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TENSIOACTIFS AMPHOTÈRES

 

Les tensioactifs amphotères sont des matériaux tensioactifs contenant à la fois des groupes fonctionnels chargés positivement et négativement au sein du même système moléculaire.
Ils combinent détergence, mouillage, amélioration de la mousse, modification de la viscosité, solubilisation et compatibilité de formulation avec de bonnes performances dans l’eau dure et les systèmes contenant des électrolytes.
Les tensioactifs amphotères commerciaux sont largement utilisés dans les soins personnels, le nettoyage domestique, le nettoyage institutionnel, le traitement des métaux, le traitement textile et les formulations industrielles spécialisées.
La sélection du produit repose sur la classe chimique, la matière active, le comportement en fonction du pH, la teneur en sel, le profil d’impuretés, les caractéristiques de moussage et l’application prévue.

IDENTITÉ CHIMIQUE ET NOMS COURANTS

Les tensioactifs amphotères constituent une famille chimique plutôt qu’une substance unique.
Les molécules strictement amphotères contiennent des groupes acides et basiques ionisables, ce qui permet à leur charge nette de varier en fonction du pH du milieu environnant.
Elles se comportent normalement de manière plus cationique dans des conditions acides, se rapprochent d’un état zwitterionique près de leur région isoélectrique et deviennent plus anioniques dans des conditions alcalines.

La terminologie commerciale inclut également les bétaïnes, les hydroxysultaïnes et les sulfobétaïnes dans la catégorie des tensioactifs amphotères.
Ces matériaux contiennent un groupe ammonium quaternaire chargé en permanence ainsi qu’un groupe carboxylate ou sulfonate.
Les carboxybétaïnes peuvent acquérir un caractère cationique dans des conditions fortement acides, tandis que les sultaïnes conservent généralement leur structure zwitterionique sur une plage de pH plus étendue.

Les principales classes commerciales comprennent les alkylbétaïnes, les alkylamidopropylbétaïnes, les hydroxysultaïnes, les sulfobétaïnes, les amphoacétates, les amphodiacétates, les aminopropionates et les iminodipropionates.
Les matériaux représentatifs comprennent la Cocamidopropyl Bétaïne, la Coco-Bétaïne, la Lauryl Bétaïne, la Cocamidopropyl Hydroxysultaïne, le Cocoamphoacétate de Sodium, le Cocoamphodiacétate Disodique, le Lauroamphoacétate de Sodium et le Lauriminodipropionate de Sodium.
Ces chimies individuelles présentent des compositions et des profils de performance différents et ne sont pas interchangeables à poids égal.

Les oxydes d’amine sont parfois abordés avec les tensioactifs amphotères parce que leur comportement ionique change dans des conditions acides.
Ils restent une catégorie chimique distincte, sauf s’ils sont spécifiquement inclus dans la composition du produit demandé.

Synonymes et noms courants: Amphotères, agents tensioactifs amphotères, tensides amphotères, tensioactifs ampholytiques, tensioactifs ampholytes, tensioactifs zwitterioniques, tensioactifs ioniques dipolaires

IDENTIFICATION TECHNIQUE

Type chimique: Famille de matériaux tensioactifs amphotères et zwitterioniques
Numéro CAS: Aucun numéro CAS unique ne s’applique à l’ensemble de la famille
Numéro CE / EINECS: Aucun numéro CE ou EINECS unique ne s’applique à l’ensemble de la famille
Formule moléculaire: Aucune formule moléculaire unique ne s’applique à l’ensemble de la famille
Masse molaire: Aucune masse molaire unique ne s’applique à l’ensemble de la famille
Groupe hydrophobe typique: Chaîne alkyle ou acyle gras C8–C22, généralement C12–C18
Groupe cationique typique: Amine primaire, secondaire ou tertiaire, ou ammonium quaternaire
Groupe anionique typique: Carboxylate, sulfonate ou phosphate
Contre-ion courant: Sodium dans les grades commerciaux à base de carboxylates
Composition commerciale: Tensioactif actif dans l’eau, fréquemment avec un sel inorganique et des composants mineurs liés au procédé

