L'oxime de butanone (MEKO) est utilisée dans l'industrie de la peinture comme agent anti-peau.
L'oxime de butanone (MEKO) est principalement utilisée comme agent anti-peau et agent de durcissement du silicone pour les revêtements de résine alkyde.
L'oxime de butanone (MEKO) est utilisée comme antioxydant pour prévenir le dessèchement cutané, et son efficacité est supérieure à celle du butyraldéhyde. oxime et cyclohexanone oxime .
Numéro CAS : 96-29-7
Numéro CE : 202-496-6
Numéro MDL : MFCD00013935
Formule moléculaire : C4H9NO
Masse moléculaire : 87,12 g/ mol
SYNONYMES :
MEKO, 2-Butanone oxime , Butanone oxime , Ethyl méthyl cétone oxime , Ethyl méthyl cétoxime , MEK- oxime , Méthyl éthyl cétoxime , Méthyl éthyl cétone oxime , MEKO, MEK- oxime , 2-Butanone oxime , Butanone oxime , Ethyl méthyl cétone oxime , Ethyl méthyl cétoxime , MEK- oxime , Méthyl éthyl cétone oxime , Skino #2, Troykyd anti-skin B, MEKO, UN1993, MEK- oxime , Butanone oxime , 2-BUTANONE OXIME, Troykyd anti-skin B, Ethyl méthyl cétone oxime , Méthyl éthyl cétone oxime , USAF AM-3, Ethyl méthyl cétoxime , méthyléthylcétoxime , USAF EK-906, éthylméthylcétoxime , 2-butanone, oxime , NSC 442, NSC-442, 51YGE935U9, 96-29-7, WLN : QNUY2&1, Skino n ° 2, UNII-51YGE935U9, CCRIS 1382, HSDB 8043, 2-isonitrosobutane, butan-2-one oxime , EINECS 202-496-6, BRN 1698241, (Z)-2-butanone oxime , (2Z)-butan-2-one oxime , EC 202-496-6, 4-01-00-03250 ( Référence du manuel de Beilstein ). 2 -butanone, oxime , (2Z)-, (2E)-N-hydroxybutan-2-imine, (EZ)- Méthyléthylcétone oxime , NSC442, NSC65465, NSC-65465, 10341-59-0, Q5230000, Butanone oxime , Méthyléthylcétone oxime , 2-BUTANONE OXIME, Ethyl méthyl cétoxime , USAF EK-906, Ethyl- méthylcétonoxime , UNII-51YGE935U9, 2-Butanone, oxime , Méthyléthyl cétoxime , 51YGE935U9, Troykyd anti-skin B, Skino #2, USAF AM-3, WLN: QNUY2&1, CCRIS 1382, 96-29-7, NSC 442, EINECS 202-496-6, BRN 1698241, B0688, NS00077176, MEKO, 2-Butanone oxime , Butanone oxime , Ethyl méthyl cétone oxime , Ethyl méthyl cétoxime , MEK- oxime , Méthyl éthyl cétoxime , Méthyl éthyl cétone oxime , MEKO, MEKO, MÉTHYL ÉTHYL CÉTOXIME, BUTANONE OXIME, Ethyl méthyl cétone oxime , ÉTHYL MÉTHYL CÉTOXIME, SKINO, SKINO 2, skino#2, Exkin 2, Aron M 1, Méthyléthyl Kétoxime , Méthyléthylcétoxime , Oxime de 2-butanone , 2-butoxime, Butanoxime , Éthylméthylcétoxime , Éthylméthylcétoxime , MEKO , MEK- oxime , Aron M 1, (2E)-2-butanone oxime , (2Z)-butan-2-one oxime , (NZ)-N-butan-2-ylidènehydroxylamine, Skino n° 2, Exkin 2, Troykyd Anti-Skin B, USAF AM-3, USAF DO-44, USAF EK-906, MEK- oxime , Oxime de butanone , Oxime de méthyléthylcétone , Oxime de 2-butanone, Éthylméthylcétoxime , USAF EK-906 , Éthylméthylcétonoxime UNII-51YGE935U9, 2-Butanone, oxime , Méthyléthylcétoxime , 51YGE935U9, Troykyd anti-peau B, Skino n° 2, USAF AM-3, WLN : QNUY2&1, CCRIS 1382, 96-29-7, NSC 442, EINECS 202-496-6, BRN 1698241, Butanone oxime , Ethylméthylcétone oxime , Ethylméthylcétoxime , Méthyléthylcétone oxime , Méthyléthylcétoxime , MEK - Oxime , USAF EK-906, Ethylméthylcétonoxime , Skino n ° 2, Troykyd anti-peau B, USAF AM-3, 2-Butoxime, Aron M 1, SKINO 2, Pentan-2-one, oxime, Butan-2-one, oxime , NSC 442, (2)-N-Hydroxy-2-butanimine, MEKO, 2-Butanone oxime , 2-Butoxime, 2-BUTANONE OXIME, méthyléthyl cétoxime , éthylméthylcétoxime , DTXSID1021821, MEKO, DTXCID701821, RefChem:909691, 51YGE935U9, 96-29-7, méthyléthylcétoxime , 2-butanone oxime , butanone oxime , éthylméthylcétoxime , méthyléthylcétoxime , 2- butanoneoxime , 2-butoxime, pentan-2-one oxime, butan-2-one oxime , Skino n° 2, Aron M 1, N-butan-2-ylidènehydroxylamine, SKINO 2, éthylméthylcétoxime , méthyléthylcétone oxime , SCHEMBL65570, méthyléthylcétoxime (MEKO), SCHEMBL1269409, SCHEMBL6263636, SCHEMBL7827567, SCHEMBL8011450, SCHEMBL8011975, CHEMBL3181847, AKOS017263158, DB- 302901
