : 0 mmHg à 25°C
Point de fusion : 149-154 °C
Point d'ébullition : 386,4±25,0 °C à 760 mmHg
Point d'éclair : 174,8±15,5 °C
Formule moléculaire : C10H16N2O4
Poids moléculaire : 228,245
Densité : 1,2 ± 0,1 g/cm3



MESURES DE PREMIERS SECOURS de PERACTIVE AC WHITE :
-Conseils généraux :
Retirer/Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
*Si inhalé :
En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais.
Obtenir des conseils/des soins médicaux.
*En cas de contact avec la peau :
En cas de contact, rincer immédiatement la peau à grande eau.
*En cas de contact avec les yeux :
En cas de contact, rincer immédiatement les yeux à grande eau
pendant au moins 15 minutes.
*En cas d'ingestion :
Obtenez des soins médicaux immédiatement.
-Principaux symptômes et effets, aigus et différés :
Aucun connu.
-Notes au médecin :
Traiter de façon symptomatique.



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de PERACTIVE AC WHITE :
-Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :
Porter des vêtements de protection appropriés.
-Précautions environnementales :
Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Ne pas contaminer l'eau.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Utiliser un équipement de manutention mécanique.
Rincer à l'eau.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de PERACTIVE AC WHITE :
-Moyens d'extinction appropriés :
Jet d'eau pulvérisée
Mousse



CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE de PERACTIVE AC WHITE :
-Équipement de protection individuelle:
*Protection des mains
Remarques :
Gants de protection conformes à la norme EN 374.
Épaisseur minimale (gant): non déterminé
-Protection des yeux :
Lunettes de protection
Mesures protectives :
-Mesures d'hygiène :
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.
Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit.



MANIPULATION et STOCKAGE de PERACTIVE AC WHITE :
-Stockage:
*Exigences pour les zones de stockage et les conteneurs :
conservez uniquement dans son emballage d'origine.
*Plus d'informations sur les conditions de stockage :
Entreposer dans un endroit sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de PERACTIVE AC WHITE :
-Stabilité chimique :
Stable dans des conditions normales.
-Conditions à éviter :
Aucun connu.



SYNONYMES :
Acétamide,N,N′-1,2-éthanediylbis[N-acétyl-
Acétamide,N,N′-1,2-éthanediylbis[N-acétyl-
Diacétamide,N,N′-éthylènebis-
N,N′-1,2-Éthanediylbis[N-acétylacétamide]
N,N,N′,N′-tétraacétyléthylènediamine
Tétraacétyléthylènediamine
N,N′-Éthylènebis[diacétamide]
Mykon ATC
NikonA
T 0946
DETA 4303
TAED
AN peractif
N,N′-Éthylènebis[N-acétylacétamide]
DEAT 4049
TAED peractif
Peractif P
Warwick B 610
AP peractif
AC peractif
Warwick B 637
Mykon B 610
ATC Mikon
AC bleu peractif
N,N′-(Éthane-1,2-diyl)bis(N-acétylacétamide)
TAED, N,N′-éthylènebis(diacétamide)
Tétraacétyléthylènediamine
10543-57-4
N,N,N',N'-tétraacétyléthylènediamine
TAED
N-acétyl-N-[2-(diacétylamino)éthyl]acétamide
Acétamide, N,N'-1,2-éthanediylbis[N-acétyl-
Tétracétyléthylènediamine
N,N'-(Éthane-1,2-diyl)bis(N-acétylacétamide)
N,N'-Éthylènebis(N-acétylacétamide)
N,N-(Éthane-1,2-diyl)bis(N-acétylacétamide)
tétraacétyléthylènediamine
N,N'-Éthylènebis(diacétamide)
P411ED0N2B
Acétamide, N,N'-1,2-éthanediylbis(N-acétyl-
MFCD00014967
N,N'-1,2-Éthanediylbis(N-acétyl-acétamide
N,N'-1,2-Éthanediylbis[N-acétyl-acétamide
UNII-P411ED0N2B
EINECS 234-123-8
CA PERACTIF
NIKON UN
TAED [INCI]
TAED [MI]
CE 234-123-8
WARWICK B 610
N-acétyl-N-[2-(N-acétylacétamido)éthyl]acétamide
SCHEMBL20390
DTXSID5040752
CHEBI:166456
n,n,n,n-tétraacétyléthylènediamine
ZINC2015842
N,N'-Éthylènebis(diacétamide), 8CI
AKOS005207256
SB79596
NCGC00164405-01
AS-65802
DB-040621
FT-0629347
T0946
D92422
N,N\'-(éthane-1,2-diyl)bis(N-acétylacétamide)
N-acétyl-N-[2-(diacétylamino)éthyl]acétamide #
A801241
N,N'-1,2-Éthanediylbis[N-acétylacétamide], 9CI
Q419209
J-001421
N,N,N',N'-Tétraacétyléthylènediamine, technique, >=90% (CHN)
TAED
N,N'-(Ethane-1,2-diyl)bis(N-acétylacétamide);
N,N′-éthylènebis(diacétamide)
Diacétamide,N,N'-éthylènebis
N,N,N',N'-tétraacétyléthylènediamine
N,N'-1,2-Éthanediylbis[N-acétylacétamide]
N,N'-Éthylènebis[N-acétylacétamide]
N,N'-Éthylènebis[diacétamide]
Acétamide, N,N'-1,2-éthanediylbis-N-acétyl-
N-[2-(diéthanoylamino)éthyl]-N-éthanoyl-éthanamide
N-acétyl-N-[2-(diacétylamino)éthyl]acétamide
N,N'-Éthylènebis(diacétamide)
N,N'-Éthylènebis(N-acétylacétamide)
N,N-éthylènebis(N-acétylacétamide)
N,N,N,N-tétraacétyléthylènediamine
N-acétyl-N-[2-(diacétylamino)éthyl]acétamide
EINECS 234-123-8
Tétraacétyléthylènediamine
N,N,N,N-tétraacétyléthylènediamine
TAED
N,N-Éthane-1,2-diylbis(N-acétylacétamide)
acétamide, N-acétyl-N-[2-(diacétylamino)éthyl]-
N,N-1,2-Éthanediylbis(N-acétylacétamide)
Acétamide, N,N-1,2-éthanediylbis[N-acétyl-
MFCD00014967
N,N,N′,N′-tétraacétyléthylènediamine
N,N-1,2-Éthanediylbis[N-acétylacétamide]





ACCÉLÉRATEUR NL-65-100

L'accélérateur NL-65-100 est un accélérateur d'amine hautement réactif utilisé pour durcir les polyesters insaturés à température ambiante.
L'accélérateur NL-65-100 est utilisé dans les applications de pultrusion, de moulage par transfert de résine, d'enroulement filamentaire, de superposition manuelle et de pulvérisation.
La formation de radicaux, nécessaire au démarrage de la réaction de polymérisation, est trop lente à température ambiante et le plus souvent avec des peroxydes organiques appliqués.

CAS : 99-97-8
FM : C9H13N
MW : 135,21
EINECS : 202-805-4

Synonymes
N,N,4-TRIMÉTHYLBENZÉNAMINE;N,N-DIMÉTHYL-4-MÉTHYLANILINE;N,N-DIMÉTHYL-4-TOLUIDINE;N,N-DIMÉTHYL-PARA-TOLUIDINE;N,N-DIMÉTHYL-P-TOLUIDINE;Benzèneamine, N,N,4-triméthyl-;diméthyl-4-toluidine;Diméthyl-p-toluidine;N,N-Diméthyl-p-toluidine;99-97-8;N,N,4-TRIMÉTHYLANILINE;Diméthyl-p-toluidine ;Benzénamine, N,N,4-triméthyl-;Diméthyl-4-toluidine;N,N-Diméthyl-4-méthylaniline;N,N,4-Triméthylbenzénamine;p-Méthyl-N,N-diméthylaniline;p-(Diméthylamino )toluène;N,N-Diméthyl-p-tolylamine;4-Diméthylaminotoluène;N,N-Diméthyl-para-toluidine;p-Toluidine, N,N-diméthyl-;NSC 1785;p,N,N-Triméthylaniline;Dimétil -p-toluidina;N,N-Diméthyl-4-toluidine;diméthyltolylamine;1-(Diméthylamino)-4-méthylbenzène;4,N,N-Triméthylaniline;S8XC5939VU;DTXSID0021832;NSC-1785;NL 65-100;DTXCID401832; p-N,N-Triméthylaniline;CAS-99-97-8;Dimetil-p-toluidina [italien];CCRIS 1001;EINECS 202-805-4;UNII-S8XC5939VU;Benzèneamine,N,N,4-triméthyl-;HSDB 8202 ;MFCD00008316;N,4-triméthylaniline;diméthyl-(p-tolyl)-amine;EC 202-805-4;Benzénamine,N,4-triméthyl-;SCHEMBL28378;MLS001050174;4-diméthylamino-1-méthylbenzène;4,N ,N-Triméthylaniline, 99 %;CHEMBL1462714;N,N-Diméthyl-p-méthylphénylamine;NSC1785;Tox21_201370;Tox21_300062;AC-368;AKOS015915159;N,N-DIMÉTHYL-P-TOLUIDINE [CIRC];NCGC00091397-01;NCGC 00091397 -02;NCGC00091397-03;NCGC00254201-01;NCGC00258922-01;SMR001216586;D0807;NS00002247;E75885;EN300-7266829;4,N,N-Triméthylaniline, purum, >=98,0 % (GC);Q2051 705;W-100002 ;Z1002998236

L'accélérateur NL-65-100 est un composé organique.
L'accélérateur NL-65-100 est couramment utilisé comme catalyseur et agent de durcissement dans divers processus chimiques, notamment la production de polymères, de résines et d'adhésifs.
De plus, l'accélérateur NL-65-100 trouve une application en tant que composant dans les matériaux dentaires, tels que les composites dentaires et les adhésifs.
La capacité de l'accélérateur NL-65-100 à initier et à accélérer les réactions de durcissement, associée à sa faible toxicité et sa stabilité, en fait un additif précieux dans des industries allant des plastiques et revêtements aux soins de santé et à la dentisterie.
Pour accélérer la formation des radicaux de manière contrôlable, il faut donc utiliser des peroxydes organiques en combinaison avec ce qu'on appelle un accélérateur.
La durée de conservation de l'accélérateur NL-65-100 est de 9 mois.
L'accélérateur NL-65-100 est répertorié dans la TSCA.

Propriétés chimiques de l'accélérateur NL-65-100
Point de fusion : -25°C
Point d'ébullition : 211 °C(lit.)
Densité : 0,937 g/mL à 25 °C(lit.)
Densité de vapeur : >1 (vs air)
Pression de vapeur : 0,1 hPa (20 °C)
Indice de réfraction : n20/D 1,546 (lit.)
Fp : 182 °F
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité : 0,65g/l
Forme : Liquide
pka: pK1:7,24(+1) (25°C)
Couleur : Jaune clair
Limite d'explosivité : 7%
Solubilité dans l'eau : Miscible avec l'alcool, l'éther et le chloroforme. Non miscible à l'eau.
Numéro de référence : 774409
Constante diélectrique : 3,3 (20 ℃)
Stabilité : Stable. Combustible. Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChIKey : GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
LogP : 1,729-2,81 à 35℃
Référence de la base de données CAS : 99-97-8 (référence de la base de données CAS)
CIRC : 2B (Vol. 115) 2018
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Accélérateur NL-65-100 (99-97-8)

Applications
L'accélérateur NL-65-100 est utilisé comme catalyseur de polymérisation pour les polyesters, les résines acrylates et époxy.
L'accélérateur NL-65-100 est également utilisé comme durcisseur pour les ciments dentaires et dans les adhésifs.
L'accélérateur NL-65-100 sert d'intermédiaire pour les produits chimiques photographiques, dans les colles industrielles, dans les préparations pour ongles artificiels, les colorants et les produits pharmaceutiques.
L'accélérateur NL-65-100 réagit avec l'éther vinylique en présence de chlorure de cuivre (II) pour donner des tétrahydroquinoléines.
De plus, l'accélérateur NL-65-100 est utilisé pour accélérer la polymérisation du méthacrylate d'éthyle.

Le durcissement des résines polyesters insaturés à température ambiante ne peut en général pas être réalisé par un peroxyde organique seul.
La formation de radicaux, nécessaire au démarrage de la réaction de polymérisation, est trop lente à température ambiante et généralement avec des peroxydes organiques appliqués.
Pour accélérer la formation des radicaux de manière contrôlable, il faut donc utiliser des peroxydes organiques en combinaison avec ce qu'on appelle un accélérateur.

Profil de réactivité
L'accélérateur NL-65-100 neutralise les acides dans les réactions exothermiques pour former des sels et de l'eau.
Peut être incompatible avec les isocyanates, les composés organiques halogénés, les peroxydes, les phénols (acides), les époxydes, les anhydrides et les halogénures d'acide.
Peut générer de l'hydrogène, un gaz inflammable, en combinaison avec des agents réducteurs puissants tels que les hydrures.

TOXIQUE; l'inhalation, l'ingestion ou le contact cutané avec le matériau peut provoquer des blessures graves, voire la mort.
Le contact avec la substance fondue peut provoquer de graves brûlures à la peau et aux yeux.
Évitez tout contact avec la peau.
Les effets du contact ou de l'inhalation peuvent être retardés.
Un incendie peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
Le ruissellement des eaux de lutte contre les incendies ou de dilution peut être corrosif et/ou toxique et provoquer une pollution.

La synthèse
L'accélérateur NL-65-100 a été préparé en faisant réagir de la p-toluidine avec du méthanol et du POCl3 dans un autoclave chauffé à 280 °C pendant 3 h.
Reflux pendant 3 heures avec 2 équivalents molaires d'Ac2O, puis distillation fractionnée de l'Accélérateur NL-65-100 sous pression réduite.
Vous pouvez également sécher l’accélérateur NL-65-100 sur BaO, distiller et conserver l’accélérateur NL-65-100 sur KOH.
Le picrate a m 128o (de EtOH).
Les méthodes décrites pour l’accélérateur NL-65-100 sont applicables ici.
ACCÉLÉRATEUR TMTD
L'accélérateur TMTD est un accélérateur de caoutchouc très actif, contenant du soufre et ne décolorant pas.
L'accélérateur TMTD est également disponible sous plusieurs formes de mélange maître lié aux polymères et à code couleur.
L'accélérateur TMTD agit comme un accélérateur principal pour les systèmes de durcissement nécessitant très peu ou pas de soufre.

CAS : 137-26-8
MF : C6H12N2S4
MW : 240,43
EINECS : 205-286-2

Synonymes
1,1'-dithiobis(n,n-diméthylthio-formamid;1,1'-dithiobis(n,n-diméthylthioformamide);Aapirol;Accel TMT;Accélérateur T;Accélérateur Thiuram;accélérateur;accélérateurthiuram;thirame;Disulfure de tétraméthylthiurame;137 -26-8;Thiuram;Rezifilm;TMTD;Pomarsol;Thirame;Arasan;Fernasan;Nobecutan;Thioscabin;Thirasan;Aapirol
; Tersan ; Thiulix; Heryl; Pomarsol forte; Tuads de méthyle; Accélérateur T; Méthyl Thirame; Fernasan A; Disulfure de tétraméthylthiurame; Nocceler TT; Arasan-M; Disulfure de bis (diméthylthiocarbamoyl); Thiram B; Arasan-SF; Cyuram DS; Ekagom TB; Hermat TMT ;Disulfure de tétraméthylènethiurame ;Accel TMT ;Accélérateur thiurame ;Aceto TETD ;Radothiram ;Royal TMTD ;Disulfure de tétraméthylthirame ;Fernacol;Sadoplon 75 ;Bisulfure de tétraméthylthiurame ;Tetrapom;Thioknock;Thirampa;Thiramum;Anles;Arasan-SF-X;Aules;Thimer ; Panoram 75 ; Métiurac; Microperles; Nomersan; Thianosan; Cunitex; Delsan; Thimar; Disulfure de tétraméthylthiurame; Sulfure de tersantétraméthyldiurane; Pol-Thiuram; Arasan 42-S; Disulfure de tétraméthylthiurum; Disulfure de tétraméthylthiourame; Disulfure de tétrathiurame; Sranan-sf-X; Hy-Vic; SQ 1489; Chipco thirame 75; Bis (diméthyl-thiocarbamoyl) -disulfure; Orac TMTD; Tetramethylthioramdisulfide; Tetramethyldiurane sulfite; Thiotox (fongicide); Disulfure de tétraméthylthiocarbamoyl; Thiuramyl; Thylate; Thirame de méthyle; Disulfure de bis (diméthylthiocarbamyl); Disulfure de tétraméthyl thiurane; Disulfure de bis (diméthyl thiocarbamoyl); ;Disulfure de tétraméthylènethiurame ;N,N'-(Dithiodicarbonothioyl)bis(N-méthylméthanamine);Numéro de déchet RCRA U244;Flo Pro T Seed Protectant;Bisulfure de tétraméthylthiurame

Disulfure organique résultant de la dimérisation oxydative formelle de l'acide N,N-diméthyldithiocarbamique.
L’accélérateur TMTD est largement utilisé comme traitement fongicide des semences.
Une solution liquide d'un solide cristallin blanc.
Le principal danger concerne l’environnement.
Des mesures immédiates doivent être prises pour limiter la propagation dans l'environnement.
Pénètre facilement dans le sol pour contaminer les eaux souterraines et les cours d'eau.
L'accélérateur TMTD est un caoutchouc chimique, un accélérateur de vulcanisation.
L'accélérateur TMTD représente l'allergène le plus couramment positif contenu dans le « mélange de thiurame ».
Les catégories professionnelles les plus fréquentes sont l'industrie métallurgique, les ménagères, les services et laboratoires de santé, les industries du bâtiment et les cordonniers.

Propriétés chimiques de l'accélérateur TMTD
Point de fusion : 156-158 °C(lit.)
Point d'ébullition : 129 °C (20 mmHg)
Densité : 1,43
Pression de vapeur : 8 x 10-6 mmHg à 20 °C (NIOSH, 1997)
Indice de réfraction : 1,5500 (estimation)
Fp : 89°C
Température de stockage : sous gaz inerte (argon)
Solubilité : 0,0184 g/l
Forme : solide
pka : 0,87 ± 0,50 (prédit)
Solubilité dans l'eau : 16,5 mg/L (20 ºC)
Merck : 14 9371
Numéro de référence : 1725821
Limites d'exposition : NIOSH REL : TWA 0,5 mg/m3, IDLH 100 mg/m3 ; PEL OSHA : 0,5 mg/m3 ; TLV ACGIH : VME 5 mg/m3.
InChIKey : KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N
LogP : 1,730
Référence de la base de données CAS : 137-26-8 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : Accélérateur TMTD (137-26-8)
CIRC : 3 (Vol. Sup 7, 53) 1991
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Accélérateur TMTD (137-26-8)

L'accélérateur TMTD nécessite l'ajout d'oxyde de zinc et d'acide gras pour une utilisation efficace dans la plupart des applications de composition.
L'accélérateur TMTD est utilisé pour activer les systèmes de durcissement au thiazole ou au sulfénamide afin d'améliorer la résistance à la brûlure.
L'accélérateur TMTD présente une excellente dispersibilité et peut être encapsulé avec une dispersion chimique.
L'accélérateur TMTD est également disponible sous forme de granulés et de microgranulés pour réduire la poussière.
L'accélérateur TMTD est une dispersion liée aux polymères facile à manipuler, offrant une meilleure uniformité du mélange à basse température, améliorant la sécurité et la qualité de l'usine.
Recommandé pour les élastomères et mélanges de caoutchouc NR, SBR, NBR, EPDM.
Pour la plupart des applications de composition, le TMTD-MG nécessite l'ajout d'oxyde de zinc et d'un acide gras pour une utilisation efficace.
Le soufre n'est pas obligatoire mais est souvent utilisé.
L'accélérateur TMTD est largement utilisé comme accélérateur principal pour les systèmes de durcissement nécessitant très peu ou pas de soufre.

L'accélérateur TMTD contient 13 % de soufre disponible.
L'accélérateur TMTD est souvent utilisé pour activer la guérison au thiazole ou au sulfénamide.
systèmes.
Une résistance améliorée au grillage peut être obtenue dans les stocks d'accélérateurs TMTD en utilisant les accélérateurs thiazole ou sulfénamide comme accélérateurs primaires.
Le TMTD-MG peut être utilisé comme modificateur de durcissement dans les formulations CR chargées de noir de carbone pour améliorer les propriétés de grillage. TMTD-MG est un microgranule blanc.
TMTD-MG offre au chimiste du caoutchouc une forme de TMTD pratique et peu dépoussiérante.
Le nouveau micro-granulaire
La cohérence offre une dispersion exceptionnelle tout en limitant le personnel de l'usine à une exposition dangereuse inutile.
Les particules MG sont exemptes d’huile et présentent une très grande pureté chimique.
Le TMTD-MG est recommandé pour une utilisation dans les composés de caoutchouc souple, où une mauvaise dispersion ne peut être tolérée.

Les usages
1. L'accélérateur TMTD appartient aux fongicides protecteurs à large spectre, avec une période d'effet résiduel allant jusqu'à 7 jours environ.
L'accélérateur TMTD est principalement utilisé pour traiter les semences et le sol et prévenir la fonte des semis de l'oïdium, du charbon et des semis de riz des cultures céréalières.
L’accélérateur TMTD peut également être utilisé pour certaines maladies des arbres fruitiers et des légumes.
Par exemple, habiller les graines avec 500 g de poudre mouillable à 50 % peut contrôler la pyriculariose du riz, la tache des feuilles du riz, le charbon de l'orge et du blé.

2. En tant que pesticide, l'accélérateur TMTD est souvent appelé thirame et est principalement utilisé pour le traitement des semences et du sol ainsi que pour la prévention et le contrôle de l'oïdium des céréales, du charbon et des maladies des légumes.
L'accélérateur TMTD, en tant que super accélérateur de caoutchouc naturel, de caoutchouc synthétique et de latex, est souvent appelé accélérateur TMTD et est le représentant de l'accélérateur de vulcanisation du thiurame, représentant 85 % de la quantité totale de produits similaires.
L'accélérateur TMTD est également le super accélérateur de caoutchouc naturel, de caoutchouc synthétique diénique, de Ⅱ, de R et d'EPDM, avec le taux d'utilisation le plus élevé de tous.
La force favorisant la vulcanisation de l’Accelerator TMTD est très forte, mais, sans la présence d’oxyde de zinc, il n’est pas du tout vulcanisé.

3. Utilisé pour la fabrication de câbles, fils, pneus et autres produits en caoutchouc.
4. Utilisé comme super accélérateur du caoutchouc naturel, du caoutchouc synthétique et du latex.
5. Utilisé comme promoteur à effet tardif du caoutchouc naturel, du caoutchouc butadiène, du caoutchouc styrène-butadiène et du caoutchouc polyisoprène.
6. Utilisé pour lutter contre les parasites du riz, du blé, du tabac, de la betterave sucrière, du raisin et d'autres cultures, ainsi que pour le traitement des semences et le traitement du sol.
7. Le disulfure de tétraméthylthiurame convient à la fabrication de caoutchouc naturel, de caoutchouc synthétique et de latex, et peut également être utilisé comme agent de durcissement.
L'accélérateur TMTD est le deuxième accélérateur des accélérateurs de thiazole, qui peut être utilisé avec d'autres accélérateurs comme accélérateur de vulcanisation continue.

8. Dans l'industrie du caoutchouc, le disulfure de tétraméthylthiurame peut être utilisé comme accélérateur de super-vulcanisation, et souvent avec l'accélérateur de thiazole.
L'accélérateur TMTD peut également être utilisé en combinaison avec d'autres accélérateurs comme accélérateur en caoutchouc continu.
Pour une décomposition lente du soufre libre à plus de 100 ℃, l'accélérateur TMTD peut également être utilisé comme agent de durcissement.
Les produits Accelerator TMTD ont une excellente résistance au vieillissement et à la chaleur, ils sont donc applicables au caoutchouc naturel, au caoutchouc synthétique et sont principalement utilisés dans la fabrication de pneus, chambres à air, chaussures, câbles et autres produits industriels.
En agriculture, l’Accelerator TMTD peut être utilisé comme fongicide et insecticide, ainsi que comme additif pour lubrifiants.
9. Les méthodes de production à partir de diméthylamine, de disulfure de carbone, la réaction de condensation de l'ammoniac était le dithiocarbamate de diméthyle, puis par oxydation du peroxyde d'hydrogène jusqu'au produit fini.