Identifiant représentatif de la Cocamidopropyl Bétaïne: CAS 61789-40-0, CE 263-058-8
Identifiant représentatif de la Cocamidopropyl Hydroxysultaïne: CAS 68139-30-0, CE 268-761-3
Identifiant représentatif du Cocoamphoacétate de Sodium: CAS 68334-21-4, CE 269-819-0
Identifiant représentatif du Lauriminodipropionate de Sodium: CAS 14960-06-6, CE 239-032-7

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect commercial: Liquide limpide à légèrement trouble, incolore à jaune pâle ou ambré pour les grades aqueux courants
Forme physique: Liquide aqueux, liquide visqueux, concentré à forte teneur active, pâte ou forme sèche spécialisée
Matière active: Les grades aqueux courants contiennent environ 30–50 % de tensioactif actif
Solubilité dans l’eau: Les grades liquides courants sont facilement solubles ou dispersibles dans l’eau
Caractère ionique: Comportement cationique, zwitterionique ou anionique selon la structure et le pH
pH typique du produit: Les grades commerciaux courants sont fournis dans des conditions allant de légèrement acides à légèrement alcalines
Activité de surface: Réduit la tension superficielle et interfaciale et forme des micelles au-dessus de la concentration micellaire critique spécifique à la structure
Comportement moussant: Faible, modéré ou élevé selon l’hydrophobe, le groupe de tête et la formulation
Stabilité de la mousse: Les grades courants de bétaïne, hydroxysultaïne et amphoacétate produisent une mousse stable et dense dans les systèmes de tensioactifs mélangés
Tolérance à l’eau dure: Généralement bonne pour les grades couramment utilisés de bétaïne, sultaïne, amphoacétate et iminodipropionate
Tolérance aux électrolytes: Bonne à excellente pour les chimies correctement sélectionnées
Stabilité aux acides et aux alcalis: Large pour de nombreux grades d’amphoacétate, de sultaïne et d’iminodipropionate
Viscosité: Va de liquides fluides à des concentrés visqueux selon la matière active, la teneur en sel, la température et la structure moléculaire
Odeur: Légère odeur caractéristique
Volatilité: Faible pour le tensioactif actif
Inflammabilité: Les grades commerciaux à base d’eau ne présentent normalement pas le comportement de faible point d’éclair associé aux solvants volatils
Comportement à basse température: Certains grades concentrés deviennent troubles, visqueux ou partiellement gélifiés pendant le stockage au froid
Profil de biodégradation: De nombreuses alkylbétaïnes, alkylamidopropylbétaïnes et substances amphotères dérivées d’imidazoline bien établies subissent une biodégradation aérobie facile

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Les tensioactifs amphotères s’adsorbent aux interfaces air-eau, huile-eau et solide-eau par leurs chaînes hydrophobes et leurs groupes de tête polaires fortement hydratés.
Cette activité interfaciale favorise la détergence, le mouillage, l’émulsification, l’élimination des salissures, la solubilisation et la formation de mousse.

Leur caractère à double charge permet des interactions productives avec les ingrédients anioniques, non ioniques et cationiques.
Les micelles mixtes formées avec des tensioactifs anioniques peuvent améliorer la qualité de la mousse, élargir la réponse de viscosité et réduire la concentration de monomères de tensioactifs anioniques libres dans la phase aqueuse.
Ce comportement est particulièrement utile dans les formulations de nettoyage doux.

Les bétaïnes et les hydroxysultaïnes augmentent souvent le volume de mousse, son onctuosité et sa stabilité au drainage dans les systèmes de tensioactifs anioniques primaires.
Elles peuvent également faciliter le développement de la viscosité en favorisant la formation de micelles mixtes allongées ou vermiculaires.
La rhéologie finale est contrôlée par le rapport des tensioactifs, le niveau d’électrolytes, le pH, le parfum, les polymères et la température.