L'oxime de butanone (MEKO) est un produit chimique essentiel utilisé comme agent anti-peau dans les peintures et les laques, comme agent de blocage des isocyanates dans les polyuréthanes et dans la fabrication d' oximes. silanes (utilisés comme agents de réticulation pour les mastics silicones).
La butanone oxime (MEKO) est un produit chimique à volume de production élevé (VPE) produit à plus d'un million de livres par an.
L'oxime de butanone (MEKO) est un liquide clair, incolore et combustible.
La butanone oxime (MEKO) est extrêmement irritante pour les yeux.
La butanone oxime (MEKO), également connue sous le nom de méthyl éthyl cétoxime ou MEKO, est un composé organique comportant un groupe fonctionnel cétoxime , de formule chimique C4H9NO.
La méthode de production de l'oxime de butanone (MEKO) est principalement préparée par la réaction de la butanone et de l'hydroxyde de potassium ou de l'eau ammoniacale, et les principaux composants sont la butanone et l'oxime .
La butanone est un solvant organique ayant un effet inhibiteur sur le système nerveux central, tandis que l'oxime est irritante pour les muqueuses.
L'oxime de butanone (MEKO) est un liquide huileux incolore avec une légère odeur d'ammoniaque.
la butanone oxime (MEKO) est C4H9NO et son poids moléculaire est de 87,12 g/mol.
L'oxime de butanone (MEKO) possède de fortes capacités de réduction et de complexation et peut former des complexes stables avec une variété d'ions métalliques.
Dans des conditions acides, l'oxime de butanone (MEKO) s'hydrolyse facilement pour former de la butanone et de l'ammoniac, et possède une réactivité élevée, ce qui lui confère un large potentiel d'application dans une variété de réactions chimiques.
L'oxime de butanone (MEKO) est le composé organique de formule C2H5C( NOH)CH3.
Ce liquide incolore , la butanone oxime (MEKO), est le dérivé oxime de la méthyléthylcétone.
le MEKO, sous le nom de butanone oxime (MEKO), est utilisé pour supprimer la « peau » des peintures : la formation d'une peau sur la peinture avant son utilisation.
L'oxime de butanone (MEKO) peut être miscible avec l'alcool et l'éther.
L'oxime de butanone (MEKO) est soluble dans 10 parties d'eau.
L'oxime de butanone (MEKO) est un liquide huileux incolore.
L'oxime de butanone (MEKO) est un liquide clair et incolore avec une odeur de moisi.
L'oxime de butanone (MEKO), synonyme de 2-butanone oxime , est un liquide clair et incolore d'une pureté de 99,5 %.
L'oxime de butanone (MEKO) est un liquide clair et incolore avec une odeur de moisi.
L'oxime de butanone (MEKO) est soluble dans l'eau.
UTILISATIONS ET APPLICATIONS DE LA BUTANONE OXIME (MEKO) :
L'oxime de butanone (MEKO) est principalement utilisée dans l'industrie chimique comme agent anti-peau dans les formulations de peinture alkyde, où elle empêche la formation d'une peau à la surface de la peinture en inhibant la polymérisation oxydative des huiles siccatives.