Méthode de production
La préparation du diméthyldithiocarbamate de sodium (SDD) : la réaction du chlorhydrate de diméthylamine et du disulfure de carbone en présence d'hydroxyde de sodium peut générer du diméthylamino dithiocarbamate de sodium.
La température de réaction est de 50 à 55 ℃ et la valeur du pH est de 8 à 9.
La préparation du thirame : la réaction du SDD (ou Diram) et du peroxyde d'hydrogène en présence d'acide sulfurique peut produire du thirame.
La température de réaction est contrôlée à 10 ℃ en dessous et la valeur finale du pH est de 3 à 4.
Le chlore peut également être utilisé à la place du peroxyde d’hydrogène et de l’acide sulfurique.
La réaction est effectuée dans la tour à plateaux tamisés, à partir du bas de laquelle le chlore dilué est introduit et à partir du haut de laquelle est pulvérisée une solution de sodium à 5 %, appelée méthode d'oxydation chlore-air.
Il existe également d'autres méthodes, telles que l'oxydation du nitrite de sodium ou l'oxydation électrolytique.

Cancérogénicité
L'accélérateur TMTD n'était pas non plus cancérogène chez le rat par gavage ou chez la souris par injection sous-cutanée unique.
Dans des études de peinture cutanée chez la souris, le thirame a eu une activité d'initiation et de promotion de tumeurs, mais n'était pas complètement cancérigène.
L'accélérateur TMTD était génotoxique pour les insectes, les plantes, les champignons et les bactéries : il induisait un échange de chromatides sœurs et une synthèse non programmée d'ADN dans des cellules humaines en culture.
Malgré une génotoxicité établie in vitro, l'accélérateur TMTD n'a montré aucune activité clastogène et/ou aneugène in vivo après administration orale à des souris à la dose maximale tolérée.

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Ce produit chimique du caoutchouc, accélérateur de vulcanisation, représente l’allergène positif le plus couramment contenu dans le « mélange de thiurame ».
Les catégories professionnelles les plus fréquentes sont l'industrie métallurgique, les ménagères, les services et laboratoires de santé, le bâtiment et les cordonniers.
L'accélérateur TMTD est également largement utilisé comme fongicide, appartenant au groupe des dithiocarbamates des carottes, des bulbes et des bois, et comme insecticide.
Accelerator TMTD est le nom agricole du thiurame.
ACCELERATOR NL-65-100
L'accélérateur NL-65-100 est un accélérateur d'amine hautement réactif utilisé pour durcir les polyesters insaturés à température ambiante.
L'accélérateur NL-65-100 est miscible avec l'alcool, l'éther et le chloroforme.
L'accélérateur NL-65-100 n'est pas miscible à l'eau.


Numéro CAS : 99-97-8
Numéro CE : 202-805-4
Composition chimique : N,N-Diméthyl p-toluidine



N,N-Diméthyl-p-toluidine, N,N-Diméthyl-p-toluidine, DMPT, Accélérateur NL-65-100, N,N-DIMÉTHYL-P-TOLUIDINE 99 %, N,N-DIMÉTHYL-P-TOLUIDINE 99 %, DMPT, additif AcryliCon basse température, accélérateur 101, accélérateur 101, N,N-DIMÉTHYL-P-TOLUIDINE (DMPT), N,N-Diméthyl-p-toluidine, 4-Diméthylaminotoluène, N,N,4-TRIMÉTHYLBENZÉNAMINE , N,N-DIMÉTHYL-4-MÉTHYLANILINE, N,N-DIMÉTHYL-4-TOLUIDINE, N,N-DIMÉTHYL-PARA-TChemicalbookOLUIDINE, N,N-DIMÉTHYL-P-TOLUIDINE, Benzèneamine,N,N,4-triméthyle -, diméthyl-4-toluidine, Diméthyl-p-toluidine, N,N,4-Triméthylaniline ; 4,N,N-TriméthyL, N,N,4-triméthyl-, diméthyltoluidine, DIMETHYLTOLYLAMINE, Dimétil-p-toluidine, p -Toluidine, N,N-diméthyl-, p-méthyl-N,N-diméthylaniline, p,N,N-triméthylaniline, Diméthyl-p-toluidine, N,N-Diméthyl-p-toluidine, N,N-Diméthyl- p-tolylamine, N,N-Diméthyl-4-méthylaniline, N,N,4-Triméthylbenzénamine, N,N-Diméthyl-4-toluidine, N,N,4-Triméthylaniline, Dimetil-p-toluidina, Benzèneamine,N, N,4-triméthyl-, 1-(Diméthylamino)-4-méthylbenzène, NSC 1785, p-(Diméthylamino)toluène, Benzénamine, N,N,4-triméthyl-p-Toluidine, N,N-diméthyl-, N, N,4-Triméthylbenzénamine, N,N-Diméthyl-p-toluidine, p-Méthyl-N,N-diméthylaniline,
Diméthyl-p-toluidine, N,N-Diméthyl-p-tolylamine, N,N-Diméthyl-4-méthylaniline, p,N,N-Triméthylaniline, N,N,4-Triméthylaniline, p-(Diméthylamino)toluène, N ,N-Diméthyl-p-méthylphénylamine, N,N-Diméthyl-1,4-toluidine, N,N-Diméthyl-p-toluidène, 1-(Diméthylamino)-4-méthylbenzène, NSC 1785, NL 65-100, 4 -Diméthylamino-1-méthylbenzène, N,N-Diméthyl-p-méthylaniline, 4-(Diméthylamino)toluène, FirstCure DMPT, AC 103 (amine), AC 103, Benzénamine, N,N,4-triméthyl-, 4-Diméthylaminotoluène , Diméthyl-p-toluidine, DMPT, p-Toluidine, N,N-diméthyl-N,N,4-Triméthylaniline, p,N,N-Triméthylaniline, Benzénamine, N,N,4-triméthyl-, N,N- Diméthyl-p-Tolylamine, N,N-diméthyl-p-toluidine, Diméthyl-4-toluidine, N,N-Diméthyl-4-méthylaniline, Diméthyl-p-toluidine, diméthyl-4-toluidine, N,N-Diméthyl- p- toluidine, N,N-DIMÉTHYL-4-TOLUIDINE, N,N-DIMÉTHYL-P-TOLUIDINE, N,N,4-TRIMÉTHYLBENZÉNAMINE, N,N-DIMÉTHYL-PARA-TOLUIDINE, N,N-DIMÉTHYL-4- MÉTHYLANILINE, Benzèneamine,N,N,4-triméthyl-, N,N-Accélérateur NL-65-100, 99-97-8, N,N,4-TRIMÉTHYLANILINE, Accélérateur NL-65-100, Benzénamine, N,N ,4-triméthyl-, Diméthyl-4-toluidine, N,N-Diméthyl-4-méthylaniline, N,N,4-Triméthylbenzénamine, p-Méthyl-N,N-diméthylaniline, p-(Diméthylamino)toluène, N,N -Diméthyl-p-tolylamine, 4-Diméthylaminotoluène, N,N-Diméthyl-para-toluidine, p-Toluidine, N,N-diméthyl-, NSC 1785, p,N,N-Triméthylaniline, Dimetil-p-toluidina, N ,N-Diméthyl-4-toluidine, 1-(Diméthylamino)-4-méthylbenzène, 4,N,N-Triméthylaniline, S8XC5939VU, DTXSID0021832, NSC-1785, NL 65-100, DTXCID401832, pN,N-Triméthylaniline, CAS- 99-97-8, CCRIS 1001, EINECS 202-805-4, UNII-S8XC5939VU, Benzèneamine,N,N,4-triméthyl-, Diméthyltolylamine, HSDB 8202, MFCD00008316, N,4-Triméthylaniline, diméthyl-(p-tolyl )-amine, EC 202-805-4, Benzenamine,N,4-trimethyl-, SCHEMBL28378, MLS001050174, 4-dimethylamino-1-methylbenzene, 4,N,N-Trimethylaniline, 99%, CHEMBL1462714, DIMETHYLTOLYLAMINE [INCI], N,N-Diméthyl-p-méthylphénylamine, NSC1785, Tox21_201370, Tox21_300062, AC-368, AKOS015915159, N,N-ACCELERATOR NL-65-100 [CIRC], NCGC00091397-01, NCGC00091397-02, NCGC00091397- 03, NCGC00254201- 01, NCGC00258922-01, SMR001216586, D0807, FT-0629511, FT-0636092, FT-0656134, E75885, EN300-7266829, 4,N,N-Triméthylaniline, purum, >=98,0 % (GC), Q2051705, W - 100002, Z1002998236, N,N-DIBENZYL-1,4,10,13-TETRAOXA-7,16-DIAZACYCLOOCTADECANE, N,N-Accélérateur NL-65-100, 4-Diméthylaminotoluène, 4-Diméthylaminotoluène, N,N-diméthyle -4-méthylaniline, p,N,Ntriméthylaniline, N,N,4-triméthylbenzénamine, N,N,4-Triméthylaniline, Accélérateur NL-65-100, diméthyltoluidine, n,n-diméthyl-p-toluidine, N,N- DIMÉTHYL-4-TOLUIDINE, N,N-Diméthyl-p-tolylamine, N,N-DIMÉTHYL-4-MÉTHYLANILINE, 4,N,N-TriméthyL, N,N,4-triméthyl-, DIMÉTHYLTOLYLAMINE, N,N,4 -Triméthylaniline, 4-Diméthylaminotoluène, n,n-Accélérateur NL-65-100, Accélérateur NL-65-100, benzénamine, n,n,4-triméthyle, n,n-diméthyl-4-méthylaniline, n,n-diméthyle -para-toluidine, 4,n,n-triméthylaniline, diméthyl-4-toluidine, p-diméthylamino toluène, n,n-diméthyl-p-tolylamine, n,n,4-triméthylbenzénamine, 4-diméthylaminotoluène, diméthyltolylamine, 4- Diméthylaminotoluène, N,N, 4-triméthylaniline, N,N,4-TRIMÉTHYLBENZÉNAMINE, N,N-DIMÉTHYL-4-MÉTHYLANILINE, N,N-DIMÉTHYL-4-TOLUIDINE, N,N-DIMÉTHYL-PARA-TOLUIDINE, Benzénamine, N,N,4-triméthyl-, Diméthyl-4-toluidine, N,N,4-Triméthylaniline, N,N-Diméthyl-4-méthylaniline, N,N-Accélérateur NL-65-100, N,N-Diméthyl- p-tolylamine, p,N,N-Triméthylaniline, p-(Diméthylamino)toluène, p-Méthyl-N,N-diméthylaniline, p-Toluidine, N,N-diméthyl-,



L'accélérateur NL-65-100 est utilisé dans les applications de pultrusion, de moulage par transfert de résine, d'enroulement filamentaire, de superposition manuelle et de pulvérisation.
La formation de radicaux, nécessaire au démarrage de la réaction de polymérisation, est trop lente à température ambiante et le plus souvent avec des peroxydes organiques appliqués.


L'accélérateur NL-65-100 forme un groupe de substances dans les composés chimiques et aromatiques avec un groupe diméthylamino [-N (CH3)2] et un groupe méthyle (CH3) comme substituant sur le cycle benzénique.
L'accélérateur NL-65-100 est un liquide incolore ou jaune clair, avec une odeur d'œuf pourri.


La durée de conservation de l'accélérateur NL-65-100 est de 9 mois.
L'accélérateur NL-65-100 est répertorié dans la TSCA.
L'accélérateur NL-65-100 est un accélérateur d'amine hautement réactif utilisé pour durcir les polyesters insaturés à température ambiante.


L'accélérateur NL-65-100 autrement connu sous le nom de p,N,N-Triméthylaniline est un composé aromatique qui fait partie de la famille des anilines.
L'accélérateur NL-65-100 est fourni par Actylis sous la forme d'un liquide jaune clair, non miscible à l'eau et ayant une odeur aromatique.
L'accélérateur NL-65-100 est un liquide clair et incolore avec une odeur aromatique. Densité 0,937 g/cm3 et insoluble dans l'eau.


L'accélérateur NL-65-100 existe sous forme de liquide clair, incolore et à odeur aromatique.
La densité de l'accélérateur NL-65-100 est de 0,937 g/cm3 (Lancaster) et est insoluble dans l'eau.
L'accélérateur NL-65-100 est un liquide incolore ou jaune clair, avec une odeur d'œuf pourri.


L'accélérateur NL-65-100 est insoluble dans l'eau, soluble dans certains solvants organiques, se décomposera lors de l'exposition au soleil.
L'accélérateur NL-65-100 apparaît comme un liquide clair et incolore avec une odeur aromatique.
La densité de l'accélérateur NL-65-100 est de 0,937 g/cm3 (Lancaster) et insoluble dans l'eau.


Le durcissement des résines polyester insaturées à température ambiante ne peut en général pas être réalisé par un peroxyde organique seul.
La formation de radicaux, nécessaire au démarrage de la réaction de polymérisation, est trop lente à température ambiante et est généralement appliquée avec des peroxydes organiques.


L'accélérateur NL-65-100 flotte donc sur l'eau.
L'accélérateur NL-65-100 est un liquide jaune clair
L'accélérateur NL-65-100 est miscible avec l'alcool, l'éther et le chloroforme.


L'accélérateur NL-65-100 n'est pas miscible à l'eau.
L'accélérateur NL-65-100 est incompatible avec les agents oxydants forts.
Conservez l’accélérateur NL-65-100 dans un endroit frais.


L'accélérateur NL-65-100 est un accélérateur d'amine hautement réactif utilisé pour durcir les polyesters insaturés à température ambiante.
L'accélérateur NL-65-100 est un composé organique polyvalent largement utilisé dans la recherche scientifique.
Les applications de l'accélérateur NL-65-100 couvrent la synthèse de nombreux composés, notamment les produits agrochimiques, les pesticides, les acides aminés, les peptides et les nucléotides.


L'accélérateur NL-65-100 est un liquide huileux incolore ou jaune clair avec une odeur d'œuf pourri, point de fusion 130,31 ℃ , point d'ébullition 211,5-212,5 ℃ , poids 0,9287 ~ 0,9366 g/mL à température normale de Chemicalbook, indice de réfraction 1,5360 ~ 1,5470, insoluble dans l'eau, soluble dans certains solvants organiques, se décomposant lorsqu'il est exposé à la lumière.


L'accélérateur NL-65-100 est miscible avec l'alcool, l'éther et le chloroforme.
L'accélérateur NL-65-100 n'est pas miscible à l'eau.
L'accélérateur NL-65-100 est incompatible avec les agents oxydants forts.


Conservez l’accélérateur NL-65-100 dans un endroit frais.
L'accélérateur NL-65-100 est un accélérateur d'amine hautement réactif utilisé pour durcir les polyesters insaturés à température ambiante.
L'accélérateur NL-65-100 est un composé organique couramment utilisé en synthèse organique et comme réactif dans les expériences en laboratoire.


L'accélérateur NL-65-100 est un solide cristallin incolore soluble dans la plupart des solvants organiques.
L'accélérateur NL-65-100 se présente sous la forme d'un liquide clair et incolore avec une odeur aromatique.
L'accélérateur NL-65-100 est soluble dans certains solvants organiques et est décomposé par la lumière comme photoinitiateur efficace pour la polymérisation de l'acrylonitrile (AN).
L'accélérateur NL-65-100 peut également être utilisé pour produire de l'eau de plateau dentaire auto-coagulante.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l'ACCÉLÉRATEUR NL-65-100 :
L'accélérateur NL-65-100 est utilisé pour la pierre d'ingénierie, la pultrusion, le moulage par transfert de résine, l'enroulement de filament, les ancrages chimiques et les boulons de mine, la pose et la pulvérisation manuelles.
L'accélérateur NL-65-100 est un accélérateur de durcissement utilisé pour les résines polyester insaturées.
Pour accélérer la formation des radicaux de manière contrôlable, il faut donc utiliser des peroxydes organiques en combinaison avec ce qu'on appelle un accélérateur.


Pour accélérer la formation radicale de manière contrôlable, organique
les peroxydes doivent donc être utilisés en combinaison avec ce qu'on appelle un accélérateur.
L'accélérateur NL-65-100 est un accélérateur d'amine pour le durcissement des résines UP.


L'accélérateur NL-65-100 est utilisé pour la synthèse. Il s'agit d'un composé de haute qualité qui offre des performances exceptionnelles dans diverses applications.
Sa composition unique et ses excellents résultats font de l'accélérateur NL-65-100 un choix idéal pour la recherche scientifique et les processus industriels.
L'accélérateur NL-65-100 est utilisé pour l'auto-condensation.


Utilisations de l'accélérateur NL-65-100 pour la recherche pharmaceutique : L'accélérateur NL-65-100 joue un rôle crucial dans la recherche pharmaceutique, servant de catalyseur ou d'intermédiaire dans la synthèse d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et d'autres composés liés aux médicaments.
L'accélérateur NL-65-100 est utilisé pour la synthèse et est un composé efficace et de haute qualité utilisé dans diverses applications.


L'accélérateur NL-65-100 est utilisé comme catalyseur de polymérisation pour les polyesters, les résines acrylates et époxy.
L'accélérateur NL-65-100 est également utilisé comme durcisseur pour les ciments dentaires et dans les adhésifs.
L'accélérateur NL-65-100 sert d'intermédiaire pour les produits chimiques photographiques, dans les colles industrielles, dans les préparations pour ongles artificiels, les colorants et les produits pharmaceutiques.


Avec sa composition unique et ses excellentes performances, l'accélérateur NL-65-100 est idéal pour la recherche scientifique et à des fins industrielles.
L'accélérateur NL-65-100 est utilisé comme catalyseur de polymérisation pour les intermédiaires principalement pour les polyesters et les résines acrylates et époxy.
L'accélérateur NL-65-100 peut être utilisé comme durcisseur pour les ciments dentaires et pour les adhésifs.


L'accélérateur NL-65-100 est utilisé comme intermédiaire pour les produits chimiques photographiques, les colorants et les produits pharmaceutiques.
L'accélérateur NL-65-100 est un photoinitiateur efficace pour la polymérisation de l'acrylonitrile (AN).
L'accélérateur NL-65-100 est utilisé pour la synthèse et a été largement utilisé dans diverses applications.


L'accélérateur NL-65-100 est utilisé pour fabriquer des résines acryliques et des matériaux pour prothèses dentaires.
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.


L'accélérateur NL-65-100 est utilisé comme liant chimique pour les polyesters, les acrylates et les résines époxy.
L'accélérateur NL-65-100 est également utilisé comme durcisseur pour les ciments dentaires et dans les adhésifs.
L'accélérateur NL-65-100 peut être trouvé dans les produits dentaires, les matériaux photographiques, les colorants et les produits pharmaceutiques.


L'accélérateur NL-65-100 réagit avec l'éther vinylique en présence de chlorure de cuivre (II) pour donner des tétrahydroquinoléines.
L'accélérateur NL-65-100 est utilisé comme catalyseur de polymérisation pour les polyesters, les résines acrylates et époxy.
L'accélérateur NL-65-100 est utilisé comme photoinitiateur efficace pour la polymérisation de l'acrylonitrile (AN)


L'accélérateur NL-65-100 est utilisé comme une amine tertiaire, qui peut être couplée au phénylacétylène et au benzamide en présence de peroxydes de di tert-butyle par oxydation catalysée par le fer CC, respectivement pour former du n, 4-diméthyl-n - (3-phénylpropyl- 2-alcynyl)benzoylamine et N-((méthyl (p-tolyl)amino) méthyl)benzoylamine.


L'accélérateur NL-65-100 réagit avec l'éther vinylique en présence de chlorure de cuivre (II) pour donner des tétrahydroquinoléines.
De plus, l'accélérateur NL-65-100 est utilisé pour accélérer la polymérisation du méthacrylate d'éthyle.
L'accélérateur NL-65-100 est utilisé comme catalyseur de polymérisation pour les polyesters, les résines acrylates et époxy.


L'accélérateur NL-65-100 est utilisé comme durcisseur pour les ciments dentaires et dans les adhésifs.
L'accélérateur NL-65-100 sert d'intermédiaire pour les produits chimiques photographiques, dans les colles industrielles, dans les préparations pour ongles artificiels, les colorants et les produits pharmaceutiques.


L'accélérateur NL-65-100 est utilisé pour accélérer la polymérisation du méthacrylate d'éthyle.
L'accélérateur NL-65-100 est utilisé comme photo-initiateur efficace pour la polymérisation de l'acrylonitrile (AN), son taux de polymérisation est proportionnel à la puissance 1,62 de la concentration en AN et à la puissance 0,62 de la concentration en DMT.


L'accélérateur NL-65-100 est généralement utilisé comme accélérateur et peut également être utilisé comme additif pour la synthèse de polyesters insaturés et d'adhésifs.
L'accélérateur NL-65-100 est utilisé comme catalyseur de polymérisation et intermédiaire dans la préparation de polyesters et de résines acrylates et époxy.
L'accélérateur NL-65-100 peut être utilisé comme durcisseur pour les ciments dentaires et pour les adhésifs.


L'accélérateur NL-65-100 est utilisé comme intermédiaire pour les produits chimiques photographiques, les colorants et les produits pharmaceutiques.
L'accélérateur NL-65-100 est un accélérateur d'amine pour la polymérisation, par exemple, de matériaux de restauration méthacryliques dentaires.
L'accélérateur NL-65-100 est utilisé comme catalyseur de polymérisation pour les polyesters, les résines acrylates et époxy.


L'accélérateur NL-65-100 est également utilisé comme durcisseur pour les ciments dentaires et dans les adhésifs.
L'accélérateur NL-65-100 sert d'intermédiaire pour les produits chimiques photographiques, dans les colles industrielles, dans les préparations pour ongles artificiels, les colorants et les produits pharmaceutiques. Il réagit avec l'éther vinylique en présence de chlorure de cuivre (II) pour donner des tétrahydroquinoléines.


L'accélérateur NL-65-100 est également utilisé comme durcisseur pour les ciments dentaires et dans les adhésifs.
L'accélérateur NL-65-100 sert d'intermédiaire pour les produits chimiques photographiques, dans les colles industrielles, dans les préparations pour ongles artificiels, les colorants et les produits pharmaceutiques.


L'accélérateur NL-65-100 réagit avec l'éther vinylique en présence de chlorure de cuivre (II) pour donner des tétrahydroquinoléines.
De plus, l'accélérateur NL-65-100 est utilisé pour accélérer la polymérisation du méthacrylate d'éthyle.
L'accélérateur NL-65-100 est soluble dans certains solvants organiques, décomposé par la lumière, en tant que photoinitiateur efficace pour la polymérisation de l'acrylonitrile (AN) ; elle peut également être utilisée pour fabriquer de l'eau de gouttière dentaire auto-consolidante.


De plus, l'accélérateur NL-65-100 est utilisé pour accélérer la polymérisation du méthacrylate d'éthyle.
L'accélérateur NL-65-100 est souvent utilisé comme catalyseur pour la polymérisation des polyesters et des résines époxy.
L'accélérateur NL-65-100 a également été utilisé comme durcisseur chimique dans les adhésifs dentaires.


L'accélérateur NL-65-100 a également été utilisé comme intermédiaire chimique dans la synthèse de divers produits pharmaceutiques, colorants et préparations pour ongles artificiels ainsi que comme matière première dans la synthèse d'adhésifs industriels.
L'accélérateur NL-65-100 est utilisé comme catalyseur de polymérisation pour les polyesters, les résines acrylates et époxy.


L'accélérateur NL-65-100 est également utilisé comme durcisseur pour les ciments dentaires et dans les adhésifs.
L'accélérateur NL-65-100 sert d'intermédiaire pour les produits chimiques photographiques, dans les colles industrielles, dans les préparations pour ongles artificiels, les colorants et les produits pharmaceutiques.


L'accélérateur NL-65-100 réagit avec l'éther vinylique en présence de chlorure de cuivre (II) pour donner des tétrahydroquinoléines.
De plus, l'accélérateur NL-65-100 est utilisé pour accélérer la polymérisation du méthacrylate d'éthyle.


Les amines tertiaires aromatiques, en particulier l'accélérateur NL-65-100, sont des photoinitiateurs efficaces pour la polymérisation de l'acrylonitrile (AN).
L'accélérateur NL-65-100 est généralement considéré comme un retardateur pour la polymérisation des alcènes plutôt que comme un photoinitiateur pour la polymérisation de l'acrylonitrile (AN).
En tant que photoinitiateur efficace pour la polymérisation de l'acrylonitrile (AN), son taux de polymérisation est proportionnel à 1,62 fois la concentration d'AN et à 0,62 fois la concentration de l'accélérateur NL-65-100.