Les amphoacétates et amphodiacétates combinent un nettoyage doux avec une amélioration de la mousse et un léger effet conditionnant.
Leur affinité pour les surfaces des cheveux et de la peau favorise une meilleure sensation après rinçage dans les formulations à rincer, sans le dépôt important associé aux conditionneurs fortement cationiques.

Les amphotères iminodipropionates sont particulièrement utiles comme hydrotropes et agents de couplage dans les nettoyants concentrés acides, alcalins et à forte teneur en électrolytes.
Ils aident à maintenir les tensioactifs non ioniques et les salissures huileuses dans une phase aqueuse uniforme tout en contribuant à la détergence, au mouillage et au rinçage.

La compatibilité entre les tensioactifs amphotères et anioniques est la plus forte dans des conditions proches de la neutralité et alcalines.
À un pH suffisamment bas, les molécules amphotères protonées peuvent interagir fortement avec les tensioactifs anioniques et former des complexes qui modifient la limpidité, la viscosité ou la solubilité.
Le pH final de la formulation doit donc être considéré conjointement avec le rapport de tensioactifs et la concentration en électrolytes.

PRODUCTION ET FORME COMMERCIALE

Les alkylamidopropylbétaïnes sont généralement produites en faisant réagir un acide gras ou un dérivé d’acide gras avec de la diméthylaminopropylamine afin de former un intermédiaire amidoamine.
L’intermédiaire est ensuite carboxyméthylé avec du monochloroacétate de sodium afin de produire la structure de bétaïne.
Les matières premières dérivées de la noix de coco génèrent une distribution de chaînes grasses plutôt qu’une seule espèce moléculaire.

Les alkylbétaïnes sont produites par carboxyméthylation d’une amine tertiaire grasse appropriée.
L’absence de liaison amide les distingue des amidopropylbétaïnes et influence leur détergence, leur biodégradation, leur viscosité et leurs caractéristiques sensorielles.

La Cocamidopropyl Hydroxysultaïne et les sultaïnes apparentées sont produites en faisant réagir une amine tertiaire amidopropylique grasse avec un réactif formant un sulfonate hydroxyalkylique.
La structure résultante contient un groupe ammonium quaternaire chargé en permanence et un groupe sulfonate séparés par un segment hydroxypropyle.
Ce groupe de tête fortement hydraté contribue à la tolérance au sel, à la stabilité de la mousse et aux performances sur une large plage de pH.

Les amphoacétates et amphodiacétates sont couramment fabriqués à partir de la chimie des acides gras et de l’aminoéthyléthanolamine, suivie d’une carboxyméthylation.
Ils ont historiquement été appelés amphotères dérivés d’imidazoline, bien que la production commerciale et l’hydrolyse génèrent principalement des structures à cycle ouvert et des composants apparentés.
Le contrôle de la réaction détermine les proportions de monoacétate, diacétate, intermédiaire non réagi, chlorure de sodium et autres composants mineurs.

Les aminopropionates et iminodipropionates reposent sur des alkylamines à longue chaîne portant un ou deux groupes propionate.
Ils peuvent être fournis sous forme de sels de sodium partiels ou complets et sont disponibles sous formes aqueuses à faible teneur en sel ou sans sel pour les systèmes de nettoyage à forte teneur en électrolytes et de contrôle de la corrosion.

La plupart des tensioactifs amphotères sont vendus sous forme de concentrés aqueux, car cette forme facilite le pompage, la dilution et le traitement à froid.
Le chlorure de sodium peut être présent comme sous-produit normal de réaction dans les grades de bétaïne, hydroxysultaïne et amphoacétate.
Les grades à faible teneur en chlorure et sans sel sont préférés lorsque le chlorure affecte la corrosion, la viscosité, l’équilibre électrolytique ou la limpidité du produit fini.