Le mécanisme d'action de la butanone oxime (MEKO) dans ce contexte implique sa capacité à chélater les ions métalliques qui servent de catalyseurs dans le processus de séchage oxydatif, réduisant ainsi le taux de réticulation ou de durcissement de la couche superficielle de la peinture.
Au-delà de ses applications industrielles, l'oxime de butanone (MEKO) a fait l'objet de recherches en synthèse organique et en science des matériaux.
En chimie organique, l'oxime de butanone (MEKO) est utilisée comme synthon pour la préparation d'autres composés chimiques, en particulier ceux impliquant la transformation du groupe oxime en d'autres fonctionnalités par le biais de diverses réactions chimiques telles que le réarrangement de Beckmann, la réduction et les réactions de type S_N2.
Cette polyvalence fait de l'oxime de butanone (MEKO) un réactif précieux dans la synthèse des amines, des amides et d'autres composés contenant de l'azote.
De plus, l'oxime de butanone (MEKO) est étudiée pour son rôle dans l'inhibition de la corrosion, notamment dans les procédés de traitement et de protection des métaux, où son groupe oxime peut s'adsorber sur les surfaces métalliques, formant une couche protectrice qui empêche l'oxydation et la corrosion.
de l'oxime de butanone (MEKO) est la production de matériaux de peinture .
L'oxime de butanone (MEKO) est utilisée dans l'industrie de la peinture comme agent anti-peau.
L'oxime de butanone (MEKO) est principalement utilisée comme agent anti-peau et agent de durcissement du silicone pour les revêtements de résine alkyde.
L'oxime de butanone (MEKO) est utilisée comme antioxydant pour prévenir le dessèchement cutané, et son efficacité est supérieure à celle du butyraldéhyde. oxime et cyclohexanone oxime .
De plus, l'oxime de butanone (MEKO) est également utilisée dans les domaines de la nanotechnologie et de la science des matériaux en synthèse organique comme intermédiaire de synthèse.
L'oxime de butanone (MEKO) peut également être utilisée comme solvant, extractant et tensioactif.
Agent anti-peau : L'oxime de butanone (MEKO) retarde la formation d'une peau sur les peintures et revêtements à séchage de surface pendant le stockage, en particulier dans les systèmes de peinture alkyde.
Agent de blocage : L'oxime de butanone (MEKO) est utilisée dans la chimie du polyuréthane pour bloquer temporairement les groupes isocyanates .
oxime (MEKO) dans les peintures et revêtements : présente dans les laques, les encres d'imprimerie, les vernis et divers revêtements pour une durée de conservation améliorée.
Adhésifs et mastics : L'oxime de butanone (MEKO) est incorporée dans certaines formulations adhésives à base de silicone et d'uréthane.
Inhibiteur de corrosion : L'oxime de butanone (MEKO) est utilisée dans les systèmes d'eau industriels et les traitements de chaudières (comme indiqué dans les revues réglementaires).
L'oxime de butanone (MEKO) est principalement utilisée comme revêtement de résine glycérol- phtalique , agent anti- peau , agent de durcissement du silicone et désoxydant du système d'eau de chaudière.
L'oxime de butanone (MEKO) est également utilisée dans la synthèse de résine polyuréthane en phase aqueuse et dans la synthèse organique.
L'oxime de butanone (MEKO) est principalement utilisée comme revêtement de résine glycérol- phtalique , agent anti- peau , agent de durcissement du silicone et désoxydant du système d'eau de chaudière.
L'oxime de butanone (MEKO) est utilisée dans la synthèse de résine polyuréthane en phase aqueuse et dans la synthèse organique.
L'oxime de butanone (MEKO) est utilisée dans les adhésifs et les produits chimiques d'étanchéité.
L'oxime de butanone (MEKO) est utilisée comme additif pour peintures et revêtements non décrit par d'autres catégories.
L'oxime de butanone (MEKO) est utilisée comme solvant (qui devient partie de la formulation ou du mélange du produit).
L'oxime de butanone (MEKO) est principalement utilisée comme agent anti-tartre et agent de durcissement du silicone pour les revêtements de résine alkyde.
L'oxime de butanone (MEKO) est utilisée comme antioxydant pour prévenir l'entartrage et présente une meilleure efficacité que le butyraldéhyde. oxime et cyclohexanone oxime .
L'oxime de butanone (MEKO) est largement utilisée comme solvant pour les revêtements protecteurs et les peintures.
L'oxime de butanone (MEKO) est particulièrement utilisée dans les peintures alkydes.