L'accélérateur NL-65-100 est couramment utilisé comme accélérateur, en complément de la synthèse de polyesters insaturés et comme additif pour adhésifs, etc.
L'accélérateur NL-65-100 a été synthétisé en utilisant du sulfate de diméthyle comme agent de méthylation à basse température et pression atmosphérique. Il est utilisé pour fabriquer de l’eau de gouttière dentaire auto-consolidante.


Une amine tertiaire qui peut être une CC oxydante catalysée par le fer couplée avec du phényléthynyle et du benzamide en présence de peroxyde de di-tert-butyle pour former de la N,4-diméthyl-N-(3-phényl prop-2-seulement)benzylamine, et de la N -((méthyl(p-tolyl)amino)méthyl)benzamide, respectivement.
L'accélérateur NL-65-100 est utile dans la création de polymères, de colorants et de catalyseurs.


En tant que solide cristallin incolore, l'accélérateur NL-65-100 se dissout facilement dans la plupart des solvants organiques.
En tant que réactif nucléophile capable de réagir à la fois avec les électrophiles comme les composés carbonylés et les halogénures, ainsi qu'avec les nucléophiles tels que les amines et les alcools.


Avec sa large gamme d'applications, l'accélérateur NL-65-100 sert de réactif crucial pour la synthèse de divers composés en laboratoire.
L'accélérateur NL-65-100 est utilisé pour produire de l'eau de plateau dentaire auto-durcissante ; accélérateur de colle, colle à marbre; production d'agent d'ancrage. Utilisé dans les colorants, la médecine et autres synthèses organiques.


L'accélérateur NL-65-100 est également utilisé dans la production de produits pharmaceutiques, de produits agrochimiques et de pesticides.
L'accélérateur NL-65-100 a une large gamme d'applications en laboratoire et constitue un réactif important pour la synthèse d'une variété de composés.
L'accélérateur NL-65-100 est utilisé pour la préparation d'eau dentaire auto-durcissante


En tant que photoinitiateur efficace pour la polymérisation de l'acrylonitrile (AN), sa vitesse de polymérisation est proportionnelle à la puissance de 1,62 de la concentration d'AN et à la puissance de 0,62 de la concentration de l'accélérateur NL-65-100.
L'accélérateur NL-65-100 est généralement utilisé comme accélérateur et peut également être utilisé comme additif pour la synthèse de polyester insaturé, d'adhésif, etc.
L'accélérateur NL-65-100 est utilisé pour produire de l'eau pour plateaux dentaires à prise automatique.


-Utilisations en synthèse chimique de l'accélérateur NL-65-100 :
L'accélérateur NL-65-100 est un réactif précieux dans la synthèse chimique, en particulier dans la production de colorants, de polymères et de produits chimiques spécialisés.
La nature polyvalente de l'accélérateur NL-65-100 permet de nombreuses transformations et réactions.


-Utilisations des procédés électrochimiques de l'accélérateur NL-65-100 :
L'accélérateur NL-65-100 trouve une application dans les processus électrochimiques, tels que la synthèse de polymères conducteurs et de batteries.
Les propriétés uniques de l'accélérateur NL-65-100 contribuent à améliorer les performances dans ces applications.


-Utilisations en science des matériaux de l'accélérateur NL-65-100 :
L'accélérateur NL-65-100 est utilisé dans diverses recherches en science des matériaux, notamment dans la production de revêtements, d'adhésifs et de produits d'étanchéité.
L'accélérateur NL-65-100 contribue au développement de matériaux avancés aux propriétés améliorées.



FONCTIONS DE L'ACCÉLÉRATEUR NL-65-100 :
*Accélérateur



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DE L'ACCÉLÉRATEUR NL-65-100 :
L'accélérateur NL-65-100 est un liquide huileux incolore ou jaune clair avec une saveur d'œuf pourri, point de fusion 130,31 ℃ , point d'ébullition 211,5-212,5 ℃ , sévère 0,9287 ~ 0,9366 g/mL à température normale, indice de réfraction 1,5360 ~ 1,5470, insoluble dans eau, soluble dans certains solvants organiques et décomposé à la lumière.



APERÇU DE L'ACCÉLÉRATEUR NL-65-100 :
L'accélérateur NL-65-100 est un composé crucial utilisé dans les processus de synthèse.
Avec sa composition hautement spécifique et sa pureté exceptionnelle, l'accélérateur NL-65-100 offre des résultats fiables et précis qui répondent aux exigences de diverses applications scientifiques et industrielles.
L'accélérateur NL-65-100 a une formule moléculaire de 4-(CH3)C6H4N(CH3)2 et un numéro CAS de 99-97-8, permettant une identification et une traçabilité faciles.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE L'ACCÉLÉRATEUR NL-65-100 :
*Haute qualité:
L'accélérateur NL-65-100 pour la synthèse est fabriqué pour répondre aux normes de qualité les plus élevées.
Chaque lot est soumis à des tests rigoureux pour garantir la pureté, la cohérence et la fiabilité.

*Performances efficaces :
Grâce à sa composition unique, l'accélérateur NL-65-100 offre des performances exceptionnelles dans divers processus de synthèse.
L'efficacité de l'accélérateur NL-65-100 a été démontrée grâce à des recherches et des applications approfondies.

*Large gamme d'applications :
L'accélérateur NL-65-100 est polyvalent et trouve des applications dans plusieurs industries telles que la science pharmaceutique, chimique et des matériaux.
Ses propriétés rendent l'accélérateur NL-65-100 adapté à divers processus de synthèse.

*Facile à utiliser:
L'accélérateur NL-65-100 pour la synthèse est formulé pour être convivial, permettant une manipulation et une intégration pratiques dans les protocoles existants.

*Résultats fiables :
La qualité constante de l'accélérateur NL-65-100 garantit des résultats fiables et reproductibles, cruciaux pour la recherche scientifique et les processus industriels.



DÉTAILS DE L'ACCÉLÉRATEUR NL-65-100 :
Le N,N-Accelerator NL-65-100, également connu sous le nom de 4-Diméthylaminotoluène, est composé d'une formule linéaire de 4-(CH3)C6H4N(CH3)2. Cette formule représente la disposition des atomes dans le composé, fournissant des informations essentielles sur sa structure et ses propriétés.



RÉACTIONS AIR ET EAU DE L'ACCÉLÉRATEUR NL-65-100 :
L'accélérateur NL-65-100 a tendance à noircir lors de l'exposition à l'air.
L'accélérateur NL-65-100 est insoluble dans l'eau.



RÉACTION DE POLYMÉRISATION DE L'ACCÉLÉRATEUR NL-65-100 :
Les amines tertiaires aromatiques, en particulier l'accélérateur NL-65-100, sont des photoinitiateurs efficaces pour la polymérisation de l'acrylonitrile (AN).
L'influence du milieu sur la vitesse de polymérisation est grande en polarité et la vitesse de polymérisation est rapide.
L'oxygène a une influence évidente sur la polymérisation.
Avec l'augmentation de la teneur en oxygène, la période d'induction de la polymérisation augmente et la vitesse diminue.
L'accélérateur NL-65-100 est généralement considéré comme un retardateur pour la polymérisation des alcènes, plutôt que comme un initiateur de photopolymérisation pour l'acrylonitrile (AN).



CARACTÉRISTIQUES D'AGRÉGATION DE L'ACCÉLÉRATEUR NL-65-100 :
L'accélérateur NL-65-100 ne peut pas initier la polymérisation de l'acrylonitrile (AN) dans l'obscurité, mais la polymérisation est extrêmement rapide sous la lumière.
La photopolymérisation de l'acrylonitrile (AN) initiée par l'accélérateur NL-65-100 est réalisée selon un mécanisme radicalaire.
Lorsqu’une trace d’agent de capture des radicaux libres est ajoutée, la polymérisation est complètement arrêtée.



PROFIL DE RÉACTIVITÉ DE L'ACCÉLÉRATEUR NL-65-100 :
L'accélérateur NL-65-100 neutralise les acides dans les réactions exothermiques pour former des sels et de l'eau.
L'accélérateur NL-65-100 peut être incompatible avec les isocyanates, les composés organiques halogénés, les peroxydes, les phénols (acides), les époxydes, les anhydrides et les halogénures d'acide.
L'accélérateur NL-65-100 peut générer de l'hydrogène, un gaz inflammable, en combinaison avec des agents réducteurs puissants tels que des hydrures.



SYNTHÈSE DE L'ACCÉLÉRATEUR NL-65-100 :
L'accélérateur NL-65-100 a été préparé en faisant réagir de la p-toluidine avec du méthanol et du POCl3 dans un autoclave chauffé à 280 °C pendant 3 h.



MÉTHODES DE PURIFICATION DE L'ACCÉLÉRATEUR NL-65-100 :
Reflux pendant 3 heures avec 2 équivalents molaires d'Ac2O, puis distillation fractionnée de l'Accélérateur NL-65-100 sous pression réduite.
Vous pouvez également sécher l’accélérateur NL-65-100 sur BaO, le distiller et le stocker sur KOH.
Le picrate a m 128o (de EtOH).



MÉTHODE DE SYNTHÈSE DE L'ACCÉLÉRATEUR NL-65-100 :
En utilisant du sulfate de diméthyle comme agent de méthylation, l’accélérateur NL-65-100 a été synthétisé à basse température et à pression normale.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'ACCÉLÉRATEUR NL-65-100 :
Apparence : Jaune clair clair à clair
Dosage : ≥ 98,5 %
Viscosité, 20°C : 2 mPa.s
Point d'ébullition : 211 °C
Densité : 20 °C 0,935 g/cm³
Point de fusion : -25 °C
Numéro CAS : 99-97-8
Forme physique : Liquide
Nom chimique : N,N-Diméthyl p-toluidine
État physique : Liquide
Solubilité : Soluble dans l'eau (0,65 mg/ml à 37° C), l'alcool, l'éther et le chloroforme.
Conservation :Conserver à température ambiante
Point de fusion :-25°C
Point d'ébullition : 211 ° C (lit.)
Densité :0,94 g/mL à 25° C (lit.)
Indice de réfraction : n20D 1,55 (lit.)

Valeurs pK :
pKa : 5,63 à 25 °C
N° CAS : 99-97-8
Formule moléculaire : C9H13N
InChIKeys : InChIKey=GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire : 135,20600
Masse exacte : 135,21
Numéro CE : 202-805-4
PSA : 3,24000
XLogP3 : 2,06100
Densité : 0,9 g/cm3
Point de fusion : 113-115 °C @ Solvant : Acide acétique
Point d'ébullition : 215 °C
Point d'éclair : 83 ºC
Indice de réfraction : 1,545-1,547
Solubilité dans l'eau : Solubilité dans l'eau : aucune
Conditions de stockage : 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.
Pression de vapeur : 0,1 hPa (20 °C)

Densité de vapeur : > 1 (vs air)
Limite d'explosivité : Limite d'explosivité supérieure : 7 %(V) ; Limite d'explosivité inférieure : 1,2 %(V)
Odeur : Aromatique
Densité : 0,936 (204 c)
Insolubilité : dans l'eau
Indice de réfraction : 1,546 (20 c)
Poids moléculaire : 135,23
Point d'éclair : 7 °C
Solubilité : solvs oxygénés.
Point d'ébullition : 210-211 °C (760 mm)
CAS : 99-97-8
EINECS : 202-805-4
InChI : InChI=1/C9H13N/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
Formule moléculaire : C9H13N
Masse molaire : 135,21
Densité : 0,937
Point de fusion : -25°C

Point de Boling : 211 ℃
Point d'éclair : 83 ℃
Solubilité dans l'eau : Miscible avec l'alcool, l'éther et le chloroforme.
Non miscible à l'eau.
Pression de vapeur : 0,1 hPa (20 °C)
Indice de réfraction : 1,545
densité de vapeur : >1 (vs air)
Pression de vapeur : 0,1 hPa (20 °C)
indice de réfraction : n20/D 1,546 (lit.)
point d'éclair : 182 °F
conditions de stockage : Conserver à une température inférieure à +30°C.
solubilité : 0,65g/l
coefficient d'acidité (pKa) : pK1:7,24(+1) (25°C)
morphologie : Liquide
couleur : jaune clair
valeur limite d'explosivité (limite d'explosivité) 7%
solubilité dans l'eau : Miscible avec l'alcool, l'éther et le chloroforme.
Non miscible à l'eau.
Numéro de référence : 774409

stabilité : Stable.
Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChIKey : GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Couleur jaune
Densité : 0,9300 g/mL
Point d'ébullition : 211,0 °C
Point d'éclair : 83°C
Spectre infrarouge : authentique
Plage de pourcentage de test : 98,5 % min. (GC)
Formule linéaire : CH3C6H4N(CH3)2
Indice de réfraction : 1,5450 à 1,5470
Beilstein: 12, 902
Gravité spécifique : 0,93
Informations sur la solubilité :
Solubilité dans l'eau : non miscible
Poids de la formule : 135,21
Pourcentage de pureté : 99 %
Forme physique : Liquide
Nom chimique ou matériau : N, N-Diméthyl-p-toluidine, 99 %

Poids moléculaire : 135,21 g/mol
XLogP3 : 2,8
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 1
Nombre de liaisons rotatives : 1
Masse exacte : 135,104799419 g/mol
Masse monoisotopique : 135,104799419 g/mol
Surface polaire topologique : 3,2 Ų
Nombre d'atomes lourds : 10
Frais formels : 0
Complexité : 90,9
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
Numéro CAS : 99-97-8
Poids moléculaire : 135,21
Numéro MDL : MFCD00008316
Numéro d'index CE : 202-805-4
Formule moléculaire : C9H13N
CH3C6H4N(CH3)2
Numéro CBN : CB4196682
Formule moléculaire : C9H13N
Poids moléculaire : 135,21
Numéro MDL : MFCD00008316
Fichier MOL : 99-97-8.mol
Point de fusion : -25°C
Point d'ébullition : 211 °C(lit.)

Densité : 0,937 g/mL à 25 °C(lit.)
densité de vapeur : >1 (vs air)
pression de vapeur : 0,1 hPa (20 °C)
indice de réfraction : n20/D 1,546 (lit.)
Point d'éclair : 182 °F
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
solubilité : 0,65g/l
forme : Liquide
pka: pK1:7,24(+1) (25°C)
couleur : jaune clair
limite d'explosivité : 7 %
Solubilité dans l'eau : Miscible avec l'alcool, l'éther et le chloroforme.
Non miscible à l'eau.
Numéro de référence : 774409

Constante diélectrique : 3,3 ( 20 ℃ )
Stabilité : Stable.
Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChIKey : GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
LogP : 1,729-2,81 à 35 ℃
Référence de la base de données CAS : 99-97-8 (référence de la base de données CAS)
Scores alimentaires de l'EWG : 1
FDA UNII : S8XC5939VU
Liste de la proposition 65 : N,N-Accélérateur NL-65-100
CIRC : 2B (Vol. 115) 2018
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : N,N,4-Triméthylaniline (99-97-8)
État physique : gras
Couleur beige
Odeur : désagréable

Point de fusion/point de congélation :
Point de fusion : -15 °C - (ECHA)
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition : 90 - 92 °C à 13 hPa
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d’inflammabilité ou d’explosivité :
Limite d'explosivité supérieure : 7 %(V)
Limite d'explosivité inférieure : 1,2 %(V)
Point d'éclair : 76 °C - coupelle fermée
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : 7,44 à 25 °C
Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité dynamique : 14,4 mPa.s à 35 °C

Solubilité dans l'eau : 0,65 g/l à 37 °C
Coefficient de partage : n-octanol/eau :
log Pow : 1,73 à 35 °C
Pression de vapeur : 0,099 hPa à 20 °C
Densité : 0,936 g/cm3
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité :
Densité de vapeur relative : 5,42
Numéro CAS : 99-97-8
Numéro d'index CE : 612-056-00-9

Numéro CE : 202-805-4
Formule de Hill : C₉H₁₃N
Formule chimique : 4-(CH₃)C₆H₄N(CH₃)₂
Masse molaire : 135,21 g/mol
Code SH : 2921 43 00
Point d'ébullition : 215 °C (1013 hPa)
Densité : 0,88 g/cm3 (35 °C)
Point d'éclair : 76 °C
Température d'inflammation : 425 °C
Point de fusion : -15 °C
Valeur pH : 7,44 (H₂O, 25 °C)
Pression de vapeur : 0,099 hPa (20 °C)
Solubilité : 0,65 g/l
CAS : 99-97-8

Formule moléculaire : C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) : 135,21
Numéro MDL : MFCD00008316
Clé InChI : GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Point de fusion : -25°C
Densité : 0,937
Point d'ébullition : 210°C à 211°C
Point d'éclair : 83°C (181°F)
Indice de réfraction : 1,546
Numéro ONU : UN1708
Beilstein: 774409

Informations sur la solubilité : Miscible avec l'alcool, l'éther et le chloroforme.
Non miscible à l'eau.
Poids de la formule : 135,21
Nom chimique ou matériau : N,N-Accélérateur NL-65-100
Formule moléculaire : C9H13N
Poids moléculaire : 135,21
Description : Un liquide huileux de couleur jaune clair.
Analyse : 99,0 % (min).
Gravité spécifique : 0,936 à 0,940 à 200/200C.
Autres impuretés organiques : 0,5 % (max)
Autres toluidines : 1,0 % (max)
Teneur en humidité par KF : 0,1% (max)



PREMIERS SECOURS de l'ACCÉLÉRATEUR NL-65-100 :
-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).
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de l'ACCÉLÉRATEUR NL-65-100 :
-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'ACCÉLÉRATEUR NL-65-100 :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
* Moyens d'extinction inappropriés
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE de l'ACCÉLÉRATEUR NL-65-100 :
-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 :
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
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANUTENTION et STOCKAGE de l'ACCÉLÉRATEUR NL-65-100 :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de l'ACCÉLÉRATEUR NL-65-100 :
-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