APPLICATIONS ET INDUSTRIES

Nettoyage et conditionnement des cheveux

Les amidopropylbétaïnes, hydroxysultaïnes et amphoacétates sont utilisés comme tensioactifs secondaires dans les shampooings, shampooings conditionneurs, nettoyants du cuir chevelu et produits capillaires à rincer.
Ils améliorent le volume et l’onctuosité de la mousse, favorisent le développement de la viscosité et modèrent l’agressivité des tensioactifs anioniques primaires.
Leur comportement antistatique et légèrement conditionnant peut améliorer le démêlage et la sensation des cheveux sans remplacer un système de conditionnement dédié.

Nettoyage de la peau, bain et soins pour bébés

Les tensioactifs amphotères sont utilisés dans les gels lavants pour le corps, gels douche, savons liquides pour les mains, nettoyants pour le visage, nettoyants intimes, bains moussants, préparations de rasage et produits de nettoyage doux.
Les amphoacétates, amphodiacétates et bétaïnes de haute pureté sont particulièrement utiles lorsqu’une faible irritation, une mousse douce et une sensation confortable sur la peau après rinçage sont importantes.
Les formulations douces de nettoyage pour bébés utilisent souvent des tensioactifs amphotères avec des tensioactifs anioniques et non ioniques soigneusement sélectionnés.

Soins bucco-dentaires

Les amidopropylbétaïnes de haute pureté et les amphotères doux apparentés peuvent assurer le nettoyage, le mouillage et une mousse contrôlée dans les dentifrices, les produits de nettoyage buccal et autres formulations de soins bucco-dentaires.
Une faible odeur, une faible coloration, un goût contrôlé, une bonne qualité microbiologique et des limites strictes d’amines résiduelles sont des paramètres de sélection importants pour cette application.

Lavage domestique de la vaisselle

Les tensioactifs amphotères sont utilisés dans les liquides de lavage manuel de la vaisselle afin d’améliorer la stabilité de la mousse, la détergence et l’élimination des graisses.
Ils aident à maintenir la mousse en présence de salissures alimentaires et peuvent améliorer les propriétés de manipulation des systèmes concentrés de tensioactifs anioniques.
Les essais de réponse au sel sont importants, car le grade amphotère peut déplacer le maximum de viscosité de la formulation finie.

Lessive et entretien des tissus délicats

Les bétaïnes, amphoacétates et tensioactifs de type aminopropionate peuvent favoriser la détergence, le mouillage et le contrôle de la mousse dans les produits de lessive liquides et les nettoyants pour tissus délicats.
Leurs performances en eau dure et leur compatibilité avec plusieurs classes de tensioactifs sont utiles dans les détergents destinés à la laine, aux textiles délicats et aux applications de lavage à la main.

Nettoyage des surfaces dures et institutionnel

Les tensioactifs amphotères servent d’agents mouillants, détergents, hydrotropes et agents de couplage dans les nettoyants domestiques, institutionnels et industriels pour surfaces dures.
Les grades appropriés d’iminodipropionate et d’amphoacétate maintiennent leurs performances en présence d’adjuvants, phosphates, silicates et autres électrolytes.
Ils sont utilisés dans les nettoyants de cuisine, nettoyants de salle de bains, nettoyants polyvalents, produits d’entretien des sols et bases nettoyantes concentrées.

Nettoyage intensif et des transports

Les amphotères tolérants aux électrolytes sont utilisés dans les dégraissants alcalins, nettoyants acides, nettoyants pour véhicules, décapants pour sols, nettoyeurs à vapeur, nettoyants pour cuves de trempage et systèmes de brillantage de l’aluminium sans acide.
Ils améliorent le mouillage et la pénétration des salissures tout en aidant les tensioactifs non ioniques à rester couplés dans les formulations fortement chargées en adjuvants.
Les grades à faible ou moyenne mousse sont sélectionnés pour les procédés de pulvérisation, de recirculation et de nettoyage mécanique, tandis que les grades à forte mousse conviennent aux nettoyants manuels ou appliqués sous forme de mousse.