L'oxime de butanone (MEKO) fonctionne en liant les agents desséchants, des sels métalliques qui catalysent la réticulation oxydative des huiles siccatives.
Une fois la peinture appliquée sur une surface, l'oxime de butanone (MEKO) s'évapore, permettant ainsi au processus de séchage de se poursuivre.
D'autres agents anti-peau ont été utilisés, notamment des antioxydants phénoliques (par exemple, le butylate de butyle). hydroxytoluène ), mais ceux-ci ont tendance à jaunir la peinture.
L'oxime de butanone (MEKO) est également utilisée dans certains types de silicones RTV.
La butanone oxime (MEKO) est principalement utilisée comme agent anti-peau dans la peinture.
L'oxime de butanone (MEKO) a des utilisations supplémentaires dans la production de produits adhésifs en silicone.
L'oxime de butanone (MEKO) est une substance utilisée pour empêcher la formation d'une pellicule sur certaines peintures à base de solvants dans le récipient ou avant utilisation.
Une fois la peinture appliquée sur une surface, l' oxime de butanone (MEKO) s'évapore, permettant ainsi au processus de séchage de se poursuivre.
Historiquement, l'oxime de butanone (MEKO) a été utilisée par l'industrie pendant de nombreuses années car c'est un agent anti-peau très efficace.
L'oxime de butanone (MEKO) a été utilisée comme réactif et solvant dans les synthèses de complexes de cétoimine et de 2,4- dipyridyl-1,3,5-triazapentadiène palladium(II).
L'oxime de butanone (MEKO) a également été utilisée dans la synthèse d'un nouveau complexe de cobalt acétaldiimine , [ CoI2{ ((CH3CH2)(CH3)C=NO)2C(CH3)2}].
L'oxime de butanone (MEKO) est principalement utilisée comme agent anti-peau dans les résines de revêtement alkyde.
L'oxime de butanone (MEKO) est principalement utilisée comme agent anti-peau et agent de durcissement du silicone pour les revêtements de résine alkyde.
L'oxime de butanone (MEKO) est utilisée comme antioxydant pour prévenir la formation de taches cutanées, et est plus efficace que le butyraldéhyde. oxime et cyclohexanone oxime .
utilisé en synthèse organique.
L'oxime de butanone (MEKO) est utilisée dans diverses peintures à base d'huile, peintures alkydes, peintures époxy, comme les esters, lors du stockage et du transport du processus anti-peau, et est également utilisée comme agent de durcissement du silicone.
-UTILISATIONS DE L'OXIME DE BUTANONE (MEKO) DANS L'INDUSTRIE DE LA PEINTURE :
La butanone oxime (MEKO), comme on l'appelle dans l'industrie de la peinture, est utilisée pour supprimer le « pelage » des peintures : la formation d'une peau sur la peinture avant son utilisation, d'où son utilisation comme agent anti-pelage populaire.
La formation d'une pellicule en surface est le principal inconvénient des revêtements protecteurs.
Le décollement entraîne un gaspillage évitable d'un matériau de revêtement coûteux.
Les pots de peinture ne sont pas toujours remplis à ras bord.
L'air présent dans un vide réagit donc avec la peinture, provoquant ainsi l'oxydation et la polymérisation du revêtement à l'interface air/peinture.
Il en résulte la formation d'une pellicule solide pendant le stockage.
la perte de peinture due à l'écaillage peut atteindre 3 à 5 %.
Cela inquiète non seulement les consommateurs, mais aussi les fabricants lorsqu'il s'agit de remplir de petits contenants.
Une dose infime d'un agent anti-écorchage efficace peut atténuer la difficulté du dépeçage.
-Propriété chimique de la butanone oxime (MEKO), utile dans l'industrie de la peinture : -
L'oxime de butanone (MEKO) fonctionne en liant les agents desséchants, des sels métalliques qui catalysent la réticulation oxydative des huiles siccatives.
Une fois la peinture appliquée sur une surface, l'oxime de butanone (MEKO) s'évapore, permettant ainsi au processus de séchage de se poursuivre.
D'autres agents anti-peau ont été utilisés, notamment des antioxydants à base de phénol, mais ceux-ci ont tendance à jaunir la peinture.
PROPRIÉTÉS CHIMIQUES de la BUTANONE OXIME (MEKO) :
L'oxime de butanone (MEKO) est un liquide huileux transparent incolore ou jaune clair qui a une forte complexation avec les ions métalliques et est volatil dans l'air.
L'oxime de butanone (MEKO) peut réagir avec l'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique pour former de la méthyléthylcétone.