ACEMATT OK 412
AEROSIL(TM) 200; BAKER SILICA GEL; CAB-OSIL M-5; CAB-O-SIL(TM) M-5; COLLOIDAL SILICA; CRISTOBALITE; DAVISIL(TM); DRYING PEARLS ORANGE; IATROBEADS; LICHROSORB(R) 60; PHTHALOCYANINE IMMOBILIZED SILICA GEL; POTASSIUM HYDROXIDE-IMPREGNATED SILICA GEL; PRESEP(R) SILICA GEL TYPE 3L; QUARTZ; SAND; SILICA; SILICA GEL; SILICA GEL 100; SILICA GEL 12-28 MESH; SILICA GEL 30 CAS NO:112945-52-5
ACEMATT TS 100
ACEMATT TS 100 IUPAC Name dioxosilane ACEMATT TS 100 InChI InChI=1S/O2Si/c1-3-2 ACEMATT TS 100 InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N ACEMATT TS 100 Canonical SMILES O=[Si]=O ACEMATT TS 100 Molecular Formula (SiO2)n ACEMATT TS 100 CAS 7631-86-9 ACEMATT TS 100 Deprecated CAS 108727-71-5 ACEMATT TS 100 European Community (EC) Number 231-545-4 ACEMATT TS 100 ICSC Number 0248 ACEMATT TS 100 RTECS Number VV7325000 ACEMATT TS 100 DSSTox Substance ID DTXSID1029677 ACEMATT TS 100 Physical Description PelletsLargeCrystals, OtherSolid, Liquid ACEMATT TS 100 Color/Form Amorphous powder ACEMATT TS 100 Odor Odorless ACEMATT TS 100 Taste Tasteless ACEMATT TS 100 Boiling Point 4046 °F at 760 mm Hg ACEMATT TS 100 Melting Point 3110 °F ACEMATT TS 100 Solubility Insoluble ACEMATT TS 100 Density 2.2 ACEMATT TS 100 Vapor Pressure 0 mm Hg ACEMATT TS 100 Corrosivity Non-corrosive ACEMATT TS 100 Heat of Combustion /Non-combustible/ ACEMATT TS 100 Molecular Weight 60.084 g/mol ACEMATT TS 100 Hydrogen Bond Donor Count 0 ACEMATT TS 100 Hydrogen Bond Acceptor Count 2 ACEMATT TS 100 Rotatable Bond Count 0 ACEMATT TS 100 Exact Mass 59.966756 g/mol ACEMATT TS 100 Monoisotopic Mass 59.966756 g/mol ACEMATT TS 100 Topological Polar Surface Area 34.1 Ų ACEMATT TS 100 Heavy Atom Count 3 ACEMATT TS 100 Formal Charge 0 ACEMATT TS 100 Complexity 18.3 ACEMATT TS 100 Isotope Atom Count 0 ACEMATT TS 100 Defined Atom Stereocenter Count 0 ACEMATT TS 100 Undefined Atom Stereocenter Count 0 ACEMATT TS 100 Defined Bond Stereocenter Count 0 ACEMATT TS 100 Undefined Bond Stereocenter Count 0 ACEMATT TS 100 Covalently-Bonded Unit Count 1 ACEMATT TS 100 Compound Is Canonicalized Yes ACEMATT TS 100 is an untreated thermal silica characterized by very high matting efficiency combined with very high transparency. Thanks to the unique properties ACEMATT TS100 is particularly suitable for coating systems that are difficult to matte.ACEMATT TS 100 can be used in water-based coatings, waterborne UV coatings, clear coatings, coatings for leather and films, as well as all types of top coats. Coating formulations containing ACEMATT TS 100 show outstanding resistance against household chemicals. ACEMATT TS 100 improves flow behavior and increases storage stability in powder coatings.ACEMATT TS 100 is an untreated thermal silica with outstanding properties. It provides very high efficiency and transparency. It can be used in a large variety of coatings.ACEMATT TS 100 is a high performance matting agent adding versatility to your nail polish formulations. Only low levels of addition give a matt or crackle finish. The product, which is a fumed silica is listed with the INCI name 'Silica'.ACEMATT TS 100 by Evonik acts as a matting agent for powder coatings, overprint lacquers and printing inks. Offers very good matting efficiency and transparency. Exhibits very good resistance to household chemicals. ACEMATT TS 100 provides improved flow behavior and storage stability.Properties and applications: ACEMATT TS 100/20 is an untreated thermal silica characterized by very high matting efficiency combined with high transparency. Thanks to the unique properties, ACEMATT TS 100/20 is particularly suitable for coating systems that are difficult to matt. Special application areas include: water-based coatings, waterborne UV coatings, clear coatings, coatings for leather and films, as well as all types of top coats. Coating formulations containing ACEMATT TS 100/20 show outstanding resistance against household chemicals. The particle size distribution in ACEMATT TS 100/20 is slightly broader than in ACEMATT TS 100. ACEMATT TS 100/20 improves flow behavior and increases storage stability in powder coatings.Product information ACEMATT TS 100 Evonik Industries AG | Product information ACEMATT TS 100 | Mar 2012 Page 1/2Properties and test methods Unit Value Loss on drying2 h at 105°C following ISO 787­2%≤ 4Loss on ignition 1)2 h at 1000°C following ISO 3262­1%≤ 2.5pH value5 % in water Following ISO 787­9­6.5Particle size, d50Laser diffraction following ISO 13320­1μm9.5Specific surface area (N2) Multipoint following ISO 9277m2/g250SiO2 content 2)following ISO 3262­19%≥ 99Package size (net)kg101) based on dried substance 2) based on ignited substance *) The given data are typical values. Specifications on request.Characteristic physico­ chemical data*)ACEMATT TS 100CAS­No.112945­52­57631­86­9REACH (Europe)registered TSCA (USA)registered DSL (Canada)registered AICS (Australia)registered KECI (Korea)registered ENCS (Japan)registered PICCS (Philippines)registered IECS (China)registered NZIoC (New Zealand)registered Registrations ACEMATT Matting agents are high performance silica developed for a variety of applications in Paints & Coatings. Properties and applications ACEMATT TS 100 is an untreated thermal silica characterised by very high matting efficiency combined with very high transparency. Thanks to the unique properties, ACEMATT TS 100 is particularly suitable for coating systems that are difficult to matt. It can be used in water­based coatings, waterborne UV coatings, clear coatings, coatings for leather and films, as well as all types of top coats. Coating formulations containing ACMATT® TS 100 show outstanding resistance against household chemicals.Due to the high purity and extremely low electrical conductivity, ACEMATT TS 100 is outstanding for applications in sensitive coating systems such as solder resist.ACEMATT TS 100 improves flow behavior and increases storage stability in powder coatings.Safety and handlingInformation concerning the safety of this product is listed in the corresponding Material Safety Data Sheet, which will be sent with the first delivery or upon updating. Such information is also available from Evonik Industries AG, Product Safety Department. We recommend to read carefully the material safety data sheet prior to the use of our product.Packaging and storageOur products are inert and extremely stable chemically. However, due to their high specific surface area, they can absorb moisture and volatile organic compounds from the surrounding atmosphere. Therefore, we recommend to store the products in sealed containers in a dry, cool place, and removed from volatile organic substances. Even if a product is stored under these conditions, after a longer period it can still pick up ambient moisture over time, which could lead to its exceeding the specified moisture content. For this reason, our recommended use­by date is 24 months after date of manufacture. Product more than 24 months old should be tested for moisture content before use in order to make certain that it is still suitable for the intended application.ACEMATT TS 100 is a fumed silica that is not surface treated. This matting agent is distinguished by excellent matting efficiency combined with the highest transparency. Thanks to its unique property profile, it is particularly suitable for coatings that are not easily matted. Particularly noteworthy is its use in water-based coatings, waterborne UV-coatings,clear coatings, and coatings for leather, artificial leather, and foils, as well as top coats of all types. ACEMATT TS 100 allows formulation of coatings with outstanding resistance to household chemicals. Due to its high purity and extremely low electrical conductivity, ACEMATT TS 100 is excellently suited for use in correspondingly sensitive coating systems such as solder resist. An experiment was conducted with different amounts of TEOS, matting agent (Degussa Acematt TS 100), and an acrylate type UV cure resin that cures to 100% solids. A coating of each solution was prepared on aluminum using an RDS number 3 coating rod to produce a coating thickness of approximately 0.25 mil and the coating was UV cured for 30 seconds with a Panacol-Elosol UV-H255 instrument at a wavelength of 300-400 nm. Gloss was measured with a Rhopoint NOVO-HAZE hazemeter on 6 locations, which were averaged to produce the Avg. Gloss reading. Only solutions containing both TEOS and matting agent produced low (<100) gloss.An experiment was conducted with and without TEOS, matting agent (Degussa ACEMATT TS 100), and a urethane (meth)acrylate type UV cure resin, Dymax 9-20557 that cures to 100% solids. A coating of each solution was prepared on paper using an RDS number 3 coating rod to produce a coating thickness of approximately 0.25 mil and the coating was UV cured for 30 seconds with a PANACOL-ELOSOL UV-H255 instrument at a wavelength of 300-400 nm. Gloss was measured with a Rhopoint NOVO-HAZE hazemeter on 6 locations, which were averaged to produce the Avg. Gloss reading. A significant reduction in haze was observed when TEOS and TS 100 were added to the resin as opposed to TS 100 alone.An experiment was conducted with and without TEOS, matting agent (Degussa ACEMATT TS100), and a urethane-(meth)acrylate type UV cure resin, Dymax 984-LVUF that cures to 100% solids. This resin is lower in viscosity than in example 14. A coating of each solution was prepared on paper using an RDS number 3 coating rod to produce a coating thickness of approximately 0.25 mil and the coating was UV cured for 30 seconds with a PANACOL-ELOSOL UV-H255 instrument at a wavelength of 300-400 nm. Gloss was measured with a Rhopoint NOVO-HAZE hazemeter on 6 locations, which were averaged to produce the Avg. Gloss reading. A significant reduction in haze was observed when TEOS and TS100 were added to the resin, although TS 100 alone was almost as good.ACEMATT TS 100 is an untreated thermal silica characterised by very high matting efficiency combined with very high transparency. It can be used in water-based coatings, waterborne UV coatings, clear coatings, coatings for leather and films, as well as all types of top coats.ACEMATT TS 100/20 is an untreated thermal silica characterised by very high matting efficiency combined with high transparency. The particle size distribution in ACEMATT TS 100/20 is slightly broader than in ACEMATT TS 100.Thanks to the unique properties ACEMATT TS 100/20 is particularly suitable for coating systems that are difficult to matt.Special application areas include: water-based coatings, waterborne UV coatings, clear coatings, coatings for leather and films, as well as all types of top coats. Coating formulations containing ACEMATT TS 100/20 show outstanding resistance against household chemicals.ACEMATT TS 100/20 improves flow behavior and increases storage stability in powder coatings.ACEMATT TS 100 Matting agents are high performance silica developed for a variety of applications in Paints & Coatings.ACEMATT TS 100 is an untreated thermal silica characterised by very high matting efficiency combined with very high transparency. Thanks to the unique properties ACEMATT TS 100 is particularly suitable for coating systems that are difficult to matte. Properties and applications ACEMATT TS 100 can be used in water-based coatings, waterborne UV coatings, clear coatings, coatings for leather and films, as well as all types of top coats. Coating formulations containing ACEMATT TS 100 show outstanding resistance against household chemicals. ACEMATT TS 100 improves flow behavior and increases storage stability in powder coatings. Safety and handling Information concerning the safety of this product is listed in the corresponding Safety Data Sheet, which will be sent with the first delivery or upon updating. Such information is also available from. We recommend to read carefully the material safety data sheet prior to the use of our product.Packaging and storage.For details regarding our packaging options for this product,please contact your local sales representative.Our products are inert and extremely stable chemically.However, due to their high specific surface area, they can absorb moisture and volatile organic compounds from the surrounding atmosphere. Therefore, we recommend to store the products in sealed containers in a dry, cool place, and removed from volatile organic substances. Even if a product is stored under these conditions, after a longer period it can still pick up ambient moisture over time, which could lead to its exceeding the specified moisture content. For this reason, our recommended use-by date is 24 months after date of manufacture. Product more than 24 months old should be tested for moisture content before use in order to make certain that it is still suitable for the intended application.ACEMATT TS 100 ACEMATT TS 100 is an untreated thermal silica characterised by very high matting efficiency combined with very high transparency. Thanks to the unique properties ACEMATT TS 100 is particularly suitable for coating systems that are difficult to matte.SCOPE OF APPLICATION ACEMATT TS 100 can be used in water-based coatings, waterborne UV coatings, clear coatings, coatings for leather and films, as well as all types of top coats. Coating formulations containing ACEMATT TS 100 show outstanding resistance against household chemicals.ACEMATT TS 100 improves flow behavior and increases storage stability in powder coatings.Thermal, untreated matting agent.Average agglomerate particle size (median TEM): 4 µm The chemical compound silicon dioxide, also known as silica (from the Latin silex),is an oxide of silicon with a chemical formula of SiO2 and has been known for its hardness since antiquity.Silica is most commonly found in nature as sand or quartz, as well as in the cell walls of diatoms. It is a principal component of most types of glass and substances such as concrete. Silica is the most abundant mineral in the earth's crust.ACEMATT TS 100 features excellent matting efficiency and transparency. Because of the unique manufactoring process, it is particularly suitable for systems wich are difficult to matt, for water-borne dispersion coatings and for finish coatings. Use of ACEMATT TS 100 may provide coatings with outstanding resistance to household chemicals. Thanks to the high purity and the resulting low conductivity ACEMATT TS 100 is ideal for use in sensitive coating systems. ACEMATT TS 100 improves flow behavior and the storage stability of powder coatings.Silicon dioxide, also known as silica, is an oxide of silicon with the chemical formula SiO2, most commonly found in nature as quartz and in various living organisms.In many parts of the world, silica is the major constituent of sand. Silica is one of the most complex and most abundant families of materials, existing as a compound of several minerals and as synthetic product. Notable examples include fused quartz, fumed silica, silica gel, and aerogels. It is used in structural materials, microelectronics (as an electrical insulator), and as components in the food and pharmaceutical industries.Inhaling finely divided crystalline silica is toxic and can lead to severe inflammation of the lung tissue, silicosis, bronchitis, lung cancer, and systemic autoimmune diseases, such as lupus and rheumatoid arthritis. Inhalation of amorphous silicon dioxide, in high doses, leads to non-permanent short-term inflammation, where all effects heal.In the majority of silicates, the silicon atom shows tetrahedral coordination, with four oxygen atoms surrounding a central Si atom. The most common example is seen in the quartz polymorphs. It is a 3 dimensional network solid in which each silicon atom is covalently bonded in a tetrahedral manner to 4 oxygen atoms.For example, in the unit cell of α-quartz, the central tetrahedron shares all four of its corner O atoms, the two face-centered tetrahedra share two of their corner O atoms, and the four edge-centered tetrahedra share just one of their O atoms with other SiO4 tetrahedra. This leaves a net average of 12 out of 24 total vertices for that portion of the seven SiO4 tetrahedra that are considered to be a part of the unit cell for silica (see 3-D Unit Cell).SiO2 has a number of distinct crystalline forms (polymorphs) in addition to amorphous forms. With the exception of stishovite and fibrous silica, all of the crystalline forms involve tetrahedral SiO4 units linked together by shared vertices. Silicon–oxygen bond lengths vary between the various crystal forms; for example in α-quartz the bond length is 161 pm, whereas in α-tridymite it is in the range 154–171 pm. The Si-O-Si angle also varies between a low value of 140° in α-tridymite, up to 180° in β-tridymite. In α-quartz, the Si-O-Si angle is 144°.Fibrous silica has a structure similar to that of SiS2 with chains of edge-sharing SiO4 tetrahedra. Stishovite, the higher-pressure form, in contrast, has a rutile-like structure where silicon is 6-coordinate. The density of stishovite is 4.287 g/cm3, which compares to α-quartz, the densest of the low-pressure forms, which has a density of 2.648 g/cm3.The difference in density can be ascribed to the increase in coordination as the six shortest Si-O bond lengths in stishovite (four Si-O bond lengths of 176 pm and two others of 181 pm) are greater than the Si-O bond length (161 pm) in α-quartz. The change in the coordination increases the ionicity of the Si-O bond.More importantly, any deviations from these standard parameters constitute microstructural differences or variations, which represent an approach to an amorphous, vitreous, or glassy solid.The only stable form under normal conditions is alpha quartz, in which crystalline silicon dioxide is usually encountered. In nature, impurities in crystalline α-quartz can give rise to colors (see list). The high-temperature minerals, cristobalite and tridymite, have both lower densities and indices of refraction than quartz. Since the composition is identical, the reason for the discrepancies must be in the increased spacing in the high-temperature minerals. As is common with many substances, the higher the temperature, the farther apart the atoms are, due to the increased vibration energy.[citation needed]The transformation from α-quartz to beta-quartz takes place abruptly at 573 °C. Since the transformation is accompanied by a significant change in volume, it can easily induce fracturing of ceramics or rocks passing through this temperature limit.The high-pressure minerals, seifertite, stishovite, and coesite, though, have higher densities and indices of refraction than quartz. This is probably due to the intense compression of the atoms occurring during their formation, resulting in more condensed structure.Faujasite silica is another form of crystalline silica. It is obtained by dealumination of a low-sodium, ultra-stable Y zeolite with combined acid and thermal treatment. The resulting product contains over 99% silica, and has high crystallinity and surface area (over 800 m2/g). Faujasite-silica has very high thermal and acid stability. For example, it maintains a high degree of long-range molecular order or crystallinity even after boiling in concentrated hydrochloric acid.Molten silica exhibits several peculiar physical characteristics that are similar to those observed in liquid water: negative temperature expansion, density maximum at temperatures ~5000 °C, and a heat capacity minimum. Its density decreases from 2.08 g/cm3 at 1950 °C to 2.03 g/cm3 at 2200 °C.Molecular SiO2 with a linear structure is produced when molecular silicon monoxide, SiO, is condensed in an argon matrix cooled with helium along with oxygen atoms generated by microwave discharge. Dimeric silicon dioxide, (SiO2)2 has been prepared by reacting O2 with matrix isolated dimeric silicon monoxide, (Si2O2). In dimeric silicon dioxide there are two oxygen atoms bridging between the silicon atoms with an Si-O-Si angle of 94° and bond length of 164.6 pm and the terminal Si-O bond length is 150.2 pm. The Si-O bond length is 148.3 pm, which compares with the length of 161 pm in α-quartz. The bond energy is estimated at 621.7 kJ/mol.Even though it is poorly soluble, silica occurs in many plants. Plant materials with high silica phytolith content appear to be of importance to grazing animals, from chewing insects to ungulates. Silica accelerates tooth wear, and high levels of silica in plants frequently eaten by herbivores may have developed as a defense mechanism against predation.Silica is also the primary component of rice husk ash, which is used, for example, in filtration and cement manufacturing.For well over a billion years, silicification in and by cells has been common in the biological world. In the modern world it occurs in bacteria, single-celled organisms, plants, and animals (invertebrates and vertebrates). Prominent examples include:Tests or frustules (i.e. shells) of diatoms, Radiolaria, and testate amoebae.Silica phytoliths in the cells of many plants, including Equisetaceae, practically all grasses, and a wide range of dicotyledons.The spicules forming the skeleton of many sponges.Crystalline minerals formed in the physiological environment often show exceptional physical properties (e.g., strength, hardness, fracture toughness) and tend to form hierarchical structures that exhibit microstructural order over a range of scales. The minerals are crystallized from an environment that is undersaturated with respect to silicon, and under conditions of neutral pH and low temperature (0–40 °C).Formation of the mineral may occur either within the cell wall of an organism (such as with phytoliths), or outside the cell wall, as typically happens with tests. Specific biochemical reactions exist for mineral deposition. Such reactions include those that involve lipids, proteins, and carbohydrates.It is unclear in what ways silica is important in the nutrition of animals. This field of research is challenging because silica is ubiquitous and in most circumstances dissolves in trace quantities only. All the same it certainly does occur in the living body, creating the challenge of creating silica-free controls for purposes of research. This makes it difficult to be sure when the silica present has had operative beneficial effects, and when its presence is coincidental, or even harmful. The current consensus is that it certainly seems important in the growth, strength, and management of many connective tissues. This is true not only for hard connective tissues such as bone and tooth but possibly in the biochemistry of the subcellular enzyme-containing structures as well.Structural use About 95% of the commercial use of silicon dioxide (sand) occurs in the construction industry, e.g. for the production of concrete (Portland cement concrete).Certain deposits of silica sand, with desirable particle size and shape and desirable clay and other mineral content, were important for sand casting of metallic products.The high melting point of silica enables it to be used in such applications such as iron casting; modern sand casting sometimes uses other minerals for other reasons.Crystalline silica is used in hydraulic fracturing of formations which contain tight oil and shale gas.Precursor to glass and silicon Silica is the primary ingredient in the production of most glass. As other minerals are melted with silica, the principle of Freezing Point Depression lowers the melting point of the mixture and increases fluidity. The glass transition temperature of pure SiO2 is about 1475 K.When molten silicon dioxide SiO2 is rapidly cooled, it does not crystallize, but solidifies as a glass. Because of this, most ceramic glazes have silica as the main ingredient.The structural geometry of silicon and oxygen in glass is similar to that in quartz and most other crystalline forms of silicon and oxygen with silicon surrounded by regular tetrahedra of oxygen centers. The difference between the glass and crystalline forms arises from the connectivity of the tetrahedral units: Although there is no long range periodicity in the glassy network ordering remains at length scales well beyond the SiO bond length. One example of this ordering is the preference to form rings of 6-tetrahedra.The majority of optical fibers for telecommunication are also made from silica. It is a primary raw material for many ceramics such as earthenware, stoneware, and porcelain.Silicon dioxide is used to produce elemental silicon. The process involves carbothermic reduction in an electric arc furnace:Food, cosmetic, and pharmaceutical applications Silica, either colloidal, precipitated, or pyrogenic fumed, is a common additive in food production. It is used primarily as a flow or anti-caking agent in powdered foods such as spices and non-dairy coffee creamer, or powders to be formed into pharmaceutical tablets.It can adsorb water in hygroscopic applications. Colloidal silica is used as a fining agent for wine, beer, and juice, with the E number reference E551.In cosmetics, silica is useful for its light-diffusing properties and natural absorbency.Diatomaceous earth, a mined product, has been used in food and cosmetics for centuries. It consists of the silica shells of microscopic diatoms; in a less processed form it was sold as "tooth powder".[citation needed] Manufactured or mined hydrated silica is used as the hard abrasive in toothpaste.
ACEMATT TS 100

Acematt TS 100 est une silice thermique non traitée aux propriétés exceptionnelles.
Acematt TS 100 offre une efficacité et une transparence très élevées.
Acematt TS 100 peut être utilisé dans une grande variété de revêtements.

Numéro CAS : 112945-52



APPLICATIONS


Acematt TS 100, avec le numéro CAS 112945-52, est un produit chimique qui est principalement utilisé comme agent de matage dans diverses formulations de revêtement.
Les agents matants sont des substances ajoutées aux revêtements pour réduire la brillance et créer une finition mate ou satinée.
Voici quelques applications d'Acematt TS 100 :

Peintures et revêtements :
Acematt TS 100 est couramment utilisé dans les peintures, les vernis et les revêtements, y compris les revêtements architecturaux, les revêtements industriels, les revêtements automobiles et les revêtements pour bois.
Acematt TS 100 aide à obtenir un aspect mat ou peu brillant dans ces revêtements.

Encres d'impression :
Acematt TS 100 est également utilisé dans les encres d'impression, telles que les encres utilisées pour les matériaux d'emballage, les étiquettes et les publications.
Acematt TS 100 aide à réduire la brillance et à améliorer la qualité d'impression.

Plastiques :
Acematt TS 100 trouve des applications dans divers produits et formulations plastiques.
Acematt TS 100 est utilisé pour fournir une finition de surface mate aux films plastiques, feuilles, pièces moulées et autres composants en plastique.

Adhésifs et scellants :
Acematt TS 100 peut être incorporé dans des adhésifs et des mastics pour réduire leur brillance et créer un aspect plus esthétique.


Applications typiques d'Acematt TS 100 :

Revêtements OEM de voiture
Revêtements bois
Revêtements plastiques
Revêtements en cuir


Acematt TS 100 est une silice pyrogénée sans traitement de surface.
Cet agent matifiant se distingue par une excellente efficacité matifiante associée à la plus grande transparence.
Grâce à son profil de propriété unique, il est particulièrement adapté aux revêtements qui ne sont pas facilement emmêlés.

Son utilisation est particulièrement remarquable dans les revêtements à base d'eau, les revêtements UV à base d'eau, les revêtements transparents et les revêtements pour le cuir, le cuir artificiel et les feuilles, ainsi que les couches de finition de tous types.
Acematt TS 100 permet la formulation de revêtements avec une résistance exceptionnelle aux produits chimiques ménagers.

En raison de sa grande pureté et de sa conductivité électrique extrêmement faible, Acematt TS 100 est parfaitement adapté à une utilisation dans des systèmes de revêtement sensibles tels que la réserve de soudure.
Acematt TS 100 améliore le comportement d'écoulement et augmente la stabilité au stockage des revêtements en poudre

Acematt TS 100 est un agent matifiant haute performance ajoutant de la polyvalence à vos formulations de vernis à ongles.
Seuls de faibles niveaux d'ajout donnent une finition mate ou craquelée.
L'Acematt TS 100, qui est une silice pyrogénée, est répertoriée sous le nom INCI "Silica".

Acematt TS 100 est largement utilisé comme agent de matage dans diverses formulations de revêtement.
Acematt TS 100 trouve des applications dans les revêtements architecturaux, offrant une finition mate aux murs et aux surfaces.

Acematt TS 100 est couramment utilisé dans les revêtements automobiles, contribuant à un aspect peu brillant sur les véhicules.
Acematt TS 100 est utilisé dans les revêtements de bois pour obtenir une finition mate ou satinée sur les surfaces en bois.
Acematt TS 100 est ajouté aux revêtements industriels, tels que les revêtements de machines et d'équipements, pour réduire la brillance.

Acematt TS 100 est incorporé dans les encres d'impression pour améliorer la qualité d'impression et réduire la brillance des matériaux d'emballage.
Acematt TS 100 est utilisé dans la production d'étiquettes, donnant un aspect mat aux étiquettes imprimées.

Acematt TS 100 est utilisé dans les publications, telles que les magazines et les livres, pour réduire l'éblouissement et créer une expérience de lecture agréable.
Acematt TS 100 est ajouté aux films plastiques pour créer une finition de surface mate dans des applications telles que l'emballage.

Acematt TS 100 est utilisé dans les feuilles de plastique pour fournir une surface non réfléchissante adaptée à divers usages.
Acematt TS 100 trouve des applications dans les pièces moulées en plastique, telles que les composants intérieurs automobiles, où une finition mate est souhaitée.
Acematt TS 100 est incorporé dans les adhésifs pour réduire la brillance des surfaces collées.

Acematt TS 100 est utilisé dans les mastics, tels que les mastics silicones, pour obtenir un aspect mat lors de l'application.
Acematt TS 100 trouve des applications dans les revêtements de meubles, offrant une finition peu brillante sur les meubles en bois.

Acematt TS 100 est ajouté aux revêtements métalliques pour réduire la brillance et créer une surface visuellement attrayante sur les objets métalliques.
Acematt TS 100 est utilisé dans les revêtements de bobines pour tôles, contribuant à une finition mate ou satinée.

Acematt TS 100 trouve des applications dans les revêtements de sol, offrant une surface antidérapante et peu brillante sur les sols.
Acematt TS 100 est utilisé dans les revêtements de toiture pour obtenir un aspect mat sur les matériaux de toiture.

Acematt TS 100 est incorporé dans les revêtements de canettes, réduisant la brillance des canettes métalliques utilisées pour l'emballage.
Acematt TS 100 trouve des applications dans les pièces automobiles en plastique, offrant une finition peu brillante dans les composants intérieurs et extérieurs.
Acematt TS 100 est ajouté aux revêtements en poudre, contribuant à un aspect mat ou satiné sur les surfaces revêtues.

Acematt TS 100 est utilisé dans les revêtements en cuir, offrant une finition non réfléchissante sur les produits en cuir.
Acematt TS 100 trouve des applications dans les revêtements électroniques, réduisant la brillance des composants électroniques.

Acematt TS 100 est utilisé dans les emballages cosmétiques, offrant un aspect mat ou satiné sur les contenants et les tubes.
Acematt TS 100 est ajouté aux revêtements céramiques, contribuant à une finition peu brillante sur les carreaux de céramique et autres produits céramiques.

Acematt TS 100 est couramment utilisé dans la formulation de revêtements durcissables aux UV, offrant une finition mate dans des applications telles que l'électronique et les meubles.
Acematt TS 100 trouve des applications dans les revêtements décoratifs pour les surfaces en verre, créant un aspect peu brillant sur la verrerie et les articles en verre décoratifs.

Acematt TS 100 est ajouté aux formulations cosmétiques, y compris les fonds de teint, les poudres et les rouges à lèvres, pour obtenir un fini mat ou satiné sur la peau.
Acematt TS 100 est utilisé dans les glaçures céramiques, contribuant à une surface mate ou semi-mate sur les carreaux de céramique et la poterie.

Acematt TS 100 trouve des applications dans la formulation de revêtements textiles, fournissant une finition peu brillante sur les tissus et les textiles.
Acematt TS 100 est ajouté aux scellants pour béton pour créer un aspect mat sur les surfaces en béton tout en maintenant leur durabilité et leur protection.
Acematt TS 100 est utilisé dans la production de revêtements antireflets pour lunettes et verres optiques, réduisant l'éblouissement et améliorant la clarté visuelle.

Acematt TS 100 trouve des applications dans les arts graphiques, tels que les encres pour la sérigraphie et la lithographie, pour obtenir une finition mate ou satinée sur des matériaux imprimés.
Acematt TS 100 est incorporé dans les revêtements en poudre pour les surfaces métalliques, contribuant à une finition non réfléchissante et esthétique.

Acematt TS 100 est utilisé dans les revêtements de finition automobile, offrant un aspect mat ou satiné dans les réparations et les retouches.
Acematt TS 100 est ajouté aux polis et cires pour meubles, créant une finition mate ou peu brillante sur les meubles en bois.

Acematt TS 100 trouve des applications dans les résines photosensibles pour la microélectronique et la fabrication de semi-conducteurs, aidant à la production de surfaces mates pour les processus de lithographie.
Acematt TS 100 est utilisé dans les films architecturaux, donnant un aspect mat sur des surfaces telles que le verre, le métal et les plastiques dans les intérieurs de bâtiments.