Nettoyage des métaux et contrôle de la corrosion

Les amphotères aminopropionates et iminodipropionates peuvent s’adsorber sur les surfaces métalliques et d’oxydes métalliques et former une couche interfaciale qui réduit le contact avec les milieux corrosifs.
Ils sont utilisés dans les nettoyants métalliques aqueux, détartrants acides, nettoyants de procédé et certaines formulations de travail des métaux dans lesquelles la détergence et une inhibition temporaire de la corrosion sont nécessaires.
Les grades à faible teneur en chlorure ou sans sel sont préférés pour les métaux sensibles au chlorure et les systèmes dans lesquels un sel inorganique pourrait interférer avec le contrôle de la corrosion.

Traitement textile

Les tensioactifs amphoacétates et aminopropionates assurent un mouillage rapide, une détergence et une émulsification dans le décruage textile, le nettoyage des tissus et les formulations de bains de procédé.
Leur compatibilité avec les auxiliaires ioniques et non ioniques permet leur utilisation à différents stades de traitement et dans différentes conditions de pH.
Les grades à faible résidu sont précieux lorsque des dépôts irréguliers pourraient affecter la teinture, la finition ou le toucher du tissu.

Champs pétrolifères et récupération assistée du pétrole

Les sulfobétaïnes, hydroxysultaïnes et autres tensioactifs zwitterioniques spécialisés sont utilisés dans les formulations pétrolières à forte salinité et haute température.
Ils peuvent réduire la tension interfaciale huile-eau, modifier la mouillabilité de la roche réservoir et stabiliser les mousses ou émulsions utilisées pour le contrôle des fluides et la mobilisation du pétrole résiduel.
La minéralogie du réservoir, la salinité de la saumure, les ions divalents, la température, la composition du pétrole brut, l’adsorption et le comportement de phase déterminent la chimie appropriée.

Traitement des minéraux et de l’eau

Certains tensioactifs amphotères sensibles au pH peuvent agir comme collecteurs de flottation, car leur charge et leur comportement d’adsorption varient avec le pH du procédé.
Ils ont des utilisations spécialisées dans la séparation des minéraux, la flottation des précipités et l’élimination de certains contaminants hydrophobes ou ioniques.
La chimie du groupe de tête, la charge de surface du minéral et le contrôle du pH sont essentiels à la sélectivité.

Science de la séparation et matériaux spécialisés

Les tensioactifs zwitterioniques sont utilisés dans la chromatographie spécialisée, l’électrophorèse capillaire, la solubilisation des protéines, les milieux réactionnels micellaires et la préparation de nanoparticules.
Leurs groupes de tête à double charge fortement hydratés peuvent contrôler l’adsorption, la séparation moléculaire et l’assemblage interfacial.
Ces applications nécessitent des matériaux monocaténaires définis ou à composition étroite plutôt que des grades détergents commerciaux à usage général.

SÉLECTION DU GRADE ET ADÉQUATION DU PRODUIT

Les amidopropylbétaïnes constituent le principal choix polyvalent pour le nettoyage personnel, les détergents domestiques, l’amélioration de la mousse et la modification de la viscosité.
La Cocamidopropyl Bétaïne offre une large disponibilité et des performances équilibrées, tandis que les variantes lauriques, capryliques-capriques et autres variantes de chaînes grasses offrent différents profils de solubilité, de mousse et sensoriels.

Les alkylbétaïnes offrent une bonne détergence et une bonne mousse sans liaison amide.
La distribution des chaînes grasses et la matière active influencent la limpidité à basse température, la micellisation et la viscosité du produit fini.
Les hydroxysultaïnes et sulfobétaïnes sont sélectionnées pour leur forte stabilité de mousse, leur tolérance aux électrolytes et leur fonctionnement dans une large plage de pH.
Les grades d’hydroxysultaïne à forte teneur active peuvent augmenter la matière active de la formulation tout en réduisant la quantité d’eau transportée.