PRÉPARATION DE LA BUTANONE OXIME (MEKO) :
L'oxime de butanone (MEKO) est obtenue par la réaction de la butanone et du chlorhydrate d'hydroxylamine.
L'oxime de butanone (MEKO) peut également être synthétisée par la réaction entre la butanone et le sulfate d'hydroxylamine.
PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA BUTANONE OXIME (MEKO)
La taille du marché mondial de l'oxime de butanone (MEKO) était évaluée à environ 200 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre environ 320 millions de dollars américains d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % au cours de la période de prévision.
L'un des facteurs de croissance importants qui stimulent ce marché est la demande croissante de butanone oxime (MEKO) dans l'industrie des peintures et des revêtements, qui est stimulée par l'expansion des secteurs de la construction et de l'automobile.
Le secteur de la construction en pleine croissance est un moteur essentiel du marché de l' oxime de butanone (MEKO).
Alors que les activités de construction augmentent à l'échelle mondiale, en particulier dans les économies émergentes, la demande de peintures et de revêtements utilisant l'oxime de butanone (MEKO) comme agent anti-peau est en hausse.
L'oxime de butanone (MEKO) aide à prévenir la formation d'une pellicule à la surface des peintures, améliorant ainsi la durée de conservation et l'utilisabilité des produits de peinture.
De plus, la tendance croissante à l'urbanisation et les projets de développement des infrastructures stimulent davantage la croissance du marché.
PRÉPARATION DE LA BUTANONE OXIME (MEKO) :
Avec les précautions appropriées, à 1 litre de solution de disulfonate d'hydroxylamine de sodium de la préparation 2-1 (environ 1,2 moles) on ajoute 72 g (1 mole) de méthyléthylcétone.
Le mélange est chauffé à 70°C.
Ensuite, le ballon de réaction est enveloppé d'isolant et laissé refroidir lentement pendant 12 heures.
Après neutralisation avec une solution d'hydroxyde de sodium à 48 %, l'oxime de butanone (MEKO) est extraite du mélange réactionnel avec du benzène.
La solution de benzène est distillée par fractionnement.
Le produit distille entre 152° et 154°C; rendement, 65 g (75%).
MARCHÉ DE LA BUTANONE OXIME (MEKO) :
d'oxime de butanone (MEKO) est très important pour de nombreuses industries car il fournit des solutions importantes qui facilitent les opérations, augmentent la productivité et aident les entreprises à se développer au fil du temps.
de butanone oxime (MEKO) croît rapidement en raison d'un besoin accru d'efficacité opérationnelle, d'optimisation des coûts et de prise de décisions basées sur les données à travers le monde.
Les principaux secteurs du marché de la consommation de butanone oxime (MEKO) évoluent en raison de l'évolution des réglementations, de l'évolution des goûts des consommateurs et des nouvelles technologies.
oxime (MEKO) est de plus en plus forte en raison de l'attention accrue portée à la durabilité et à la gestion des risques, notamment après les récentes catastrophes mondiales.
Le marché de la butanone oxime (MEKO) connaît une croissance régulière, portée par ses nombreuses applications, principalement dans l'industrie des revêtements et des peintures, en tant qu'agent anti-peau efficace.
L'oxime de butanone (MEKO) aide à prévenir le dessèchement prématuré pendant le stockage, améliorant ainsi la durée de conservation et l'utilisabilité des produits de peinture.
La demande mondiale est en hausse en raison de l'expansion des secteurs de la construction et de l'automobile, où les revêtements sont largement utilisés.
De plus, l'oxime de butanone (MEKO) est utilisée dans les produits chimiques industriels et les adhésifs en raison de ses propriétés stabilisatrices.
La taille du marché en 2025 est estimée à environ 235 millions de dollars, avec une progression constante prévue jusqu'en 2033.
Le secteur est caractérisé par une concurrence modérée, les fabricants privilégiant la pureté des produits et le respect de l'environnement.
L'urbanisation croissante, le développement des infrastructures et la hausse des revenus disponibles dans les économies émergentes y contribuent également positivement.
Cependant, les réglementations strictes en matière de sécurité chimique et de précautions environnementales influencent les stratégies de marché.
L'innovation continue dans les technologies de formulation et de production est essentielle pour maintenir la croissance.
La segmentation détaillée couvre les types de produits, les niveaux de pureté, les domaines d'application (notamment la construction, l'automobile, les adhésifs) et les divisions régionales qui mettent en évidence les variations de la demande entre les différents marchés.
AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES de la butanone oxime (MEKO) :
*Améliore la stabilité de la peinture :
L’oxime de butanone (MEKO) empêche la formation prématurée de « peau ».
*Volatil:
L'oxime de butanone (MEKO) s'évapore après application, minimisant ainsi les interférences avec le séchage.
*Additif polyvalent :
L'oxime de butanone (MEKO) est compatible avec de multiples types de formulations.
BUTANONE OXIME (MEKO) CAPTEUR D'OXYGÈNE :
oximes (diméthyl cétone oxime , méthyl éthyl cétoxime (butanone oxime (MEKO)), acétaldéhyde oxime ) connus comme un nouveau capteur d'oxygène sont divulgués aux États-Unis et brevetés par Drew Chemical Company en 1984.
Il présente une faible toxicité, une grande efficacité, des performances rapides et des effets protecteurs modérés.
En Europe et dans d'autres pays développés, elle a été largement appliquée, et en Chine, elle a également été développée avec succès dans les années 90 et a connu un succès en matière de promotion.
PERFORMANCE DE CAPTURE DE L'OXYGÈNE DE LA BUTANONE OXIME (MEKO) :
Un composé oxime est un composé organique possédant un groupe oxime .
oximes sont actuellement utilisés pour la protection contre l'arrêt des chaudières et l'oxygène, principalement l'oxime d'acétaldéhyde, l'oxime de diméthylcétone ( oxime d'acétone) et l'oxime de méthyléthylcétone .
oximes ont un fort pouvoir réducteur et réagissent facilement avec l'oxygène.
Soumises à une large gamme de températures et de pressions, les oximes présentent de bonnes performances en matière de capture d'oxygène.
La plage de température optimale est de 138 à 336 °C et la plage de pression est de 0,3 à 13,7 MPa.
D'après des expériences comparatives, dans les mêmes conditions, le taux d'oxygène et l'efficacité de l'oxygène des oximes sont supérieurs à ceux de l'hydrazine.
CORROSION ET PASSIVATION DE LA BUTANONE OXIME (MEKO) :
Les oximes peuvent transformer les oxydes de fer et de cuivre à haute teneur en sous-oxyde , ce qui peut constituer une bonne solution pour la passivation de la surface métallique du film d'oxyde magnétique de l'acier formé, inhibant ainsi la corrosion.
Le diméthylcétoximino est le meilleur choix, en utilisant la quantité minimale requise.
D'après des expériences comparatives, les composés oximes ayant la même passivation, l'inhibition de la corrosion par l'hydrazine, peuvent réduire considérablement la teneur en fer en solution dans des conditions de température et de pression élevées.
L'acier a un effet protecteur, parmi lesquels le diméthylcétoximino est le meilleur, car il nécessite la plus petite quantité.
Par ailleurs, les composés oximes ont une action nettoyante sur les produits de corrosion du cuivre déposés dans la canalisation, l'économiseur, etc., ce qui se produit dans la période initiale des oximes .
C’est la raison pour laquelle la teneur en eau du cuivre du four est nettement plus élevée.
VOLATILE de BUTANONE OXIME (MEKO) :
Le degré de volatilité des composés oximes est supérieur à celui de l'hydrazine, du DEHA, de la morpholine , de la cyclohexylamine , etc.
Sa volatilité est proche de celle de NH3.
Lorsque la vapeur se condense, le capteur d'oxygène hautement volatil contient une certaine quantité d'agent de condensation dissous dans l'eau, contribuant ainsi à protéger les matériaux métalliques du système de condensation.