Acematt TS 100 est incorporé dans les formulations de vernis à ongles, contribuant à un fini mat ou satiné sur les ongles.
Acematt TS 100 trouve des applications dans les revêtements de musée et les matériaux de conservation, offrant une finition non réfléchissante sur les artefacts et les expositions d'œuvres d'art.
Acematt TS 100 est utilisé dans la production de papiers photo mats, créant une surface lisse et non brillante pour l'impression de photographies.

Acematt TS 100 est ajouté aux matériaux d'emballage en plastique, tels que les blisters et les coques, pour réduire la brillance et améliorer la visibilité des produits emballés.
Acematt TS 100 trouve des applications dans les revêtements anti-empreintes digitales pour les appareils électroniques, réduisant les taches et maintenant une surface mate propre.

Acematt TS 100 est utilisé dans la formulation de films et de revêtements tactiles, offrant une finition mate sur les écrans tactiles et les écrans.
Acematt TS 100 est incorporé dans les formulations de toner pour imprimantes laser, contribuant à un aspect mat des documents imprimés et des images.

Acematt TS 100 trouve des applications dans les revêtements de sol industriels, offrant une finition peu brillante et antidérapante dans les entrepôts, les usines et les espaces commerciaux.
Acematt TS 100 est utilisé dans la production de films et d'emballages en vinyle mat pour la personnalisation de véhicules et les applications de signalisation.
Acematt TS 100 est ajouté aux émaux céramiques pour sanitaires, créant une surface mate sur les accessoires de salle de bain comme les lavabos et les toilettes.

Acematt TS 100 trouve des applications dans la formulation de revêtements antireflets pour lunettes et lunettes de soleil, réduisant les reflets et améliorant le confort visuel.
Acematt TS 100 est utilisé dans la production de peintures et de revêtements mats pour les applications artistiques et artisanales, permettant une variété d'effets mats dans des projets créatifs.



DESCRIPTION


Acematt TS 100 est une silice thermique non traitée aux propriétés exceptionnelles.
Acematt TS 100 offre une efficacité et une transparence très élevées.
Acematt TS 100 peut être utilisé dans une grande variété de revêtements.

Acematt TS 100 est très efficace.
Acematt TS 100 a une transparence très élevée.
Acematt TS 100 a une bonne résistance chimique.

Acematt TS 100 est un agent matifiant haute performance ajoutant de la polyvalence à vos formulations de vernis à ongles.
Seuls de faibles niveaux d'ajout donnent une finition mate ou craquelée.
L'Acematt TS 100, qui est une silice pyrogénée, est répertoriée sous le nom INCI "Silica".



PROPRIÉTÉS


Apparence:
État physique : solide
Forme : Poudre
Couleur blanche
Odeur : Inodore
Seuil olfactif : Non applicable
Point de fusion : Environ 3 092 °F/1 700 °C
Point d'ébullition : Aucune donnée disponible.
Inflammabilité :
N'est pas applicable
Limite supérieure/inférieure d'inflammabilité ou limites d'explosivité
Limite d'explosivité - supérieure : Non applicable
Limite d'explosivité - inférieure : Sans objet
Point d'éclair : Non applicable (solide)
Température d'auto-inflammation : Non applicable
Température de décomposition : > 3 092 °F/> 1 700 °C
pH : Environ 6,5 (DIN / ISO 787/9) (50 g/l, 20 °C)
Suspension
Viscosité
Viscosité dynamique : Non applicable (solide)
Viscosité cinématique : Sans objet (solide)
Temps d'écoulement : Aucune donnée disponible.
Solubilité(s)
Solubilité dans l'eau : > 1 mg/l
Solubilité (autre) : Aucune donnée disponible.
Coefficient de partage (noctanol/eau) :
N'est pas applicable
Pression de vapeur : Sans objet
Densité relative : Aucune donnée disponible.
Densité : Environ 2,2 g/cm3 (68 °F/20 °C) (DIN / ISO 787/10)
Densité apparente : Aucune donnée disponible.
Densité de vapeur (air=1): Aucune donnée disponible.
Les autres informations
Propriétés explosives : non prévisible compte tenu de la structure
Propriétés comburantes : N'est pas attendu compte tenu de la structure
Température minimale d'inflammation : Sans objet
Peroxydes : Sans objet
Propriétés d'explosion de poussière : non explosif de poussière
Taux d'évaporation : Non applicable
Énergie minimale d'allumage : Non applicable



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas de dégagement de poussière de produit :

Inconfort possible : toux, éternuements
Déplacez-vous à l'air frais.

Contact avec la peau:
Laver abondamment à l'eau et au savon.

Lentilles de contact:
En cas de contact, rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes ou jusqu'à ce que tout le matériel ait été enlevé.
Obtenir des soins médicaux.
Pas d'information disponible.

Ingestion:
Nettoyer la bouche avec de l'eau et boire ensuite beaucoup d'eau.

En cas de malaise : Fournir avec des soins médicaux.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Mesures techniques (par exemple ventilation locale et générale) :
Assurer une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

Conseils de manipulation en toute sécurité :
Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.
S'il existe un risque de contact avec la peau/les yeux, la protection indiquée pour les mains/les yeux/le corps doit être utilisée.
Si les limites d'exposition sur le lieu de travail sont dépassées et/ou si de plus grandes quantités sont libérées (fuite, renversement, poussière), la protection respiratoire indiquée doit être utilisée.
Utiliser avec une ventilation adéquate.

Mesures d'évitement des contacts :
Pas de données disponibles.


Stockage

Conditions de stockage sûres :
Prendre des mesures de précaution contre les décharges statiques.
Gardez les contenants hermétiquement fermés et entreposez-les dans un endroit sec et frais

Matériaux d'emballage sûrs :
Pas de données disponibles.



SYNONYMES


Agents matifiants de silice
Agents matants à base de silice
Agents matants de silice fumée
Agents de matage à base de silice amorphe
Additifs de silice matants
Agents matants à base de silice
Agents matants au gel de silice
Microsphères de silice
Agents matants polymères
Agents matifiants organiques
Agents matifiants à base de cire
Agents matants à base de nylon
Microsphères polymères
Agents matants acryliques
Agents matants en polyuréthane
Agents de matage à l'alumine
Agents matifiants au talc
MatSil™ TS 100
MatTex™ TS 100
ACÉSULFAME K

L'acésulfame K, communément appelé acésulfame K ou Ace-K, est un édulcorant artificiel sans calories utilisé comme substitut du sucre dans les produits alimentaires et les boissons.
Chimiquement, c'est un sel de potassium contenant le composé organique acésulfame.
L'acésulfame K est environ 200 fois plus sucré que le saccharose (sucre de table) et est souvent utilisé en combinaison avec d'autres édulcorants pour rehausser le goût sucré et la saveur.

Numéro CAS : 55589-62-3
Numéro CE : 259-715-3

Synonymes : Acésulfame K, Ace-K, E950, Sweet One, Sunett, Sweet & Safe, Nutrinova, ACK, Acesulfamo K, Sunett Potassium, E-950, Sweet and Safe, Acesulfame K, Süss One, Twinsweet, Sinsweet, Acesulfam K , Suosweet, Sweet & Fit, Einesweet, Twinsweet K, Acesulfam Potassium, Süss One, Twinsweet, Sinsweet, Acesulfam K, Suosweet, Sweet & Fit, Einesweet, Twinsweet K, E950, Sweet One, Sunett, Sweet & Safe, Nutrinova, ACK , Acesulfamo K, Sunett Potassium, E-950, Sweet and Safe, Acesulfame K, Süss One, Twinsweet, Sinsweet, Acesulfam K, Suosweet, Sweet & Fit, Einesweet, Twinsweet K, Acesulfam Potassium, Süss One, Twinsweet, Sinsweet, Acesulfam K, Suosweet, Sweet & Fit, Einesweet, Twinsweet K.



APPLICATIONS


L'acésulfame K est couramment utilisé comme substitut du sucre dans les produits alimentaires et les boissons.
L'acésulfame K se trouve souvent dans les sodas light, apportant une douceur sans les calories du sucre traditionnel.
L'acésulfame K 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'acésulfame K comme édulcorant.
L'acésulfame K est ajouté aux desserts sans sucre, tels que les mélanges de gélatine et de pudding, pour apporter de la douceur.
L'acésulfame K est utilisé dans les produits laitiers comme le yaourt et le lait aromatisé pour rehausser le goût sucré.

L'acésulfame K est utilisé dans les édulcorants de table, offrant une option sans calories pour sucrer le café et le thé.
L'acésulfame K est utilisé dans les produits pharmaceutiques, notamment les comprimés à croquer et les sirops, pour améliorer l'appétence.
L'acésulfame K 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'acésulfame K est utilisé dans les formulations de vitamines et de suppléments pour améliorer le goût et l'appétence.
L'acésulfame K est ajouté aux produits de boulangerie sans sucre 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'acésulfame K comme édulcorant.

L'acésulfame K est utilisé dans les boissons pour sportifs et énergisantes pour apporter de la douceur sans ajouter de calories supplémentaires.
L'acésulfame K est utilisé dans les boissons à base d'eau aromatisée pour rehausser le goût sans ajouter de sucre.

L'acésulfame K 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'acésulfame K comme édulcorant.

L'acésulfame K est utilisé dans les jus de fruits et les mélanges de jus hypocaloriques pour réduire la teneur globale en sucre.
L'acésulfame K est ajouté aux confitures et conserves sans sucre pour apporter une douceur sans sucres ajoutés.
L'acésulfame K est utilisé dans les vinaigrettes et les condiments hypocaloriques pour réduire la teneur en sucre.

De nombreuses barres-collations et barres granola sans sucre contiennent de l'acésulfame K comme édulcorant.
L'acésulfame K est utilisé dans les desserts glacés faibles en calories comme la crème glacée et le yaourt glacé.

L'acésulfame K est ajouté aux mélanges à pâtisserie sans sucre pour les biscuits, les brownies et les muffins.
L'acésulfame K est utilisé dans les pâtes à tartiner et les marmelades de fruits hypocaloriques pour réduire la teneur en sucre.

L'acésulfame K est utilisé dans les sauces et marinades faibles en calories pour apporter du sucré sans ajouter de calories supplémentaires.
L'acésulfame K est un édulcorant polyvalent utilisé dans une grande variété de produits pour apporter une douceur sans les calories associées au sucre traditionnel.

L'acésulfame K est couramment utilisé dans la production de boissons gazeuses sans sucre et faibles en calories.
L'acésulfame K est utilisé dans les exhausteurs d'eau aromatisés pour apporter de la douceur sans ajouter de calories.
L'acésulfame K est ajouté aux glaces sans sucre et aux friandises glacées pour plus de douceur.

L'acésulfame K est utilisé dans les desserts et les collations à base de gélatine aromatisés aux fruits et à faible teneur en calories.
L'acésulfame K est utilisé dans les garnitures fouettées sans sucre et les garnitures de desserts pour une saveur sucrée.

L'acésulfame K est ajouté aux mélanges à pudding et aux mélanges à dessert sans sucre pour plus de douceur.
L'acésulfame K est utilisé dans les sirops concentrés à faible teneur en calories aromatisés aux fruits pour les boissons.

L'acésulfame K est utilisé dans les sirops aromatisés sans sucre pour le café et les boissons spéciales.
L'acésulfame K est ajouté aux céréales du petit-déjeuner sans sucre et aux sachets de flocons d'avoine pour plus de douceur.

L'acésulfame K est utilisé dans les sirops à crêpes sans sucre et les garnitures à saveur d'érable.
L'acésulfame K est utilisé dans les préparations à pâtisserie sans sucre pour les gâteaux, les muffins et le pain.

L'acésulfame K est ajouté aux sauces barbecue et aux marinades sans sucre pour une saveur sucrée.
L'acésulfame K est utilisé dans les vinaigrettes et vinaigrettes sans sucre pour plus de douceur.

L'acésulfame K est ajouté au ketchup et aux condiments sans sucre pour rehausser la saveur.
L'acésulfame K est utilisé dans les vinaigres aromatisés sans sucre pour les salades et les marinades.
L'acésulfame K est utilisé dans les poudres de protéines sans sucre et les substituts de repas pour plus de douceur.

L'acésulfame K est ajouté aux pastilles contre la toux et aux pastilles pour la gorge sans sucre pour plus de saveur.
L'acésulfame K est utilisé dans les vitamines et les suppléments sans sucre pour l'appétence.
L'acésulfame K est utilisé dans les menthes à la menthe et les assainisseurs d'haleine sans sucre pour la saveur.

L'acésulfame K est ajouté au chewing-gum sans sucre pour plus de douceur.
L'acésulfame K est utilisé dans les bonbons durs et les menthes sans sucre pour un goût sucré.
L'acésulfame K est utilisé dans les compléments alimentaires et les barres nutritionnelles sans sucre.

L'acésulfame K est ajouté à la gélatine aromatisée sans sucre pour plus de douceur.
L'acésulfame K est utilisé dans les dentifrices aromatisés sans sucre pour améliorer le goût.
L'acésulfame K est un édulcorant polyvalent utilisé dans une grande variété de produits sans sucre et faibles en calories pour apporter une douceur sans les calories ajoutées du sucre traditionnel.

L'acésulfame K ne contribue pas à la carie dentaire et est considéré comme respectueux des dents.
L'acésulfame K a une longue durée de conservation et ne se dégrade pas facilement.
L'acésulfame K est souvent utilisé en association avec l'aspartame ou le sucralose pour obtenir les profils gustatifs souhaités.

L’utilisation de l’acésulfame K est approuvée dans de nombreux pays du monde.
L'acésulfame K se trouve couramment dans les boissons gazeuses, les eaux aromatisées, les boissons pour sportifs et les boissons énergisantes.

L'acésulfame K est également utilisé dans les produits laitiers comme le yaourt et le lait aromatisé.
L'acésulfame K est stable dans des conditions acides, ce qui le rend approprié pour une utilisation dans les produits aromatisés aux fruits.
L'acésulfame K est inodore et ne confère aucune saveur désagréable aux aliments ou aux boissons.

L'acésulfame K est souvent préféré par les diabétiques et les personnes surveillant leur apport calorique.
L'acésulfame K est soluble dans l'alcool et d'autres solvants organiques.
L'acésulfame K a un point de fusion élevé, ce qui lui permet de résister à un traitement à haute température.

L'acésulfame K est approuvé pour une utilisation dans une grande variété d'applications alimentaires et de boissons.
L'acésulfame K est considéré comme sans danger pour la consommation par les agences de réglementation du monde entier.
L'acésulfame K est un édulcorant artificiel polyvalent et largement accepté qui procure une douceur sans les calories du sucre traditionnel.



DESCRIPTION


L'acésulfame K, communément appelé acésulfame K ou Ace-K, est un édulcorant artificiel sans calories utilisé comme substitut du sucre dans les produits alimentaires et les boissons.
Chimiquement, c'est un sel de potassium contenant le composé organique acésulfame.
L'acésulfame K est environ 200 fois plus sucré que le saccharose (sucre de table) et est souvent utilisé en combinaison avec d'autres édulcorants pour rehausser le goût sucré et la saveur.

L'acésulfame K a été découvert en 1967 par un chimiste allemand nommé Karl Clauss, qui travaillait pour la société Hoechst AG (qui fait maintenant partie de Nutrinova).
L'utilisation de l'acésulfame K a été approuvée comme additif alimentaire aux États-Unis en 1988 et son utilisation a depuis été approuvée dans de nombreux pays du monde.

En tant qu'édulcorant de haute intensité, l'acésulfame K apporte une douceur sucrée sans apporter de calories significatives aux aliments et aux boissons.
L'acésulfame K est thermostable, ce qui le rend adapté à une utilisation en cuisine et en pâtisserie, et ne favorise pas la carie dentaire.
Cependant, comme les autres édulcorants artificiels, il peut avoir un léger arrière-goût, surtout à des concentrations élevées.

L'acésulfame K est couramment présent dans une variété de produits, notamment les boissons gazeuses, les desserts sans sucre, le chewing-gum, le yaourt et les produits pharmaceutiques.
L'acésulfame K est souvent utilisé en combinaison avec d'autres édulcorants tels que l'aspartame ou le sucralose pour obtenir les profils gustatifs souhaités.
Malgré certaines controverses et débats sur sa sécurité, 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 conclu que l'acésulfame K est sans danger pour la consommation humaine aux niveaux actuels de admission.

L'acésulfame K est une poudre cristalline blanche.
L'acésulfame K a un goût propre et sucré sans arrière-goût amer.

La texture de l'Acésulfame K est fine et poudrée.
L'acésulfame K se dissout facilement dans l'eau, produisant des solutions claires.
L'acésulfame K est très stable dans une large plage de températures et de niveaux de pH.

L'acésulfame K est environ 200 fois plus sucré que le saccharose.
L'acésulfame K est souvent utilisé en combinaison avec d'autres édulcorants pour rehausser le goût sucré et la saveur.

L'acésulfame K se trouve couramment dans les produits alimentaires et les boissons sans sucre et faibles en calories.
L'acésulfame K est thermostable, ce qui le rend adapté à une utilisation en cuisine et en pâtisserie.

L'acésulfame K est non nutritif et ne fournit ni calories ni glucides.
L'acésulfame K résiste à la fermentation par les levures et les bactéries, ce qui le rend adapté à une utilisation dans les produits fermentés.



PROPRIÉTÉS


Propriétés physiques:

Aspect : Poudre cristalline blanche ou granulés.
Odeur : Inodore.
Goût : Intensément sucré.
Solubilité : Très soluble dans l’eau.
Point de fusion : Environ 225-250°C (437-482°F).
Point d'ébullition : se décompose avant l'ébullition.
Densité : Environ 1,8 g/cm³ (20°C).
Taille des particules : généralement une poudre ou des granulés fins.
Hygroscopique : Faible à modérée.
Couleur : Blanc à blanc cassé.
Texture : Fine et poudrée.
Structure cristalline : Cristalline, généralement dans un réseau monoclinique ou orthorhombique.


Propriétés chimiques:

Formule chimique : C4H4KNO4S.
Poids moléculaire : environ 201,24 g/mol.
Structure chimique : L'acésulfame K est un sel de potassium du composé organique acésulfame.
Groupes fonctionnels : contient des groupes sulfonamide et carbonyle.
Valeurs pKa : Les valeurs pKa de l'acésulfame K sont d'environ 1,5 et 4,5.
Solubilité dans les solvants organiques : Insoluble dans la plupart des solvants organiques tels que l'éthanol et l'acétone.
Stabilité : L'acésulfame K est 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 ses molécules constitutives.
Activité optique : L'acésulfame K est optiquement inactif.



PREMIERS SECOURS


Exposition par inhalation :

Symptômes:
L'inhalation de poudre ou d'aérosols d'acésulfame K 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'acésulfame K 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'acésulfame K peut provoquer une irritation, une rougeur, un larmoiement 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’acésulfame K 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, y compris des gants, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection, lors de la manipulation de l'acésulfame K 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'acésulfame K.

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 Acésulfame K 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'acésulfame K, y compris les procédures de premiers secours en cas d'exposition.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez un EPI approprié, y compris des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection, lors de la manipulation de l'acésulfame K 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 l'acésulfame K 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'acésulfame K.
Utiliser des systèmes de ventilation par aspiration locaux ou des sorbonnes lors de la manipulation de l'acésulfame K 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'acésulfame K avec soin 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'acésulfame K et se laver soigneusement les mains après manipulation pour éviter toute ingestion accidentelle.

Stockage:
Conservez les produits Acésulfame K 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'acésulfame K 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'acésulfame K.
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 fabriqués à partir de matériaux compatibles, tels que le polyéthylène haute densité (PEHD) ou le verre, pour stocker l'acésulfame K.
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’acésulfame K à l’écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des boissons pour éviter toute contamination accidentelle.
Séparez l'acésulfame K 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'acésulfame K 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 la gestion des déversements, des fuites ou des accidents impliquant l'acésulfame K.
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.
ACÉTALDÉHYDE
L'acétaldéhyde est un composé chimique organique de formule CH3CHO, parfois abrégé par les chimistes en MeCHO (Me=méthyle).
L'acétaldéhyde est l'un des aldéhydes les plus importants, largement présent dans la nature et produit à grande échelle dans l'industrie.
L'acétaldéhyde est présent naturellement dans le café, le pain et les fruits mûrs et est produit par les plantes.

Numéro CAS : 75-07-0
Numéro CE : 200-836-8
Formule chimique : C2H4O
Masse molaire : 44,053 g·mol−1

acétaldéhyde, éthanal, 75-07-0, aldéhyde acétique, aldéhyde éthylique, acétaldéhyde, aldéhyde, acétylaldéhyde, éthanol acétique, Aldeide acetica, Octowy aldéhyd, Aldéhyde acétique, Azetaldéhyde, numéro de déchet RCRA U001, Acétaldéhyde (naturel), NSC 7594, NCI -C56326, GROUPE ACÉTYLE, acétaldéhydes, éthaldéhyde, CCRIS 1396, HSDB 230, UNII-GO1N1ZPR3B, MFCD00006991, UN1089, CHEBI:15343, AI3-31167, CH3CHO, GO1N1ZPR3B, acétaldéhyde, éthylaldéhyde, aldéhyde Octowy, Aldéide acétique, Aldéhyde acétique, FEMA N° 2003, EINECS 200-836-8, Déchet RCRA n° 2003. U001, acétaldéhyde, >=99 %, répond aux spécifications analytiques FCC, acétalhyde, acétoaldéhyde, acétaldéhyde, hydrure acétique, éthan-1-one, acétaldéhyde 10 %, MeCHO, acétaldéhyde naturel, ACETALD, acétaldéhyde-[13C], acétaldéhyde polymérisé, DSSTox_CID_2 , CH2CHO, NATURAL ALDEFRESH, alcool polyvinylique oxydé, bmse000647, ID d'épitope : 145667, EC 200-836-8, WLN : VH1, DSSTox_RID_79423, alcool polyvinylique oxydé, un alcool polyvinylique oxydé, DSSTox_GSID_39224, acétaldéhyde, >=99 % , FG, BIDD:ER0621, Acétaldéhyde, >=99%, FCC, CHEMBL170365, GTPL6277, DTXSID5039224, Acétaldéhyde, étalon analytique, CHEBI:16571, NSC7594, solution d'acétaldéhyde, 5 M dans THF, NSC-7594, STR01382, Tox21_202479, Acétaldéhyde , naturel, >=99 %, FG, acétaldéhyde, ReagentPlus(R), 99 %, STL264249, AKOS000120180, MCULE-6800925955, UN 1089, acétaldéhyde, réactif ACS, >=99,5 %, CAS-75-07-0, acétaldéhyde , >=99 %, FCC, stabilisé, NCGC00091753-01, NCGC00260028-01, solution d'acétaldéhyde, 40 en poids. % dans H2O, acétaldéhyde, >=90,0 %, SAJ première qualité, acétaldéhyde [UN1089] [liquide inflammable], solution d'acétaldéhyde, 50 en poids. % dans l'éthanol, FT-0621719, FT-0660962, solution d'acétaldéhyde, 50 en poids. % (triacétine), C00084, D78540, Q61457, solution d'acétaldéhyde, 40 en poids. % dans l'isopropanol, acétaldéhyde, ReagentPlus(R), >=99,0 % (GC), A838317, SOLUTION D'ACÉTALDÉHYDE, 40 WT. % IN H2O, solution d'acétaldéhyde, naturelle, 50 en poids. % dans l'éthanol, BRD-K77914232-001-01-3, Q57695648, solution d'acétaldéhyde, naturel, 50 en poids. % éthanol, FG, acétaldéhyde, puriss. pa, anhydre, >=99,5 % (GC), F2190-0651, acétaldéhyde, étalon de référence de la Pharmacopée des États-Unis (USP), solution d'acétaldéhyde, naturel, 50 en poids. % dans l'éthanol, étalon analytique, 200-836-8, 462-95-3, 75-07-0, Acetaldehído, Acetaldehyd, Acetaldehyde, Acétaldéhyde, Acetaldeide, acetylaldehyde, Aldehído acético, Aldehyde acetique, Aldeide acetica, Asetaldehit, Etanal, éthaldéhyde, éthanal, Éthanal, aldéhyde éthylique, Éthylaldéhyde, MFCD0000699, Αιθανάλη, Ацетальдегид, アセトアルデヒド, 2-Oxoéthyl, acétaldéhyde-d3, acétaldéhydemissing, as Aldéhyde tic, Aldeide acetica, Azétaldéhyde, Éthanal, Aldéhyde acétique, Aldéhyde d'éthyle, formylméthyle, Méthylcarbonyle, Octowy aldéhyde, STR01382, VH1f

L'acétaldéhyde est présent dans diverses plantes, fruits mûrs, légumes, fumée de tabac, essence et gaz d'échappement du moteur.
L'acétaldéhyde est couramment utilisé comme agent aromatisant et comme intermédiaire dans le métabolisme de l'alcool dans la fabrication d'acide acétique, de parfums, de colorants et de médicaments.
La formule chimique de l'acétaldéhyde est CH3CHO

L'acétaldéhyde est enregistré selon le règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 1 à < 10 tonnes par an.
L'acétaldéhyde est utilisé par les professionnels (usages répandus), en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.