Les amphoacétates et amphodiacétates sont sélectionnés pour le nettoyage personnel doux, les produits pour bébés, les nettoyants pour le visage et les formulations nécessitant un léger conditionnement.
La composition monoacétate-diacétate, la matière active, le chlorure de sodium, la couleur et les matières premières résiduelles sont des paramètres de qualité importants.
Les aminopropionates et iminodipropionates sont sélectionnés pour l’hydrotropie, le mouillage rapide, la détergence, la stabilité aux acides et aux alcalis et les fonctions de contrôle de la corrosion.
Les grades sans sel sont particulièrement utiles dans les nettoyants fortement chargés en adjuvants et les formulations de traitement des métaux.

La source de la chaîne grasse affecte la mousse, la solubilité, la détergence, la biodégradation et le comportement à basse température.
Les chaînes de noix de coco et de palmiste offrent un nettoyage et une mousse efficaces, tandis que les chaînes plus longues ou plus insaturées peuvent favoriser le conditionnement, l’émulsification ou des performances interfaciales spécialisées.
Le grade sélectionné doit être identifié par son nom chimique ou INCI précis plutôt que simplement comme tensioactif amphotère.
L’identité CAS ou CE, la matière active, les solides, l’eau, le chlorure de sodium, le pH et les limites d’impuretés doivent correspondre à cette chimie nommée.

CONSIDÉRATIONS DE FORMULATION ET DE PROCÉDÉ

Le dosage du tensioactif amphotère doit être calculé sur la base de la matière active, car les concentrés commerciaux contiennent des quantités différentes d’eau, de sel et de solides non actifs.
Le remplacement d’un grade par un autre à poids fourni égal peut modifier la quantité totale de tensioactifs actifs, la concentration en électrolytes, la mousse et la viscosité.
Les grades liquides courants peuvent normalement être incorporés par traitement à froid.
Une agitation modérée limite l’entraînement d’air et la formation excessive de mousse pendant la préparation du lot.
Les concentrés visqueux peuvent être dilués avec une partie de l’eau de formulation avant leur ajout.

Le tensioactif amphotère est généralement ajouté après dispersion ou dissolution des tensioactifs primaires.
Les électrolytes et les modificateurs finaux de viscosité sont introduits progressivement après l’ajout des parfums, conservateurs et autres ingrédients affectant la structure micellaire.
Le chlorure de sodium peut épaissir les systèmes anioniques-amphotères jusqu’à un maximum de viscosité, puis fluidifier la formulation lorsque le niveau optimal d’électrolytes est dépassé.
La courbe de sel doit donc être établie pour la formulation complète plutôt que pour le seul mélange de tensioactifs.
Le chlorure déjà présent dans la matière première amphotère est inclus dans l’équilibre électrolytique total.

Le pH final influence la charge, la limpidité, la viscosité, l’adsorption et la compatibilité.
L’acide doit être ajouté progressivement avec un mélange efficace, car des zones localisées à faible pH peuvent former des complexes anioniques-amphotères avant que le lot ne devienne uniforme.
Les parfums, huiles, polymères cationiques, solubilisants non ioniques et extraits botaniques peuvent modifier la structure des micelles mixtes et la rhéologie du produit fini.
La compatibilité et la stabilité sont évaluées aux concentrations finales des ingrédients, au pH final et aux températures de stockage.

Les concentrés amphotères aqueux nécessitent un contrôle microbiologique pendant le stockage et le traitement.
Les systèmes de transfert fermés, les équipements propres et une conservation appropriée protègent le produit de la contamination introduite par l’eau, les tuyaux ou les récipients partiellement remplis.

QUALITÉ, SPÉCIFICATIONS ET DOCUMENTATION

Matière active: Mesure la teneur fonctionnelle en tensioactif et constitue la base correcte pour les calculs de formulation
Teneur en solides: Comprend le tensioactif actif ainsi que les sels inorganiques et autres composants non volatils
Teneur en eau: Influence la concentration, l’efficacité du transport, la viscosité et le contrôle microbiologique
pH: Indique l’état fourni du grade et affecte la compatibilité pendant la formulation
Chlorure de sodium: Influence la viscosité, la corrosion, l’équilibre électrolytique et la capacité de formulation à forte teneur active
Couleur: Importante pour les produits finis transparents, blancs et légèrement colorés
Odeur: Importante pour les soins personnels, les soins bucco-dentaires et les formulations à faible parfum
Viscosité: Affecte le pompage, le transfert, la dilution et la manipulation à basse température
Amine libre: Importante pour l’odeur, le contrôle de l’irritation et la compatibilité de la formulation
Amidoamine résiduelle: Paramètre de qualité critique pour les grades d’amidopropylbétaïne
Diméthylaminopropylamine résiduelle: Paramètre d’impureté critique pour les amidopropylbétaïnes de haute pureté
Monochloroacétate résiduel: Pertinent pour la production de bétaïnes et d’amphotères carboxyméthylés
Qualité microbiologique: Importante pour les grades cosmétiques et de soins personnels riches en eau
Distribution des chaînes grasses: Influence la mousse, la solubilité, la détergence et le comportement à basse température
Système conservateur: Détermine la compatibilité avec la formulation finie prévue
Stabilité à basse température: Indique la résistance au trouble, à la cristallisation ou à la formation de gel pendant le stockage
Données de biodégradabilité: Soutiennent les exigences de conformité relatives aux détergents et à l’environnement

Le Certificat d’Analyse doit indiquer les paramètres de libération du lot pertinents pour la chimie sélectionnée.
La Fiche Technique fournit la composition, les propriétés, les conseils de formulation et les applications recommandées.
La Fiche de Données de Sécurité fournit la classification des dangers applicable, les contrôles d’exposition, les mesures de premiers secours, le statut de transport et les informations d’élimination.

CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ ET RÉGLEMENTAIRES

La classification des dangers s’applique à la composition et à la concentration exactes du tensioactif amphotère.
Les grades liquides concentrés peuvent provoquer une irritation oculaire importante et certaines compositions sont classées comme pouvant provoquer des lésions oculaires graves.
Une exposition cutanée prolongée ou répétée peut provoquer une irritation chez les personnes sensibles.

La diméthylaminopropylamine résiduelle et la diméthylamine amidopropylique grasse sont des impuretés importantes liées à la sensibilisation dans les amidopropylbétaïnes.
Les grades de haute pureté pour soins personnels réduisent au minimum ces composants résiduels grâce à une réaction et une purification contrôlées.
Les limites d’impuretés sont particulièrement importantes pour les produits destinés à un contact fréquent avec la peau.

Les brouillards de pulvérisation et les aérosols ne doivent pas être inhalés.
Les grades amphotères secs nécessitent un contrôle des poussières pendant le chargement et la manipulation.
Des gants et une protection oculaire appropriés doivent être utilisés lors du travail avec des produits concentrés.

Les solutions de tensioactifs déversées créent des surfaces très glissantes et peuvent générer une mousse persistante pendant le lavage.
Les déversements doivent être contenus, absorbés ou récupérés avant le nettoyage de la zone avec des quantités contrôlées d’eau.

De nombreux tensioactifs amphotères établis à base de bétaïne et dérivés d’imidazoline sont facilement biodégradables dans des conditions aérobies.
Le matériau concentré doit néanmoins être empêché de pénétrer dans les eaux de surface, le sol et les systèmes de drainage non traités.

Les grades cosmétiques nécessitent l’identité INCI correcte et le profil d’impuretés approprié pour la catégorie de produit prévue.
Les applications détergentes nécessitent le respect des exigences applicables en matière de biodégradabilité des tensioactifs, de divulgation des ingrédients et d’étiquetage.
Une fonction tensioactive seule n’établit pas l’aptitude à l’utilisation alimentaire, pharmaceutique ou biocide.

PREMIERS SECOURS

Inhalation:
Amener la personne affectée à l’air frais et la maintenir dans une position confortable pour respirer.
Consulter un médecin si la toux, l’inconfort respiratoire ou d’autres symptômes persistent.

Contact avec la peau:
Retirer les vêtements contaminés et laver soigneusement la peau affectée à l’eau.
Consulter un médecin si une irritation apparaît ou persiste.

Contact avec les yeux:
Rincer prudemment à l’eau propre pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes.
Retirer les lentilles de contact lorsqu’il est facile de le faire et poursuivre le rinçage.
Consulter rapidement un médecin après une exposition à un produit concentré.

Ingestion:
Rincer la bouche avec de l’eau.
Ne pas faire vomir.
Demander un avis médical et fournir l’identité exacte du produit concerné.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipuler les tensioactifs amphotères concentrés avec des gants appropriés, une protection oculaire et des vêtements de travail protecteurs.
Utiliser une ventilation locale lorsque des brouillards, aérosols ou poussières peuvent être générés.
Maintenir les récipients hermétiquement fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
Protéger les grades aqueux du gel, de la lumière directe du soleil et d’une exposition prolongée à une chaleur excessive.
Une plage de stockage d’environ 10–30°C convient à de nombreux grades liquides courants.

L’exposition au froid peut augmenter la viscosité ou provoquer un trouble, une formation de gel ou une cristallisation partielle.
Un chauffage doux et un mélange uniforme peuvent restaurer des propriétés homogènes de manipulation pour les grades conçus pour tolérer ce traitement.
Éviter toute surchauffe localisée pendant le chauffage.
Maintenir le matériau à l’écart des agents oxydants puissants et des autres incompatibilités indiquées pour la chimie sélectionnée.
Utiliser un équipement de transfert propre, sec et compatible afin d’éviter toute contamination.
Éviter tout contact non contrôlé entre les systèmes anioniques concentrés à faible pH et les tensioactifs amphotères protonés.
Réduire au minimum l’agitation vigoureuse et les transferts en chute libre, car ils peuvent produire une mousse excessive.
Prévoir un espace libre suffisant dans les récipients lors du mélange, de la dilution ou de la recirculation du produit.

CONSIDÉRATIONS D’EMBALLAGE ET D’APPROVISIONNEMENT

Les tensioactifs amphotères sont couramment fournis dans des fûts plastiques scellés, des grands récipients pour vrac et des systèmes de liquide en vrac.
Les liquides et pâtes à forte teneur active peuvent nécessiter une manipulation à température contrôlée ou un équipement de transfert chauffé par temps froid.

Une demande d’approvisionnement doit préciser le nom chimique ou INCI exact, la matière active requise, le niveau maximal de sel, la plage de pH, la limite de couleur, les exigences en matière d’impuretés, l’application prévue et la préférence d’emballage.
Les demandes relatives aux soins personnels doivent également préciser les exigences concernant les amines résiduelles, le monochloroacétate résiduel, la microbiologie et les conservateurs.
Les demandes relatives au nettoyage industriel doivent indiquer le pH de fonctionnement, la concentration en adjuvants, le niveau d’électrolytes, les exigences de mousse, le substrat et l’objectif de contrôle de la corrosion.

Ataman Kimya peut aider à sélectionner les Tensioactifs Amphotères selon la classe chimique, la matière active, l’application, les conditions de formulation, la documentation, l’emballage et les exigences d’approvisionnement.
Pour obtenir des informations sur les produits et les achats, contactez Ataman Kimya au +90 216 577 10 10 ou à l’adresse info@atamankimya.com.

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