DÉCOMPOSITION DE LA BUTANONE OXIME (MEKO) :
Lors d'expériences réalisées dans des conditions de température et de pression élevées, les produits de décomposition du composé oxime sont NH3, N2, H2O, des traces d'acide acétique et d'acide formique, sans effets néfastes sur le système de vapeur d'eau.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DE LA BUTANONE OXIME (MEKO) :
Masse moléculaire : 87,12 g/ mol
XLogP3-AA : 0,7
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaisons hydrogène : 2
Nombre de liaisons rotatives : 1
Masse exacte : 87,068413911 g/ mol
monoisotopique : 87,068413911 g/ mol
Surface polaire topologique : 32,6 Ų
Nombre d'atomes lourds : 6
Accusation formelle : 0
Complexité : 58,6
Nombre d'atomes isotopiques : 0
de stéréocentres atomiques définis : 0
de stéréocentres atomiques non définis : 0
de stéréocentres Bond définis : 1
de stéréocentres de liaison indéfini : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Compound est canonique : Oui
Numéro CAS : 96-29-7
Masse moléculaire : 87,12
Beilstein : 1698241
Numéro CE : 202-496-6
Numéro MDL : MFCD00013935
Aspect : Liquide incolore, limpide et huileux
Pureté : 99,5 % minimum
du pH : 7-8
Point de fusion : -29,5 °C
Plage d'ébullition : 144-153 °C
Indice de réfraction : 1,4410
de vapeur relative : 3,00
Densité relative : 0,78
Point d'éclair : 69 °C
État physique : Liquide clair
Couleur : Incolore
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation : -29,5 °C (Ligne directrice d’essai 102 de l’OCDE)
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition :
59-60°C à 20 hPa (littérature)
151-152°C à 1,013 hPa (littérature)
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : 61,97 °C (vase clos)
d'auto-inflammation : 314-317 °C
Température de décomposition : données non disponibles
pH : Aucune donnée disponible
Viscosité:
Viscosité cinématique : données non disponibles
Viscosité dynamique : environ 15 mPa•s à 20 °C
Solubilité dans l'eau : environ 100 g/l à 25 °C
Coefficient de partage (n- octanol /eau) : environ log Pow : 0,63
Pression de vapeur : inférieure à 10 hPa à 20 °C
Densité : 0,924 g/cm3 à 25 °C (littérature)
Densité relative : 0,92 à 20 °C
Densité de vapeur relative : 3,01 (Air = 1,0)
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : Aucune donnée disponible
Autres informations de sécurité :
Constante de dissociation d'environ 12,45 à 25 °C,
Vapeur relative 3,01 (Air = 1,0)
Point de fusion : -30 °C
Point d'ébullition : 59-60 °C à 15 mm Hg (littérature)
Densité : 0,924 g/mL à 25 °C (littérature)
Densité de vapeur : 3 ( par rapport à l'air)
Pression de vapeur : < 8 mm Hg à 20 °C
Indice de réfraction : n20/D 1,442 (littérature)
Point d'éclair : 140 °F
Solubilité : Soluble dans l'eau, 100 g/L à 25 °C
Forme : Liquide
pKa : pK1 : 12,45 (25 °C)
Couleur : Transparent, incolore à jaune pâle
Solubilité dans l'eau : 114 g/L à 20 °C
BRN : 1698241
Constante diélectrique : 3,4 (20 °C)
Stabilité : Stable
InChIKey : WHIVNJATOVLWBW-SNAWJCMRSA-N
LogP : 0,63 à 25 °C
de la base de données CAS : 96-29-7 ( Référence de la base de données CAS )
Note alimentaire de l'EWG : 4
FDA UNII : 51YGE935U9
Référence chimique NIST : 2-Butanone, oxime (96-29-7)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Méthyléthylcétoxime ( 96-29-7)
Numéro CBN : CB3393662
Formule moléculaire : C4H9NO
Masse moléculaire : 87,12
Numéro MDL : MFCD00013935
Fichier MOL : 96-29-7.mol
Point de fusion : -30 °C
Point d'ébullition : 59 - 60 °C 15 mm Hg (litt.)
Densité : 0,924 g/mL à 25 °C (litt.)
de vapeur : 3 ( par rapport à l'air)
de vapeur : <8 mm Hg ( 20 °C)
de réfraction : n20/D 1,442 (litt.)
Point d'éclair : 140 °F
Solubilité : eau : soluble à 100 g/L à 25 °C
forme : Liquide
pKa : pK1 : 12,45 (25 °C)
Couleur : Transparent , incolore à jaune pâle
Odeur : Odeur de renfermé
Solubilité dans l'eau : 114 g/L (20 °C)
BRN :1698241
Constante diélectrique : 3,4 ( 20 °C )
Stabilité : Stable .
Incompatible avec les agents oxydants puissants.
Peut réagir avec des acides forts pour former un matériau explosif.
InChIKey : WHIVNJATOVLWBW -SNAWJCMRSA-N
LogP : 0,63 à 25 °C
Référence de la base de données CAS : 96-29-7 (Référence de la base de données CAS )
Note alimentaire de l'EWG : 4
FDA UNII :51YGE935U9
Référence chimique NIST : 2 -Butanone, oxime (96-29-7)
Système d' enregistrement des substances de l'EPA : Méthyléthylcétoxime ( 96-29-7)
Aspect : Liquide incolore à jaune pâle
Odeur : Moisissure / Légèrement piquante
Densité (25 °C) : ~0,923–0,924 g/cm³
Point d'ébullition :~ 152–152,5 °C (à 760 mmHg)
Point de fusion : ~ -30 °C
Pression de vapeur :~ 1,88 mmHg à 25 °C (est.)