L'acétaldéhyde est un composé chimique organique de formule CH3CHO, parfois abrégé par les chimistes en MeCHO (Me=méthyle).
L'acétaldéhyde est l'un des aldéhydes les plus importants, largement présent dans la nature et produit à grande échelle dans l'industrie.

L'acétaldéhyde est présent naturellement dans le café, le pain et les fruits mûrs et est produit par les plantes.
L'acétaldéhyde est également produit par l'oxydation partielle de l'éthanol et peut contribuer à la gueule de bois due à la consommation d'alcool, produite dans le foie par l'enzyme alcool déshydrogénase.

L'acétaldéhyde est principalement utilisé comme précurseur de l'acide acétique.
L'acétaldéhyde est également un précurseur important des dérivés de la pyridine.

Néanmoins, le marché mondial de l’acétaldéhyde est en déclin.
L'acétaldéhyde est toxique lorsqu'il est appliqué à l'extérieur pendant des périodes prolongées, un irritant et un cancérigène probable.

L'acétaldéhyde est également appelé MeCHO.
L'acétaldéhyde est miscible avec le naphta, l'essence, le xylène, l'éther, la térébenthine, l'alcool et le benzène.

L'acétaldéhyde n'a pas de couleur et est un liquide inflammable.
L'acétaldéhyde a une odeur suffocante.

L'acétaldéhyde n'est pas corrosif pour de nombreux métaux, mais l'acétaldéhyde a une action narcotique et peut provoquer une irritation des muqueuses.
L'acétaldéhyde (nom systématique IUPAC éthanal) est un composé chimique organique de formule CH3CHO, parfois abrégé par les chimistes en MeCHO (Me = méthyle).

L'acétaldéhyde est un liquide ou un gaz incolore bouillant près de la température ambiante.
L'acétaldéhyde est l'un des aldéhydes les plus importants, largement présent dans la nature et produit à grande échelle dans l'industrie.

L'acétaldéhyde est présent naturellement dans le café, le pain et les fruits mûrs et est produit par les plantes.
L'acétaldéhyde est également produit par l'oxydation partielle de l'éthanol par l'enzyme hépatique alcool déshydrogénase et contribue à la gueule de bois après la consommation d'alcool.

Les voies d'exposition comprennent l'air, l'eau, la terre ou les eaux souterraines, ainsi que la boisson et la fumée.
La consommation de disulfirame inhibe l'acétaldéhyde déshydrogénase, l'enzyme responsable du métabolisme de l'acétaldéhyde, provoquant ainsi l'accumulation d'acétaldéhyde dans le corps.

L'acétaldéhyde est un composé aromatisant volatil important présent dans les vins de type Xérès ainsi que dans de nombreux fruits.
L'acétaldéhyde est principalement utilisé comme ingrédient aromatisant dans les produits laitiers, les jus de fruits et les boissons gazeuses.

Lorsque vous buvez de l’alcool, votre corps décompose l’acétaldéhyde en un produit chimique appelé acétaldéhyde.
L'acétaldéhyde endommage votre ADN et empêche votre corps de réparer les dommages.

L'ADN est le « manuel d'instructions » de la cellule qui contrôle sa croissance et son fonctionnement normal.
Lorsque l’ADN est endommagé, une cellule peut commencer à se développer de manière incontrôlée et créer une tumeur cancéreuse.
Une accumulation toxique d’acétaldéhyde peut augmenter votre risque de cancer.

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé l'acétaldéhyde parmi les cancérogènes du groupe 1.
L'acétaldéhyde est "l'une des toxines atmosphériques les plus fréquemment trouvées avec un risque de cancer supérieur à un sur un million".

L'acétaldéhyde est un liquide clair qui brûle facilement.
L'acétaldéhyde a une odeur forte et fruitée qui, à des concentrations élevées, peut rendre la respiration difficile.
Également connu sous le nom d’éthanal, l’acétaldéhyde se forme naturellement dans le corps et dans les plantes.

L'acétaldéhyde se trouve naturellement dans de nombreux aliments tels que les fruits mûrs, le fromage et le lait chaud.
L'acétaldéhyde est principalement utilisé pour produire d'autres produits chimiques, notamment de l'acide acétique et des désinfectants, des médicaments et des parfums.

L'acétaldéhyde pénètre dans votre corps lorsque vous respirez de l'air contenant de l'acétaldéhyde.
L'acétaldéhyde peut également pénétrer dans votre organisme lorsque vous mangez des aliments ou buvez des liquides contenant de l'acétaldéhyde.

Lorsque vous buvez de l'alcool, votre corps produit de l'acétaldéhyde lorsque l'acétaldéhyde traite l'alcool.
L'effet de l'acétaldéhyde sur votre santé dépend de la quantité présente dans votre corps, de la durée de votre exposition et de la fréquence de votre exposition.
La façon dont l’acétaldéhyde vous affecte dépendra également de votre santé.

Un autre facteur est l’état de l’environnement au moment de l’exposition.
La façon dont l’acétaldéhyde vous affecte dépendra également de votre santé.

Un autre facteur est l’état de l’environnement au moment de l’exposition.
Respirer de l'acétaldéhyde pendant de courtes périodes peut endommager vos poumons.
L'acétaldéhyde peut également endommager votre cœur et vos vaisseaux sanguins.

Le contact avec le liquide ou la vapeur d'acétaldéhyde peut blesser la peau et les yeux.
On ne sait pas si respirer, boire ou manger de petites quantités d’acétaldéhyde sur de longues périodes vous fera mal.

Certaines études animales montrent que l'acétaldéhyde peut nuire à la croissance du fœtus.
D'autres études sur des animaux montrent que respirer de l'acétaldéhyde peut gravement endommager les poumons et provoquer le cancer.
Une exposition répétée à l'acétaldéhyde présent dans l'air peut provoquer le cancer chez l'homme.

Lorsque vous buvez de l’alcool, votre foie transforme l’acétaldéhyde en acide.
Une partie de l'acétaldéhyde pénètre dans votre sang, endommageant vos membranes et provoquant éventuellement des tissus cicatriciels.

L'acétaldéhyde entraîne également une gueule de bois et peut entraîner une accélération du rythme cardiaque, des maux de tête ou des maux d'estomac.
Le cerveau est le plus touché par l’intoxication à l’acétaldéhyde.

L'acétaldéhyde provoque des problèmes d'activité cérébrale et peut altérer la mémoire.
L'acétaldéhyde peut provoquer l'amnésie, c'est-à-dire l'incapacité de se souvenir des choses.
Il s’agit d’un effet courant chez les personnes qui boivent trop d’alcool.

L'acétaldéhyde est un liquide incolore et inflammable à l'odeur piquante et irritante, volatil à température et pression ambiantes, et se retrouve dans l'air intérieur et extérieur.
Dans le rapport d'évaluation de la Liste des substances d'intérêt prioritaire de 2000 d'Environnement Canada et de Santé Canada : Acétaldéhyde, l'acétaldéhyde a été conclu que l'acétaldéhyde est toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE) parce que l'acétaldéhyde peut être un cancérogène génotoxique; cependant, il existe une incertitude considérable quant au risque réel de cancer.

Depuis la publication du rapport, un certain nombre d'études clés ont été publiées, notamment celles liées au mode d'action de la carcinogenèse de l'acétaldéhyde.
Par conséquent, afin de lever l'incertitude quant au mode d'action de la cancérogenèse de l'acétaldéhyde et de déterminer plus précisément le risque pour la santé lié aux niveaux couramment trouvés dans les foyers canadiens, en tenant compte des données scientifiques récemment publiées, l'acétaldéhyde s'est vu accorder une haute priorité pour un évaluation complète des risques pour la santé et élaboration d’une ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur résidentiel (RIAQG).

Le présent document passe en revue les recherches épidémiologiques, toxicologiques et sur l'exposition à l'acétaldéhyde, ainsi que les conclusions d'un certain nombre d'examens complets menés par des organisations de santé et environnementales de renommée internationale.
Le document met l'accent sur les recherches publiées depuis la dernière revue complète et propose de nouvelles limites d'exposition à l'air intérieur à court et à long terme.

Ce RIAQG pour l'acétaldéhyde vise à fournir des limites d'exposition recommandées qui minimiseraient les risques pour la santé humaine et soutiendraient l'élaboration de mesures visant à limiter les émissions d'acétaldéhyde.
Ce document démontre également que, comparativement aux lignes directrices nouvellement proposées, les niveaux dans les maisons canadiennes ne présentent pas de risque pour la santé.

L'acétaldéhyde, également connu sous le nom d'éthanal, appartient à la classe des composés organiques appelés aldéhydes à chaîne courte.
Il s'agit d'un aldéhyde dont la chaîne contient entre 2 et 5 atomes de carbone.

L'acétaldéhyde existe dans toutes les espèces vivantes, des bactéries aux humains.
Chez l'homme, l'acétaldéhyde participe à un certain nombre de réactions enzymatiques.
En particulier, l'acétaldéhyde peut être biosynthétisé à partir de l'éthanol médié par l'enzyme alcool déshydrogénase 1B.

L'acétaldéhyde peut également être converti en acide acétique par l'enzyme aldéhyde déshydrogénase (mitochondriale) et l'aldéhyde déshydrogénase X (mitochondriale).
La principale méthode de production est l'oxydation de l'éthylène par le procédé Wacker, qui implique l'oxydation de l'éthylène à l'aide d'un système homogène palladium/cuivre : 2 CH2CH2 + O2 → 2 CH3CHO.

Chez l'homme, l'acétaldéhyde est impliqué dans la voie d'action du disulfirame.
L'acétaldéhyde est un composé aldéhydique, éthéré et fruité.
En dehors du corps humain, l'acétaldéhyde se trouve, en moyenne, en concentration la plus élevée dans quelques aliments différents, tels que les oranges douces, les ananas et la mandarine (clémentine, mandarine) et en concentration plus faible.

Acétaldéhyde (CH3CHO), également appelé éthanal, un aldéhyde utilisé comme matière première dans la synthèse du 1-butanol (alcool n-butylique), de l'acétate d'éthyle, des parfums, des arômes, des colorants à l'aniline, des plastiques, du caoutchouc synthétique et d'autres composés chimiques.
L'acétaldéhyde a été fabriqué par hydratation de l'acétylène et par oxydation de l'éthanol (alcool éthylique).

Aujourd'hui, le procédé dominant pour la fabrication de l'acétaldéhyde est le procédé Wacker, développé entre 1957 et 1959, qui catalyse l'oxydation de l'éthylène en acétaldéhyde.
Le catalyseur est un système à deux composants composé de chlorure de palladium, PdCl2, et de chlorure de cuivre, CuCl2.

L'acétaldéhyde pur est un liquide incolore et inflammable avec une odeur piquante et fruitée ; L'acétaldéhyde bout à 20,8 °C (69,4 °F).

L'acétaldéhyde est un nom commun de l'éthanal.
L'acétaldéhyde est un composé chimique organique de formule chimique CH3CHO.

L'acétaldéhyde est également abrégé par les chimistes en MeCHO, où « Me » signifie méthyle.
L'acétaldéhyde est l'un des aldéhydes les plus importants.

L'acétaldéhyde est produit à grande échelle dans de nombreuses industries.
L'acétaldéhyde est largement présent dans la nature, comme dans le café, le pain et les fruits mûrs, et est produit par les plantes.
L'acétaldéhyde contribue également à la cause de la gueule de bois après la consommation d'alcool.

Les voies d'exposition à l'acétaldéhyde comprennent l'air, l'eau, la terre ou les eaux souterraines, ainsi que la boisson et la fumée.
La consommation de disulfirame inhibe l'acétaldéhyde déshydrogénase.
L'acétaldéhyde est l'enzyme responsable du métabolisme de l'acétaldéhyde.

L'acétaldéhyde est facilement miscible avec le naphta, l'essence, le xylène, l'éther, la térébenthine, l'alcool et le benzène.
L'acétaldéhyde est un liquide incolore et inflammable et dégage une odeur suffocante.

L'acétaldéhyde n'est pas corrosif pour de nombreux métaux, mais lorsque l'acétaldéhyde a une action narcotique, l'acétaldéhyde peut provoquer une irritation des muqueuses.
L'acétaldéhyde a été observé par le pharmacien/chimiste suédois Carl Wilhelm Scheele en 1774.

L'acétaldéhyde est un acétaldéhyde produit dans le corps humain lors de processus métaboliques, par exemple lorsque le corps décompose l'alcool.
L'acétaldéhyde est souvent présent dans la nature comme sous-produit chimique dans les plantes et dans de nombreux organismes.

L'acétaldéhyde est également un ingrédient naturel présent dans de nombreux aliments, comme les fruits, le café et le pain.
Le goût de l'acétaldéhyde est décrit comme frais avec une odeur fruitée mais parfois de moisi.

L'acétaldéhyde est largement utilisé dans la production d'autres produits chimiques industriels.
L'acétaldéhyde est utilisé comme solvant dans les industries du caoutchouc, du tannage et du papier, ainsi que comme conservateur pour les fruits et le poisson.
Parfois, l'acétaldéhyde est également utilisé comme agent aromatisant.

L'acétaldéhyde est une matière première courante dans l'industrie chimique organique
L'acétaldéhyde a un large éventail d'applications et constitue une matière première dans la fabrication de nombreux produits du quotidien, tels que les liants pour peintures, les plastifiants et les superabsorbants des couches pour bébés.

L'acétaldéhyde est également utilisé dans la fabrication de divers types de matériaux de construction, de peintures anti-incendie, de lubrifiants synthétiques et d'explosifs.
Dans l'industrie pharmaceutique, l'acétaldéhyde est utilisé, entre autres, dans la fabrication de vitamines, de somnifères et de sédatifs.
L'acétaldéhyde est également souvent utilisé comme base lors de la production d'acide acétique, qui est également un produit chimique de base aux multiples utilisations.

Dans l'industrie alimentaire, l'acétaldéhyde est utilisé dans la fabrication de conservateurs et d'arômes et est naturellement présent dans les fruits et les jus de fruits.
L'acétaldéhyde apparaît naturellement pendant la fermentation et se trouve en faibles quantités dans les produits alimentaires tels que les produits laitiers, les produits à base de soja, les légumes marinés et les boissons non alcoolisées.

Sekab produit industriellement de l'acétaldéhyde par oxydation catalytique de l'éthanol.
Le processus de production se déroule avec de la bioénergie renouvelable dans un système en boucle fermée et avec le moins d'effet toxicologique possible.

L'acétaldéhyde est un produit chimique compliqué à manipuler car l'acétaldéhyde réagit facilement avec d'autres produits chimiques et avec l'oxygène de l'air.
Cela implique un risque d'incendie et d'explosion et impose une manipulation sûre.

L'acétaldéhyde a une durée de conservation courte, ce qui impose des exigences en matière de logistique d'entrepôt.
Sekab peut assurer et satisfaire toutes ces exigences et conditions.

L'acétaldéhyde (CH3CHO) est un composé volatil présent dans le vin.
Les niveaux dans divers vins sont répertoriés dans le tableau I. En moyenne, les vins rouges en contiennent 30 mg/L, les vins blancs 80 mg/L et les Xérès 300 mg/L.

Les niveaux élevés de sherry sont considérés comme une caractéristique unique de ce vin.
À de faibles niveaux, l'acétaldéhyde peut apporter d'agréables arômes fruités au vin. Cependant, à des niveaux plus élevés, l'arôme est considéré comme un défaut et rappelle les pommes pourries.
Le seuil dans le vin se situe entre 100 et 125 mg/L.

L'acétaldéhyde est l'un des composés carbonylés sensoriels les plus importants du vin et constitue environ 90 % de la teneur totale en aldéhydes du vin.
L'acétaldéhyde peut être formé par les levures et les bactéries acétiques (AAB).

L'AAB forme de l'acétaldéhyde en oxydant l'éthanol.
La quantité formée par les levures varie selon les espèces, mais est considérée comme un produit de fuite de la fermentation alcoolique.

De plus, les levures pelliculaires (importantes dans la production de xérès) oxyderont l'éthanol pour former de l'acétaldéhyde.
L'oxygène et le SO2 peuvent tous avoir un impact sur la quantité d'acétaldéhyde formée par les levures.

Les vins fermentés en présence de SO2 contiennent des quantités d'acétaldéhyde considérablement plus élevées.
Ceci est lié à la résistance au SO2 de certaines levures.

Dans le vin, la concentration d'acétaldéhyde augmente avec des températures plus élevées, bien que la production soit plus élevée à des températures plus froides dans le cidre fermenté avec Saccharomyces cereviseae.
L'acétaldéhyde peut également être formé à la suite de l'oxydation de composés phénoliques.
Le peroxyde d'hydrogène, un produit de l'oxydation phénolique, oxydera l'éthanol en acétaldéhyde.

Au pH du vin (3-4), le SO2 se compose principalement de bisulfite (HSO3-) et de petites quantités d'ions moléculaires (SO2) et sulfite (SO32-).
Le bisulfite peut former des complexes avec des composés carbonylés, principalement de l'acétaldéhyde.

La liaison de l'acétaldéhyde au bisulfite limite la contribution sensorielle de l'acétaldéhyde au vin.
L'ajout de SO2 pour « inhiber » la production d'acétaldéhyde peut réduire le caractère aromatique de l'aldéhyde perçu, mais ne fait très probablement que masquer la contribution aromatique de l'acétaldéhyde présent au lieu d'inhiber réellement la production d'acétaldéhyde.

L'acétaldéhyde est principalement utilisé comme intermédiaire dans la fabrication d'une gamme de produits chimiques, de parfums, de colorants à l'aniline, de plastiques et de caoutchouc synthétique ainsi que dans certains composés combustibles.
L'acétaldéhyde est également utilisé dans la fabrication de désinfectants, de médicaments, de parfums, d'explosifs, de laques et de vernis, de produits chimiques photographiques, de résines phénoliques et d'urée, d'accélérateurs et d'antioxydants en caoutchouc et de désodorisants pour l'air ambiant.
L'acétaldéhyde est également utilisé comme arôme synthétique, comme conservateur alimentaire et comme parfum.

L'acétaldéhyde est une molécule toxique qui circule toujours dans le sang en faibles concentrations.
Cancérogène du groupe 1, l'acétaldéhyde peut causer des dommages à notre corps et une exposition continue peut conduire au cancer et à d'autres maladies.
Dans notre environnement moderne, l’acétaldéhyde pénètre dans l’organisme à partir de plusieurs sources.

L'acétaldéhyde est également produit à l'intérieur de notre propre corps par des processus réguliers.
Les personnes atteintes d'un déficit en ALDH2 ne peuvent pas décomposer correctement l'acétaldéhyde, ce qui entraîne une accumulation dans le corps et augmente le risque de maladies à long terme.
Les personnes présentant un déficit en ALDH2 doivent être conscientes des principales sources d'acétaldéhyde.

L'acétaldéhyde, produit à partir du métabolisme de l'éthanol, peut également être responsable de cancers localisés, de lésions cérébrales chez les nourrissons prénatals et d'une suppression de la croissance (chez les embryons de poulet).
L'acétaldéhyde, résultat direct du métabolisme de l'éthanol dans l'organisme, a été impliqué dans la cardiomyopathie alcoolique et le cancer du tube digestif.

Des adduits d’acétaldéhyde à l’ADN ont été observés dans les lymphocytes d’alcooliques humains.
Des tumeurs de l'œsophage auraient été associées à des polymorphismes génétiques entraînant des niveaux élevés d'acétaldéhyde après la consommation d'éthanol, mais il n'existe pas de preuves suffisantes pour associer la cancérogénicité chez l'homme à l'exposition à l'acétaldéhyde.
Les niveaux d'acétaldéhyde dans le sang sont directement corrélés à la consommation d'éthanol.

L'acétaldéhyde, également appelé éthanal, est l'aldéhyde le plus simple (CH3CHO).
L'acétaldéhyde est un liquide incolore et volatil issu de l'oxydation catalytique de l'éthanol, à l'odeur piquante et fruitée.
L'acétaldéhyde est largement utilisé industriellement comme intermédiaire chimique.

L'acétaldéhyde est également un métabolite des sucres et de l'éthanol chez l'homme, se trouve naturellement dans l'environnement et est un produit de la combustion de la biomasse.
L'acétaldéhyde est principalement utilisé comme intermédiaire dans la fabrication d'une gamme de produits chimiques, de parfums, de colorants à l'aniline, de plastiques et de caoutchouc synthétique ainsi que dans certains composés combustibles.

L'acétaldéhyde est un réactif important utilisé dans la fabrication de colorants, de plastiques et de nombreux autres produits chimiques organiques.
En présence d'acides, l'acétaldéhyde forme les polymères cycliques paraldéhyde (CH3CHO)3 et métaldéhyde (CH3CHO)4.

Le premier est utilisé comme hypnotique et le second comme combustible solide pour les réchauds portables et comme poison pour les escargots et les limaces.
L'acétaldéhyde est également utilisé dans la fabrication de désinfectants, de médicaments, de parfums, d'explosifs, de laques et de vernis, de produits chimiques photographiques, de résines phénoliques et d'urée, d'accélérateurs et d'antioxydants en caoutchouc et de désodorisants pour l'air ambiant.
L'acétaldéhyde est également utilisé comme arôme synthétique, comme conservateur alimentaire et comme parfum.

L'acétaldéhyde est un liquide incolore hautement inflammable et volatil.
L'acétaldéhyde a une odeur caractéristique, piquante et suffocante et est miscible à l'eau.

L'acétaldéhyde est omniprésent dans le milieu ambiant.
L'acétaldéhyde est un produit intermédiaire d'une respiration végétale plus élevée et formé comme produit de la combustion incomplète du bois dans les cheminées et les poêles à bois, de la combustion du tabac, des gaz d'échappement des véhicules, du raffinage du charbon et du traitement des déchets.
Les expositions à l'acétaldéhyde se produisent lors de la production d'acide acétique et de divers autres produits chimiques industriels, par exemple lors de la fabrication de médicaments, de colorants, d'explosifs, de désinfectants, de résines phénoliques et d'urée, d'accélérateurs de caoutchouc et de vernis.

Utilisations de l'acétaldéhyde :
L'acétaldéhyde était utilisé comme précurseur de l'acide acétique.
L'acétaldéhyde est utilisé comme précurseur des dérivés de la pyridine, du crotonaldéhyde et du pentaérythritol.

L'acétaldéhyde est utilisé dans la fabrication de résine.
L'acétaldéhyde est utilisé pour produire de l'acétate de polyvinyle.

L'acétaldéhyde est utilisé dans la fabrication de désinfectants, de parfums et de médicaments.
L'acétaldéhyde est utilisé dans la production de produits chimiques tels que l'acide acétique.

L'acétaldéhyde était utilisé comme précurseur de l'acide acétique.
L'acétaldéhyde a été utilisé comme précurseur des dérivés de la pyridine, du crotonaldéhyde et du pentaérythritol.

L'acétaldéhyde est utilisé dans la fabrication de résine.
L'acétaldéhyde est utilisé pour produire de l'acétate de polyvinyle.

L'acétaldéhyde est utilisé dans la fabrication de désinfectants, de parfums et de médicaments.
L'acétaldéhyde est utilisé dans la production de produits chimiques tels que l'acide acétique.

L'acétaldéhyde est utilisé dans la production d'acide acétique, d'anhydride acétique, d'acétate de cellulose, de dérivés synthétiques de pyridine, de pentaérythritol, d'acide téréphtalique et de nombreuses autres matières premières.
La libération d'acétaldéhyde des bouteilles en polyéthylènetéréphtalate (PET) dans les eaux minérales gazeuses a été observée ; 180 ppm ont été détectés dans des échantillons conservés pendant 6 mois à 40°C (104°F).

L'acétaldéhyde est également connu sous le nom d'éthanal, l'acétaldéhyde est miscible à l'H2O, à l'alcool ou à l'éther dans toutes proportions.
En raison de la réactivité chimique polyvalente de l'acétaldéhyde, l'acétaldéhyde est largement utilisé comme matériau de départ dans les synthèses organiques, y compris la production de résines, de colorants et d'explosifs.

L'acétaldéhyde est également utilisé comme agent réducteur, conservateur et comme support pour l'argenture des miroirs.
Dans la fabrication de résines, le paraldéhyde (CH3CHO)3 est parfois préféré en raison des points d'ébullition et d'éclair plus élevés de l'acétaldéhyde.

L'acétaldéhyde est utilisé comme solvant général dans les réactions chimiques organiques et polymères.
L'acétaldéhyde joue également un rôle dans la qualité, la maturation et la détérioration des fruits et des aliments.

Fabrication de paraldéhyde, d'acide acétique, de butanol, de parfums, d'arômes, de colorants à l'aniline, de matières plastiques, de caoutchouc synthétique ; miroirs argentés, fibres de gélatine durcies.
L'acétaldéhyde est utilisé comme agent aromatisant dans les aliments et les boissons.
L'acétaldéhyde est un fumigant pour le stockage des pommes et des fraises.

L'acétaldéhyde peut également être utilisé comme odorant, et l'acétaldéhyde se trouve naturellement dans de nombreux aliments tels que les fruits mûrs, le fromage et le lait chauffé.
L'acétaldéhyde est présent naturellement pendant la fermentation et de faibles niveaux d'acétaldéhyde se trouvent dans certains aliments.

L'acétaldéhyde est principalement utilisé pour la préparation d'essences de type agrumes, pommes, crème, etc.
L'acétaldéhyde est principalement utilisé dans l'industrie de l'acide acétique.

Le butanol et l'octanol sont également des dérivés importants de l'acétaldéhyde dans le passé.
De nos jours, le butanol et l'octanol sont préparés par la méthode de synthèse du propylène carbonyle.

L'acétaldéhyde est une matière première très importante dans la production d'un grand nombre de produits chimiques, par exemple les liants pour peintures alkydes et les plastifiants pour plastiques.
L'acétaldéhyde est également utilisé dans la fabrication de matériaux de construction, de peintures ignifuges et d'explosifs, tandis que l'acétaldéhyde est utilisé dans l'industrie pharmaceutique, notamment dans la fabrication de sédatifs et de tranquillisants.
L’acétaldéhyde peut également être utilisé comme matière première dans la fabrication de l’acide acétique, une autre plateforme chimique aux nombreuses applications.

L'acétaldéhyde est également utilisé pour produire des dérivés de pentaérythritol, d'acide peracétique, de pyridine et d'acétaldéhyde.
L'acétaldéhyde produit localement est principalement utilisé comme intermédiaire pour la production d'acide acétique.

Seule une petite quantité est utilisée pour la production de pentaérythritol, de butanol, de trichloroacétaldéhyde, de triméthylolpropane, etc.
L’acétaldéhyde est principalement utilisé comme intermédiaire dans la synthèse d’autres produits chimiques.

L'acétaldéhyde est utilisé dans la production de parfums, de résines polyester et de colorants basiques.
L'acétaldéhyde est également utilisé comme conservateur de fruits et de poisson, comme agent aromatisant et comme dénaturant pour l'alcool, dans les compositions de carburant, pour durcir la gélatine et comme solvant dans les industries du caoutchouc, du tannage et du papier.

L’acétaldéhyde est principalement utilisé comme intermédiaire dans la synthèse d’autres produits chimiques.

Bâtons de colle, colles à paillettes, colles à tissus, colles artisanales, supports en spray, sprays pour pochoirs et autres adhésifs utilisés principalement à des fins artisanales
Produits d’entretien et d’entretien ménager qui ne peuvent être rangés dans une catégorie plus raffinée

L'acétaldéhyde est utilisé dans la synthèse de produits chimiques organiques, de résines, de colorants, de pesticides, de désinfectants, de cosmétiques, de gélatine, de colle, de laques, de vernis, de produits à base de caséine, d'explosifs et de produits pharmaceutiques.
L'acétaldéhyde est également utilisé comme durcisseur en photographie, comme agent aromatisant et comme conservateur du cuir.

L'acétaldéhyde est également utilisé dans le tannage du cuir, dans les produits adhésifs et dans l'industrie du papier.

L'acétaldéhyde est utilisé dans la production d'acide acétique, d'anhydride acétique, d'acétate de cellulose, de résines d'acétate de vinyle, d'esters d'acétate, de pentaérythritol, de dérivés synthétiques de pyridine, d'acide téréphtalique et d'acide peracétique.
L'acétaldéhyde est également utilisé dans la production de parfums, de résines polyester, de colorants basiques, dans la conservation des fruits et du poisson, comme agent aromatisant, dénaturant l'alcool, comme agent durcissant pour la gélatine, dans les compositions de carburant et comme solvant dans le caoutchouc, industries du tannage et du papier.

La fracturation hydraulique utilise un liquide spécialement mélangé qui est pompé dans un puits sous une pression extrême, provoquant des fissures dans les formations rocheuses souterraines.
Ces fissures dans la roche permettent alors au pétrole et au gaz naturel de s'écouler, augmentant ainsi la production de ressources.
Bien qu’il existe des dizaines, voire des centaines de produits chimiques pouvant être utilisés comme additifs, un nombre limité d’entre eux sont couramment utilisés dans la fracturation hydraulique.

Traditionnellement, l'acétaldéhyde était principalement utilisé comme précurseur de l'acide acétique.
Cette application a décliné car l'acide acétique est produit plus efficacement à partir du méthanol par les procédés Monsanto et Cativa.

L'acétaldéhyde est un précurseur important des dérivés de la pyridine, du pentaérythritol et du crotonaldéhyde.
L'urée et l'acétaldéhyde se combinent pour donner une résine utile.
L'anhydride acétique réagit avec l'acétaldéhyde pour donner du diacétate d'éthylidène, un précurseur de l'acétate de vinyle, qui est utilisé pour produire de l'acétate de polyvinyle.

Le marché mondial de l’acétaldéhyde est en déclin.
La demande a été impactée par les changements dans la production d’alcools plastifiants, qui ont changé car le n-butyraldéhyde est moins souvent produit à partir d’acétaldéhyde, mais plutôt généré par l’hydroformylation du propylène.

De même, l’acide acétique, une fois produit à partir de l’acétaldéhyde, est principalement fabriqué par le procédé de carbonylation du méthanol, moins coûteux.
L'impact sur la demande a entraîné une augmentation des prix et donc un ralentissement du marché.

La Chine est le plus grand consommateur d'acétaldéhyde au monde, représentant près de la moitié de la consommation mondiale en 2012.
L'utilisation principale a été la production d'acide acétique.

D’autres utilisations, comme les pyridines et le pentaérythritol, devraient croître plus rapidement que l’acide acétique, mais les volumes ne sont pas suffisamment importants pour compenser la baisse de l’acide acétique.
En conséquence, la consommation globale d’acétaldéhyde en Chine pourrait augmenter légèrement de 1,6 % par an jusqu’en 2018.

L’Europe occidentale est le deuxième consommateur d’acétaldéhyde au monde, représentant 20 % de la consommation mondiale en 2012.
Comme pour la Chine, le marché de l’acétaldéhyde en Europe occidentale ne devrait augmenter que très légèrement, soit 1 % par an, entre 2012 et 2018.

Cependant, le Japon pourrait devenir un consommateur potentiel d'acétaldéhyde au cours des cinq prochaines années en raison de sa nouvelle utilisation dans la production commerciale de butadiène.
L'approvisionnement en butadiène est instable au Japon et dans le reste de l'Asie.
Cela devrait donner l’élan indispensable au marché plat, à partir de 2013.

L'acétaldéhyde est un intermédiaire dans la production d'acide acétique, d'anhydride acétique, d'acétate de cellulose, de résines d'acétate de vinyle, d'esters d'acétate, de pentaérythritol, de dérivés synthétiques de pyridine, d'acide téréphtalique et d'acide peracétique.
D'autres utilisations de l'acétaldéhyde comprennent l'argenture des miroirs ; tannage du cuir; dénaturant pour alcool; mélanges de carburants; durcisseur pour fibres de gélatine; produits de colle et de caséine; conservateur pour poisson et fruits; agent aromatisant synthétique; industrie du papier; et fabrication de cosmétiques, de colorants à l'aniline, de plastiques et de caoutchouc synthétique.
La concentration d'acétaldéhyde dans les boissons alcoolisées est généralement inférieure à 500 mg/l.

De faibles niveaux d’acétaldéhyde seraient également présents dans plusieurs huiles essentielles.
L'acétaldéhyde est un produit intermédiaire dans le métabolisme de l'éthanol et des sucres et est également présent comme métabolite naturel en petites quantités dans le sang humain.

Dans les produits cosmétiques, on peut distinguer deux possibilités d'apparition de l'acétaldéhyde :

1) L’acétaldéhyde est utilisé comme ingrédient de parfum/arôme dans les composés parfumés utilisés dans les produits cosmétiques.
Le SCCNFP a conclu dans son avis sur l'acétaldéhyde du 25 mai 2004 que l'acétaldéhyde peut être utilisé en toute sécurité comme ingrédient de parfum/arôme à une concentration maximale de 0,0025 % (25 ppm) dans le composé de parfum.

2) Par ailleurs, l'acétaldéhyde peut également être retrouvé dans les produits cosmétiques sous forme de traces inévitables provenant principalement de :
Extraits de plantes et ingrédients botaniques
L'éthanol.

Utilisations répandues par les professionnels :
L'acétaldéhyde est utilisé dans les produits suivants : régulateurs de pH, produits de traitement de l'eau et produits chimiques de laboratoire.
L'acétaldéhyde est utilisé dans les domaines suivants : services de santé et recherche et développement scientifique.
D'autres rejets d'acétaldéhyde dans l'environnement sont susceptibles de se produire lors de l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air).

Utilisations sur sites industriels :
L'acétaldéhyde est utilisé dans les produits suivants : régulateurs de pH, produits de traitement de l'eau et produits chimiques de laboratoire.
L'acétaldéhyde est utilisé dans les domaines suivants : services de santé et recherche et développement scientifique.

L'acétaldéhyde est utilisé pour la fabrication de : produits chimiques.
Le rejet d'acétaldéhyde dans l'environnement peut survenir lors d'une utilisation industrielle : comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'un autre acétaldéhyde (utilisation d'intermédiaires), dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels et comme auxiliaire technologique.

Utilisations industrielles :
Carburants et additifs pour carburants
Intermédiaires

Utilisations par les consommateurs :
Adhésifs et mastics
Gazon de golf et de sport
Peintures et revêtements
Produits en papier
Produits en plastique et en caoutchouc non couverts ailleurs
Intermédiaires de processus

Propriétés de l'acétaldéhyde :

Propriétés typiques :
La formule chimique de l'acétaldéhyde est CH3CHO et son poids moléculaire est de 44,06 g/mol.
L'acétaldéhyde est un liquide incolore et mobile, inflammable et miscible à l'eau.

L'acétaldéhyde a une odeur piquante et suffocante, mais en concentrations diluées, il a une odeur fruitée et agréable.
Le seuil d'odeur de l'acétaldéhyde est de 0,05 parties par million (ppm) (0,09 mg/m3).

La pression de vapeur de l'acétaldéhyde est de 740 mm Hg à 20 °C et le coefficient de partage octanol/eau (log Kow) est de 0,43.
Le poids moléculaire/masse molaire de l’acétaldéhyde est de 44,05 grammes par mole.

La densité de l'acétaldéhyde est de 0,784 gramme par centimètre cube.
De plus, la température d’ébullition de l’acétaldéhyde est de 20,2°C.
Le point de fusion de l'acétaldéhyde est de -123,5°C.

L'acétaldéhyde est un liquide ou un gaz incolore, mobile, fumant et volatil avec une odeur pénétrante et piquante.
L'acétaldéhyde a des concentrations seuil d'odeur comprises entre 1,5 ppbv et 0,21 ppmv.
Katz et Talbert (1930) ont signalé une concentration seuil de détection expérimentale de l'odeur de 120 μg/m3 (67 ppbv).

À faibles concentrations, l’acétaldéhyde confère une saveur agréable et fruitée de pomme verte ou de feuille verte.
Vingt-cinq panélistes ont été sélectionnés au hasard pour tester les produits laitiers et l'eau afin de déterminer les seuils de saveur.

Propriétés chimiques:
Les propriétés chimiques de l'acétaldéhyde sont similaires à celles du formaldéhyde.
L'acétaldéhyde est un précurseur en synthèse organique, notamment comme électrophile.

Par réaction de condensation, on peut obtenir des intermédiaires comme le pentaérythritol que l'on peut utiliser en synthèse organique.
Il peut également être utile de produire des dérivés hydroxyéthylés par réaction avec un réactif de Grignard.
L'acétaldéhyde est un élément constitutif utilisé dans la synthèse d'hétérocycles, tels que les imines et les pyridines.

Ce produit chimique est dangereux lorsqu'il est exposé à la chaleur ou aux flammes.
L'acétaldéhyde est sensible à l'air et peut subir une autopolymérisation.

L'acétaldéhyde est également sensible à l'humidité.
Lors d'un stockage prolongé, l'acétaldéhyde peut former des peroxydes instables.

Peut réagir vigoureusement avec les anhydrides d'acide, les alcools, les cétones, les phénols, l'ammoniac, le cyanure d'hydrogène, le sulfure d'hydrogène, les halogènes, les amines phosphorées, les isocyanates, les alcalis forts et les acides forts et est incompatible avec les agents oxydants et réducteurs.
L'acétaldéhyde réagit également avec l'acide nitrique, les peroxydes, la soude caustique et le carbonate de sodium.

Les réactions avec le chlorure de cobalt, le chlorate de mercure(II) ou le perchlorate de mercure(II) forment des produits sensibles et explosifs.
Une polymérisation peut se produire avec l'acide acétique.

Une auto-inflammation des vapeurs peut se produire au contact de métaux corrodés.
Une polymérisation exothermique peut se produire avec des métaux traces.

L'acétaldéhyde est miscible avec l'essence, le naphta, le xylène, la térébenthine, l'éther, le benzène et l'alcool.
Les produits en caoutchouc se décomposent au contact de l'acétaldéhyde, mais l'acétaldéhyde n'est pas corrosif pour la plupart des métaux.

L'acétaldéhyde est un liquide hautement inflammable, volatil et incolore.
L'acétaldéhyde a une odeur caractéristique âcre et suffocante et est miscible à l'eau.
L'acétaldéhyde est omniprésent dans le milieu ambiant.

L'acétaldéhyde est un produit intermédiaire d'une respiration végétale plus élevée et formé comme produit de la combustion incomplète du bois dans les cheminées et les poêles à bois, de la combustion du tabac, des gaz d'échappement des véhicules, du raffinage du charbon et du traitement des déchets.
Les expositions à l'acétaldéhyde se produisent lors de la production d'acide acétique et de divers autres produits chimiques industriels, l'acétaldéhyde.
Par exemple, la fabrication de médicaments, de colorants, d’explosifs, de désinfectants, de résines phénoliques et d’urée, d’accélérateurs de caoutchouc et de vernis.

L'acétaldéhyde est un liquide ou un gaz inflammable, volatil et incolore.
L'acétaldéhyde a une odeur caractéristique, pénétrante et fruitée.

Production d'acétaldéhyde :
La principale méthode de production d’acétaldéhyde est l’oxydation de l’éthylène.
L'acétaldéhyde est obtenu par le procédé Wacker.

Ce processus implique l'oxydation de l'éthylène par un système homogène de palladium ou de cuivre.
2CH2=CH2+O2→2CH3CHO

Une petite quantité d'acétaldéhyde peut être préparée par oxydation partielle de l'éthanol.

L'acétaldéhyde est une réaction exothermique et est réalisée sur un catalyseur à l'argent entre 500°C et 650°C.
CH3CH2OH+1/2O2→CH3CHO+H2O

L'acétaldéhyde est la méthode la plus ancienne de préparation de l'acétaldéhyde.

Avant le procédé Wacker et la disponibilité de l'éthylène, l'acétaldéhyde était également produit par l'hydratation de l'acétylène et était catalysé par les sels de mercure (II).
C2H2+Hg2++H2O→CH3CHO+Hg

Le mécanisme fait intervenir l’alcool vinylique tautomérisé en acétaldéhyde.
La réaction est conduite entre 90°C et 95°C.
L'acétaldéhyde formé ici est séparé de l'eau et du mercure et refroidi entre 25 °C et 30 °C.

Dans le processus d'oxydation humide, le sulfate de fer (III) est utilisé pour réoxyder le mercure en sel de mercure (II).
Le sulfate de fer (II) obtenu est ensuite oxydé dans un réacteur séparé avec de l'acide nitrique.

Traditionnellement, l'acétaldéhyde était également produit par déshydrogénation partielle de l'éthanol.
CH3CH2OH→CH3CHO+H2

Il s'agit d'un processus endothermique.
La vapeur d'éthanol passe par un catalyseur à base de cuivre entre 260 °C et 290 °C.

En 2003, la production mondiale était d'environ 1 million de tonnes.
Avant 1962, l’éthanol et l’acétylène étaient les principales sources d’acétaldéhyde.
Depuis lors, l’éthylène est la matière première dominante.

La principale méthode de production est l'oxydation de l'éthylène par le procédé Wacker, qui implique l'oxydation de l'éthylène à l'aide d'un système homogène palladium/cuivre :
2 CH2=CH2 + O2 → 2 CH3CHO

Dans les années 1970, la capacité mondiale du procédé d’oxydation directe Wacker-Hoechst dépassait les 2 millions de tonnes par an.

De plus petites quantités peuvent être préparées par oxydation partielle de l'éthanol dans une réaction exothermique.

Ce processus est généralement effectué sur un catalyseur à l'argent à environ 500-650 °C.
CH3CH2OH + 1⁄2 O2 → CH3CHO + H2O

Cette méthode est l’une des voies les plus anciennes de préparation industrielle de l’acétaldéhyde.

Autres méthodes:

Hydratation de l'acétylène :
Avant le procédé Wacker et la disponibilité d'éthylène bon marché, l'acétaldéhyde était produit par hydratation de l'acétylène.

Cette réaction est catalysée par les sels de mercure (II) :
C2H2 + Hg2+ + H2O → CH3CHO + Hg

Le mécanisme fait intervenir l'intermédiaire de l'alcool vinylique, qui se tautomérise en acétaldéhyde.
La réaction est conduite entre 90 et 95 °C et l'acétaldéhyde formé est séparé de l'eau et du mercure et refroidi à 25-30 °C.

Dans le processus d'oxydation humide, le sulfate de fer (III) est utilisé pour réoxyder le mercure en sel de mercure (II).
Le sulfate de fer (II) résultant est oxydé dans un réacteur séparé avec de l'acide nitrique.

Déshydrogénation de l'éthanol :

Traditionnellement, l'acétaldéhyde était produit par déshydrogénation partielle de l'éthanol :
CH3CH2OH → CH3CHO + H2

Dans ce processus endothermique, la vapeur d’éthanol passe à une température de 260 à 290 °C sur un catalyseur à base de cuivre.
Le procédé était autrefois attrayant en raison de la valeur du coproduit hydrogène, mais à l’époque moderne, il n’est plus économiquement viable.

Hydroformylation du méthanol :
L'hydroformylation du méthanol avec des catalyseurs comme les sels de cobalt, de nickel ou de fer produit également de l'acétaldéhyde, bien que ce processus n'ait aucune importance industrielle.
Tout aussi non compétitif, l’acétaldéhyde est issu d’un gaz de synthèse avec une sélectivité modeste.

Réactions de l'acétaldéhyde :

Tautomérisation de l'acétaldéhyde en alcool vinylique :
Comme beaucoup d’autres composés carbonylés, l’acétaldéhyde se tautomérise pour donner un énol :
CH3CH=O ⇌ CH2=CHOH - ∆H298,g = +42,7 kJ/mol

La constante d'équilibre est de 6×10−7 à température ambiante, de sorte que la quantité relative de forme énol dans un échantillon d'acétaldéhyde est très faible.
À température ambiante, l'acétaldéhyde (CH3CH=O) est plus stable que l'alcool vinylique (CH2=CHOH) de 42,7 kJ/mol : dans l'ensemble, la tautomérisation du céto-énol se produit lentement mais est catalysée par les acides.

La tautomérisation photo-induite du céto-énol est viable dans des conditions atmosphériques ou stratosphériques.
Cette photo-tautomérisation est pertinente pour l'atmosphère terrestre, car on pense que l'alcool vinylique est un précurseur des acides carboxyliques présents dans l'atmosphère.

Réactions de condensation :
L'acétaldéhyde est un électrophile courant en synthèse organique.
Dans les réactions de condensation, l'acétaldéhyde est prochiral.

L'acétaldéhyde est principalement utilisé comme source du synthon « CH3C+H(OH) » dans l'aldol et les réactions de condensation associées.
Les réactifs de Grignard et les composés organolithiens réagissent avec MeCHO pour donner des dérivés hydroxyéthyles.
Dans l'une des réactions de condensation les plus spectaculaires, trois équivalents de formaldéhyde s'ajoutent à MeCHO pour donner du pentaérythritol, C(CH2OH)4.

Dans une réaction de Strecker, l'acétaldéhyde se condense avec le cyanure et l'ammoniac pour donner, après hydrolyse, l'acide aminé alanine.
L'acétaldéhyde peut se condenser avec des amines pour donner des imines ; par exemple, avec de la cyclohexylamine pour donner la N-éthylidènecyclohexylamine.
Ces imines peuvent être utilisées pour diriger des réactions ultérieures comme une condensation aldolique.

L'acétaldéhyde est également un élément constitutif de la synthèse des composés hétérocycliques.
Dans un exemple, l'acétaldéhyde se transforme, lors d'un traitement à l'ammoniac, en 5-éthyl-2-méthylpyridine (« aldéhyde-collidine »).

Méthodes de fabrication de l’acétaldéhyde :
Il existe encore une certaine production commerciale par oxydation partielle de l'alcool éthylique et hydratation de l'acétylène.
L'acétaldéhyde se forme également comme coproduit lors de l'oxydation à haute température du butane.
Un procédé catalysé par le rhodium développé plus récemment produit de l'acétaldéhyde à partir du gaz de synthèse comme coproduit avec l'alcool éthylique et l'acide acétique.

L'acétaldéhyde peut produire une déshydrogénation de l'éthanol.
La vapeur d'éthanol passe à 260-290 °C sur un catalyseur constitué d'une éponge de cuivre ou de cuivre activé avec de l'oxyde de chrome dans un réacteur tubulaire.

Une conversion de 25 à 50 % par analyse est obtenue.
Par lavage à l'alcool et à l'eau, l'acétaldéhyde et l'éthanol sont séparés des gaz d'échappement, qui sont principalement de l'hydrogène.

L'acétaldéhyde pur est obtenu par distillation ; l'éthanol est séparé de l'eau et des produits à point d'ébullition plus élevé par distillation et retourne au réacteur.
Le rendement final en acétaldéhyde est d'environ 90 %.
Les sous-produits comprennent l'acide butyrique, le crotonaldéhyde et l'acétate d'éthyle.

L'oxydation de l'éthanol est la méthode de laboratoire la plus ancienne pour préparer l'acétaldéhyde.
Dans le processus commercial, l'éthanol est oxydé catalytiquement avec de l'oxygène (ou de l'air) en phase vapeur.
Le cuivre, l'argent et leurs oxydes ou alliages sont les catalyseurs les plus fréquemment utilisés.

L'acétaldéhyde peut produire une oxydation directe de l'éthylène.
Une solution aqueuse de PdCl2 et CuCl2 est utilisée comme catalyseur.

La formation d'acétaldéhyde avait déjà été observée dans la réaction entre l'éthylène et le chlorure de palladium aqueux.
Dans le procédé Wacker-Hoechst, le palladium métallique est réoxydé par CuCl2, qui est ensuite régénéré avec de l'oxygène.

Seule une très petite quantité de PdCl2 est nécessaire à la conversion de l’éthylène.
La réaction de l’éthylène avec le chlorure de palladium est l’étape déterminante.

Dans la méthode en une étape, un mélange éthylène-oxygène réagit avec la solution de catalyseur.
Au cours de la réaction, un état stationnaire s'établit dans lequel la « réaction » (formation d'acétaldéhyde et réduction de CuCl2) et « l'oxydation » (réoxydation de CuCl) se déroulent au même rythme.

Cet état stationnaire est déterminé par le degré d'oxydation du catalyseur.
Dans le procédé en deux étapes, la réaction est réalisée avec de l'éthylène puis avec de l'oxygène dans deux réacteurs séparés.

La solution de catalyseur est alternativement réduite et oxydée.
Dans le même temps, le degré d'oxydation du catalyseur change alternativement.
L'air est utilisé à la place de l'oxygène pur pour l'oxydation du catalyseur.

Informations générales sur la fabrication de l'acétaldéhyde :

Secteurs de transformation de l'industrie :
Toute autre fabrication de produits chimiques organiques de base
Fabrication pétrochimique

La Chine est le plus gros consommateur d'acétaldéhyde.
L'acétaldéhyde est largement utilisé dans la production d'acide acétique.

Cette utilisation sera limitée à l'avenir car de nouvelles usines en Chine utiliseront le procédé de carbonylation du méthanol.
D'autres utilisations vont se développer, mais les volumes ne sont pas suffisants pour compenser les volumes utilisés dans la production d'acide acétique.
La consommation chinoise devrait croître légèrement à 1,6 %/an jusqu’en 2018.

L'acétaldéhyde peut produire une formation pendant le processus naturel de fermentation alcoolique.
La récupération est effectuée par fractionnement approprié, préparation ultérieure de l'ammoniac acétaldéhyde et traitement final du composé d'addition avec de l'acide sulfurique dilué.

L’Europe occidentale est le deuxième consommateur d’acétaldéhyde, représentant 20 % de la consommation mondiale en 2012.
Le taux de croissance devrait y être de 1 %/an jusqu’en 2018.

La production totale d'acétaldéhyde en Europe occidentale au 1er janvier 1983 était supérieure à 0,5 million de tonnes et la capacité de production est estimée à près d'un million de tonnes.
La majeure partie de cette opération reposait sur l’oxydation catalytique de l’éthylène ; moins de 10 % étaient basés sur l’oxydation partielle de l’éthanol et un très petit pourcentage était basé sur l’hydratation de l’acétylène.

L'acétaldéhyde est produit (par oxydation de l'éthylène) par 7 entreprises au Japon.
Leur production combinée est estimée à 278 000 tonnes en 1982, contre 323 000 tonnes en 1981.
Les importations et exportations japonaises d’acétaldéhyde sont négligeables.

Polymérisation de l'acétaldéhyde :
L'acétaldéhyde peut polymériser sous l'influence d'acides, de matières alcalines, telles que l'hydroxyde de sodium, en présence de métaux traces (fer) avec risque d'incendie ou d'explosion.

Formes polymères d’acétaldéhyde :
Trois molécules d'acétaldéhyde se condensent pour former du « paraldéhyde », un trimère cyclique contenant des liaisons simples CO.
De même, la condensation de quatre molécules d'acétaldéhyde donne la molécule cyclique métaldéhyde.

Le paraldéhyde peut être produit avec de bons rendements, en utilisant un catalyseur à base d'acide sulfurique.
Le métaldéhyde n'est obtenu qu'avec un rendement de quelques pour cent et par refroidissement, en utilisant souvent HBr plutôt que H2SO4 comme catalyseur.
À -40 °C en présence de catalyseurs acides, du polyacétaldéhyde est produit.
Il existe deux stéréomères de paraldéhyde et quatre de métaldéhyde.

Le chimiste allemand Valentin Hermann Weidenbusch (1821-1893) a synthétisé le paraldéhyde en 1848 en traitant l'acétaldéhyde avec un acide (acide sulfurique ou nitrique) et en le refroidissant à 0°C.
Il a trouvé l'acétaldéhyde tout à fait remarquable : lorsque le paraldéhyde était chauffé avec une trace du même acide, la réaction se déroulait dans l'autre sens, recréant l'acétaldéhyde.

Dérivés acétaliques de l'acétaldéhyde :
L'acétaldéhyde forme un acétal stable lors de la réaction avec l'éthanol dans des conditions favorisant la déshydratation.
Le produit, CH3CH(OCH2CH3)2, est officiellement nommé 1,1-diéthoxyéthane mais est communément appelé « acétal ».
Cela peut prêter à confusion car « acétal » est plus couramment utilisé pour décrire des composés avec les groupes fonctionnels RCH(OR')2 ou RR'C(OR'')2 plutôt que de faire référence à ce composé spécifique – en fait, 1,1- le diéthoxyéthane est également décrit comme l'acétal diéthylique de l'acétaldéhyde.

Précurseur de l'acide vinylphosphonique :
L'acétaldéhyde est un précurseur de l'acide vinylphosphonique, utilisé dans la fabrication d'adhésifs et de membranes conductrices d'ions.

La séquence de synthèse commence par une réaction avec le trichlorure de phosphore :
PCl3 + CH3CHO → CH3CH(O−)PCl3+
CH3CH(O−)PCl3+ + 2 CH3CO2H → CH3CH(Cl)PO(OH)2 + 2 CH3COCl
CH3CH(Cl)PO(OH)2 → CH2=CHPO(OH)2 + HCl

Méthodes de purification de l’acétaldéhyde :
L'acétaldéhyde est généralement purifié par distillation fractionnée dans une colonne remplie d'hélices en verre sous N2 sec, en éliminant la première partie du distillat.
L'acétaldéhyde est agité pendant 30 minutes avec NaHCO3, séché avec CaSO4 et fractionné à 760 mm à travers une colonne Vigreux de 70 cm.
La fraction moyenne est collectée et purifiée davantage en restant pendant 2 heures à 0° avec une petite quantité d'hydroquinone (inhibiteur de radicaux libres), suivi d'une distillation.

Biochimie de l'acétaldéhyde :
Dans le foie, l'enzyme alcool déshydrogénase oxyde l'éthanol en acétaldéhyde, qui est ensuite oxydé en acide acétique inoffensif par l'acétaldéhyde déshydrogénase.
Ces deux réactions d'oxydation sont couplées à la réduction du NAD+ en NADH.

Dans le cerveau, l'enzyme catalase est principalement responsable de l'oxydation de l'éthanol en acétaldéhyde, et l'alcool déshydrogénase joue un rôle mineur.
Les dernières étapes de la fermentation alcoolique chez les bactéries, les plantes et les levures impliquent la conversion du pyruvate en acétaldéhyde et en dioxyde de carbone par l'enzyme pyruvate décarboxylase, suivie de la conversion de l'acétaldéhyde en éthanol.
Cette dernière réaction est à nouveau catalysée par une alcool déshydrogénase, opérant désormais dans le sens opposé.

Informations sur les métabolites humains de l'acétaldéhyde :

Emplacements des tissus :
Médullosurrénale
Cerveau
Épiderme
Érythrocyte
Fibroblastes
Intestin
Rein
Foie
Neurone
Ovaire
Pancréas
Placenta
Plaquette
Muscle squelettique
Testicule
Glande thyroïde

Emplacements cellulaires :
Cytoplasme
Réticulum endoplasmique
Extracellulaire
Mitochondries
Peroxysome

Histoire de l'acétaldéhyde :
L'acétaldéhyde a été observé pour la première fois par le pharmacien/chimiste suédois Carl Wilhelm Scheele (1774) ; L'acétaldéhyde a ensuite été étudié par les chimistes français Antoine François, comte de Fourcroy et Louis Nicolas Vauquelin (1800), ainsi que par les chimistes allemands Johann Wolfgang Döbereiner (1821, 1822, 1832) et Justus von Liebig (1835).
En 1835, Liebig nomma l'acétaldéhyde « aldéhyde » ; le nom a ensuite été modifié en « acétaldéhyde ».

Manipulation et stockage de l'acétaldéhyde :

Intervention en cas de déversement d'acétaldéhyde sans incendie :
ÉLIMINER toutes les sources d’inflammation (interdiction de fumer, fusées éclairantes, étincelles ou flammes à proximité immédiate).
Tout l'équipement utilisé lors de la manipulation de l'acétaldéhyde doit être mis à la terre.

Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
Arrêtez la fuite si vous pouvez utiliser de l'acétaldéhyde sans risque.

Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées.
Une mousse coupe-vapeur peut être utilisée pour réduire les vapeurs.

Absorber ou recouvrir de terre sèche, de sable ou d'un autre matériau non combustible et transférer dans des conteneurs.
Utiliser des outils propres et anti-étincelles pour récupérer le matériau absorbé.

GRAND DÉVERSEMENT :
Endiguer bien avant le déversement de liquide pour une élimination ultérieure.
L'eau pulvérisée peut réduire la vapeur, mais ne peut pas empêcher l'inflammation dans des espaces clos.

Stockage sûr de l'acétaldéhyde :
Ignifuger.
Séparé des matériaux incompatibles.

Restez dans le noir.
Conserver uniquement s'il est stabilisé.

L'acétaldéhyde doit être utilisé uniquement dans des zones exemptes de sources d'inflammation, et les quantités supérieures à 1 litre doivent être stockées dans des récipients métalliques hermétiquement fermés dans des zones séparées des comburants.
L'acétaldéhyde doit toujours être stocké sous une atmosphère inerte d'azote ou d'argon pour éviter l'autoxydation.

Conditions de stockage de l'acétaldéhyde :

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.

Température de stockage recommandée : 2 à 8 °C.

Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Le stockage intérieur doit se faire dans un entrepôt, une pièce ou une armoire standard de stockage de liquides inflammables.

Séparer des matières comburantes et autres dangers réactifs.
Stocker les quantités en vrac dans des réservoirs détachés équipés d'une réfrigération et d'un couvercle de gaz inerte.

Il est recommandé d'utiliser de l'acétaldéhyde dans des réservoirs de stockage en acier de normes appropriées.
Les récipients de stockage doivent être équipés de jauges de température et de pulvérisateurs d'eau automatiques.

Tous les réservoirs et équipements doivent être mis à la terre.
Le transfert de matière par pipeline doit se faire sous pression d’azote.
Les fûts contenant de l'acétaldéhyde ne doivent jamais être stockés à la lumière directe du soleil ou dans d'autres endroits chauds.

Profil de réactivité de l'acétaldéhyde :
L'acétaldéhyde subit une réaction de condensation vigoureusement exothermique au contact d'acides forts, de bases ou de traces de métaux.
Peut réagir vigoureusement avec des réactifs oxydants tels que le pentaoxyde de diazote, le peroxyde d'hydrogène, l'oxygène, le nitrate d'argent, etc.
La contamination conduit souvent soit à une réaction avec le contaminant, soit à une polymérisation, toutes deux avec dégagement de chaleur.

Peut réagir violemment avec les anhydrides d'acide, les alcools, les cétones, les phénols, l'ammoniac, le cyanure d'hydrogène, le sulfure d'hydrogène, les halogènes, le phosphore, les isocyanates, l'acide sulfurique concentré et les amines aliphatiques.
Les réactions avec le chlorure de cobalt, le chlorate de mercure(II) ou le perchlorate forment des produits sensibles et explosifs.

Une réaction d'oxygénation de l'acétaldéhyde en présence d'acétate de cobalt à -20°C a explosé violemment lorsqu'il est agité.
L'événement a été attribué à la formation de peroxyacétate.

Profil de sécurité de l'acétaldéhyde :
L'acétaldéhyde est confirmé comme cancérigène avec des données expérimentales cancérigènes et tumorigènes.
Poison par voie intratrachéale et intraveineuse.

L'acétaldéhyde est un irritant systémique pour l'homme par inhalation.
L'acétaldéhyde est un irritant systémique pour l'homme par inhalation.
L'acétaldéhyde est un tératogène expérimental.

L'acétaldéhyde a d'autres effets expérimentaux sur la reproduction.
L'acétaldéhyde est un irritant grave pour la peau et les yeux.

L'acétaldéhyde est un stupéfiant.
L'acétaldéhyde est un contaminant atmosphérique courant.

L'acétaldéhyde est un liquide hautement inflammable.
Les mélanges d'acétaldéhyde contenant 30 à 60 % de la vapeur présente dans l'air s'enflamment au-dessus de 100 ℃.

L'acétaldéhyde peut réagir violemment avec les anhydrides d'acide, les alcools, les cétones, les phénols, le NH3, le HCN, le H2S, les halogènes, le P, les isocyanates, les alcalis forts et les amines.

Des réactions avec le chlorure de cobalt, le chlorate de mercure (Ⅱ) ou le perchlorate de mercure (Ⅱ) se forment violemment en présence de traces de métaux ou d'acides.
La réaction avec l'oxygène peut entraîner une détonation.
Lorsqu'il est chauffé jusqu'à décomposition, l'acétaldéhyde émet de la fumée et des vapeurs âcres.

Effets sur la santé de l'acétaldéhyde :
Les effets sur la santé de l'exposition à l'acétaldéhyde ont été examinés dans le cadre d'études toxicologiques et contrôlées sur l'exposition humaine, avec très peu de preuves épidémiologiques liées à l'exposition à l'acétaldéhyde en intérieur.
Dans cette évaluation, la limite d'exposition à court terme est dérivée des résultats d'une étude contrôlée d'exposition humaine, tandis que la limite d'exposition à long terme est basée sur les données toxicologiques d'une étude sur un modèle de rongeur.
Des preuves à l’appui sont fournies par les résultats d’autres études toxicologiques et contrôlées sur l’exposition humaine.

D'après les preuves issues d'études toxicologiques et humaines, les effets de l'inhalation d'acétaldéhyde à court et à long terme sont observés au point d'entrée.
Les principaux effets sur la santé comprennent des lésions tissulaires et le développement de cancers, principalement dans les voies respiratoires supérieures.

Mesures de premiers secours liées à l'acétaldéhyde :

YEUX:
Vérifiez d’abord si la victime porte des lentilles de contact et retirez-les si elles sont présentes.
Rincer les yeux de la victime avec de l'eau ou une solution saline normale pendant 20 à 30 minutes tout en appelant simultanément un hôpital ou un centre antipoison.

Ne mettez aucune pommade, huile ou médicament dans les yeux de la victime sans instructions spécifiques d'un médecin.
Transporter IMMÉDIATEMENT la victime après avoir rincé les yeux vers un hôpital même si aucun symptôme (tel qu'une rougeur ou une irritation) ne se développe.

PEAU:
Inonder IMMÉDIATEMENT la peau affectée avec de l'eau tout en retirant et en isolant tous les vêtements contaminés.
Lavez soigneusement toutes les zones cutanées affectées avec de l’eau et du savon.

Appeler IMMÉDIATEMENT un hôpital ou un centre antipoison même si aucun symptôme (tel qu'une rougeur ou une irritation) ne se développe.
Transporter IMMÉDIATEMENT la victime vers un hôpital pour traitement après avoir lavé les zones touchées.

INHALATION:
Quitter IMMÉDIATEMENT la zone contaminée ; prenez de grandes respirations d'air frais.
Appelez IMMÉDIATEMENT un médecin et soyez prêt à transporter la victime à l'hôpital même si aucun symptôme (tel qu'une respiration sifflante, une toux, un essoufflement ou une sensation de brûlure dans la bouche, la gorge ou la poitrine) ne se développe.

Fournir une protection respiratoire appropriée aux sauveteurs entrant dans une atmosphère inconnue.
Dans la mesure du possible, un appareil respiratoire autonome (ARA) doit être utilisé ; s'il n'est pas disponible, utilisez un niveau de protection supérieur ou égal à celui conseillé sous Vêtements de protection.

INGESTION:
NE PAS PROVOQUER DE VOMISSEMENTS.
Les produits chimiques volatils présentent un risque élevé d'être aspirés dans les poumons de la victime lors des vomissements, ce qui augmente les problèmes médicaux.

Si la victime est consciente et ne convulse pas, donnez-lui 1 ou 2 verres d'eau pour diluer le produit chimique et appelez IMMÉDIATEMENT un hôpital ou un centre antipoison.
Transporter IMMÉDIATEMENT la victime à l'hôpital.

Si la victime a des convulsions ou est inconsciente, ne rien administrer par voie orale, s'assurer que les voies respiratoires de la victime sont ouvertes et la coucher sur le côté, la tête plus basse que le corps.
NE PAS PROVOQUER DE VOMISSEMENTS.
Transporter IMMÉDIATEMENT la victime à l'hôpital.

Étant donné que ce produit chimique est un cancérigène connu ou suspecté, vous devez contacter un médecin pour obtenir des conseils concernant les effets possibles à long terme sur la santé et une éventuelle recommandation de surveillance médicale.
Les recommandations du médecin dépendront du composé spécifique, des propriétés chimiques, physiques et toxiques de l'acétaldéhyde, du niveau d'exposition, de la durée de l'exposition et de la voie d'exposition.

Lutte contre l'incendie de l'acétaldéhyde :

Tous ces produits ont un point éclair très bas :
L’utilisation d’eau pulvérisée pour lutter contre un incendie peut s’avérer inefficace.

PETIT FEU:
Produit chimique sec, CO2, eau pulvérisée ou mousse résistante à l'alcool.
N'utilisez pas d'extincteurs à poudre chimique pour contrôler les incendies impliquant du nitrométhane (UN1261) ou du nitroéthane (UN2842).

GRAND FEU :
Eau pulvérisée, brouillard ou mousse résistante à l'alcool.
N'utilisez pas de flux directs.
Déplacez les conteneurs de la zone d'incendie si vous pouvez utiliser de l'acétaldéhyde sans risque.

INCENDIES IMPLIQUANT DES RÉSERVOIRS OU DES CHARGES DE VOITURES/REMORQUES :
Combattez l'incendie à une distance maximale ou utilisez des supports de tuyaux sans pilote ou des buses de surveillance.
Refroidir les récipients avec de grandes quantités d'eau jusqu'à ce que l'incendie soit éteint bien après.

Retirer immédiatement en cas de montée de bruit provenant des dispositifs de sécurité de ventilation ou de décoloration du réservoir.
Restez TOUJOURS à l’écart des réservoirs en proie au feu.
En cas d'incendie massif, utilisez des supports de tuyaux sans surveillance ou des buses de surveillance ; si cela est impossible, retirez-vous de la zone et laissez le feu brûler.

Isolement et évacuation de l'acétaldéhyde :
Par mesure de précaution immédiate, isoler la zone de déversement ou de fuite sur au moins 50 mètres (150 pieds) dans toutes les directions.

GRAND DÉVERSEMENT :
Envisagez une évacuation initiale sous le vent sur au moins 300 mètres (1 000 pieds).

FEU:
Si un camion-citerne, un wagon ou un camion-citerne est impliqué dans un incendie, ISOLEZ-VOUS sur 800 mètres (1/2 mile) dans toutes les directions ; envisagez également une évacuation initiale sur 800 mètres (1/2 mile) dans toutes les directions.

Élimination des déversements d’acétaldéhyde :
Retirez toutes les sources d’inflammation.

Évacuez la zone dangereuse ! Protection personnelle:
Respirateur à filtre pour gaz et vapeurs organiques adapté à la concentration atmosphérique de l'acétaldéhyde.
Ne laissez PAS ce produit chimique pénétrer dans l’environnement.
Recueillir le liquide qui fuit dans des récipients hermétiques.

Absorber le liquide restant avec du sable ou un absorbant inerte.
Ensuite, stockez et éliminez conformément aux réglementations locales.

Ne PAS absorber dans de la sciure de bois ou d'autres absorbants combustibles.
Éliminer la vapeur avec un fin jet d'eau.

Méthodes de nettoyage de l’acétaldéhyde :

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :
Utilisez un équipement de protection individuelle.
Évitez de respirer les vapeurs, les brouillards ou les gaz.

Assurer une ventilation adéquate.
Supprimer toute source d'incendie potentiel.
Évacuer le personnel vers des zones sûres.

Attention aux vapeurs qui s'accumulent pour former des concentrations explosives.
Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses.

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 :
Contenir le déversement, puis collecter avec un aspirateur protégé électriquement ou par brossage humide et placer dans un conteneur pour élimination conformément aux réglementations locales.

(1) Supprimer toutes les sources d'inflammation
(2) Aérer la zone pour disperser le gaz
(3) S'il est sous forme gazeuse, arrêter le flux de gaz
(4) S'il est sous forme liquide, absorber en petites quantités sur du papier absorbant.
Évaporer dans un endroit sûr (hotte).

Attendez suffisamment de temps pour que les vapeurs s'échappent complètement des conduits de la hotte, puis brûlez le papier dans un endroit éloigné des matériaux combustibles.

De grandes quantités peuvent être récupérées ou collectées et atomisées dans une chambre de combustion appropriée.
L'acétaldéhyde ne doit pas pénétrer dans un espace confiné tel qu'un égout, en raison du risque d'explosion.
Les égouts conçus pour empêcher la formation de concentrations explosives de vapeurs d'acétaldéhyde sont autorisés.

Identifiants de l'acétaldéhyde :
Numéro CAS : 75-07-0
ChEBI : CHEBI :15343
ChEMBL : ChEMBL170365
ChemSpider : 172
Carte d'information ECHA : 100.000.761
Numéro CE : 200-836-8
IUPHAR/BPS : 6277
KEGG : C00084
Numéro client PubChem : 177
Numéro RTECS : AB1925000
UNII : GO1N1ZPR3B
Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID5039224
InChI :
InChI=1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Clé: IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
InChI=1/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Clé: IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYAB
SOURIRES :
O=CC
CC=O

Propriétés de l'acétaldéhyde :
Formule chimique : C2H4O
Masse molaire : 44,053 g·mol−1
Aspect : Gaz ou liquide incolore
Odeur : Éthérée
Densité:
0,784 g·cm−3 (20 °C)
0,7904–0,7928 g·cm−3 (10 °C)
Point de fusion : −123,37 °C (−190,07 °F ; 149,78 K)
Point d'ébullition : 20,2 °C (68,4 °F ; 293,3 K)
Solubilité dans l'eau : miscible
Solubilité : miscible avec l'éthanol, l'éther, le benzène, le toluène, le xylène, la térébenthine, l'acétone
légèrement soluble dans le chloroforme
log P : -0,34
Pression de vapeur : 740 mmHg (20 °C)
Acidité (pKa) : 13,57 (25 °C, H2O)
Susceptibilité magnétique (χ) : -.5153−6 cm3/g
Indice de réfraction (nD) : 1,3316
Viscosité : 0,21 mPa-s à 20 °C (0,253 mPa-s à 9,5 °C)

Poids moléculaire : 44,05
XLogP3-AA : -0,3
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 1
Nombre de liaisons rotatives : 0
Masse exacte : 44,026214747
Masse monoisotopique : 44,026214747
Surface polaire topologique : 17,1 Ų
Nombre d'atomes lourds : 3
Complexité : 10,3
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

Niveau de qualité : 400
grade:
FG
Halal
Kascher
naturel
rég. conformité:
Règlements UE 1334/2008 et 178/2002
FDA 21 CFR 117
densité de vapeur : 1,52 (vs air)
Pression de vapeur : 14,63 psi (20 °C)
dosage : ≥99 % (GC)
forme : liquide
température d'auto-inflammation : 365 °F
expl. lim.: 60 %
indice de réfraction : n20/D 1,332 (lit.)
pH : 5 (20 °C)
point d'ébullition : 21 °C (lit.)
point de fusion : −125 °C (lit.)
densité : 0,785 g/mL à 25 °C (lit.)
application(s) : arômes et parfums
Documentation : voir Sécurité et documentation pour les documents disponibles
allergène alimentaire : aucun allergène connu
Organoleptique : éthéré
température de stockage : 2-8°C
Chaîne SMILES : CC=O
InChI : 1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Clé InChI : IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N

Point d'ébullition : 20,4 °C (1013 hPa)
Densité : 0,78 g/cm3 (20 °C)
Limite d'explosion : 4 - 57 %(V)
Point d'éclair : -38,89 °C
Température d'inflammation : 140 °C
Point de fusion : -123,5 °C
Valeur pH : 5 (H₂O, 20 °C)
Pression de vapeur : 1 202 hPa (25 °C)

Structure de l'acétaldéhyde :
Forme moléculaire :
plan trigonal (sp2) en C1
tétraédrique (sp3) en C2
Moment dipolaire : 2,7 D

Thermochimie de l'acétaldéhyde :
Capacité thermique (C) de l'acétaldéhyde : 89 J·mol−1·K−1
Entropie molaire standard (So298) : 160,2 J·mol−1·K−1
Enthalpie standard de formation (ΔfH⦵298) : −192,2 kJ·mol−1
Énergie libre de Gibbs (ΔfG˚) : -127,6 kJ·mol−1

Noms de l’acétaldéhyde :

Nom IUPAC préféré :
Acétaldéhyde

Nom IUPAC systématique :
Éthanal

Autres noms:
Aldéhyde acétique
Aldéhyde d'éthyle
Acétylaldéhyde