Indice de réfraction : ~ 1,442 nD
Solubilité dans l'eau : environ 100–114 g/L à 20–25 °C
Point d'éclair : ~ 60 °C (140 °F)
Densité de vapeur :~ 3 (plus lourde que l'air)
logP ( octanol /eau) :~0,63
Formule chimique : C4H9NO
Aspect : liquide incolore
Densité : 0,923 g/cm³
Point de fusion :− 15 °C (5 °F ; 258 K)
Point d'ébullition : 152 °C (306 °F ; 425 K)
Masse moléculaire : 87,12 g/ mol
XLogP3-AA :0.7
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaisons hydrogène : 2
Nombre de liaisons rotatives : 1
Masse exacte : 87,068413911 Da
Masse monoisotopique : 87,068413911 Da
Surface polaire topologique : 32,6 Ų
Nombre d'atomes lourds : 6
Inculpation formelle : 0
Complexité : 58,6
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques indéfinis : 0
Nombre de stéréocentres Bond définis : 0
Nombre de stéréocentres Bond indéfinis : 1
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Compound est canonique : Oui
Formule linéaire : C2H5C (=NOH)CH3
Numéro CAS : 96-29-7
Masse moléculaire : 87,12
Code UNSPSC : 12352100
NACRES :NA.22
Identifiant de substance PubChem : 24860083
Numéro CE : 202-496-6
Beilstein /REAXYS : 1698241
Numéro MDL : MFCD00013935
MESURES DE PREMIERS SECOURS DE L'OXIME DE BUTANONE (MEKO) :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Présentez cette fiche de données de sécurité au médecin présent.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
De l'air frais.
Appelez immédiatement un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
Retirez immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/prendre une douche.
Appelez immédiatement un médecin.
*En cas de contact visuel :
Après le contact visuel :
Rincez abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirez vos lentilles de contact.
*En cas d'ingestion :
vice immédiatement.
-Indication de toute attention médicale immédiate et de tout traitement spécial nécessaire :
Aucune donnée disponible
MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE DE BUTANONE OXIME (MEKO) :
-Précautions environnementales :
Ne laissez pas le produit pénétrer dans les canalisations.
- Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Collecter, retenir et pomper les déversements.
Respectez les éventuelles restrictions relatives aux matériaux.
Absorber avec précaution à l'aide d'un matériau absorbant les liquides.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.
MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE DE LA BUTANONE OXIME (MEKO) :
- Moyens d'extinction :
*Moyens d'extinction appropriés :
Dioxyde de carbone (CO2)
Mousse
Poudre sèche
*Moyens d'extinction inadaptés :
Aucune limitation d'agents extincteurs n'est donnée pour cette substance/ce mélange.
-Informations complémentaires :
Retirer le récipient de la zone dangereuse et le refroidir à l'eau. Supprimer les gaz/vapeurs/brouillards à l'aide d'un jet d'eau.
Empêcher l'eau utilisée pour éteindre les incendies de contaminer les eaux de surface ou les nappes phréatiques.
CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE à la BUTANONE OXIME (MEKO) :
-Paramètres de contrôle :
--Ingrédients soumis à des paramètres de contrôle en milieu de travail :
-Contrôles d'exposition :
--Équipements de protection individuelle :
*Protection des yeux/du visage :
Utilisez un équipement de protection oculaire.
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matière : caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de couche : 0,4 mm
Temps de percée : 480 min
contact avec les éclaboussures
Matière : caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de couche : 0,11 mm
Temps de percée : 30 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire :
Type de filtre recommandé : Filtre A-(P3)
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez pas le produit pénétrer dans les canalisations.
MANIPULATION ET STOCKAGE DE LA BUTANONE OXIME (MEKO) :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :
*Conseils de manipulation en toute sécurité :
Travaillez sous le capot.
Conseils de protection contre les incendies et les explosions :
Prenez des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
*Mesures d'hygiène :
Changez immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Lavez-vous les mains et le visage après avoir manipulé la substance.
-Conditions de stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités :
*Conditions de stockage :
Fermé hermétiquement.
À conserver dans un endroit bien aéré.
Conserver sous clé ou dans un endroit accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.
STABILITÉ et RÉACTIVITÉ DE LA BUTANONE OXIME (MEKO) :
-Stabilité chimique :
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante ).