L'acide dimère C36 est principalement utilisé comme résine polyamide, modificateur de résine époxy et additif pour fioul, huile lubrifiante et huile de coupe.
L'acide dimère C36 joue un rôle crucial dans l'industrie oléochimique, trouvant de nombreuses applications dans divers secteurs tels que les revêtements, les tensioactifs, les lubrifiants, les encres d'impression et les adhésifs thermofusibles.
Numéro CAS : 61788-89-4
Numéro CE : 500-148-0
Numéro MDL : MFCD00163478
IUPAC / nom structural / nom canonique : Un nom de style IUPAC est l'acide 9-[(Z)-non-3-ényl]-10-octylnonadécanedioïque (une représentation d'un isomère typique)
Formule moléculaire : C36H64O4
Poids moléculaire (environ) : ~ 560,91 g/mol (par
SYNONYMES:
Acides gras dimérisés, Acide gras dimère, ACIDE DIMÈRE C36, Acide dimère C36C, ACIDES GRAS, DIMÉRACIDES, Acide dimère de haute pureté, Acides gras insaturés en C18, Acides gras, dimères, C18, Matière grasse dimère, C18, non dosée, Acides gras insaturés en C18, dimères, (Acide octadécadiénoïque) dipolymère, Acide gras dimère, Acide dimère C36, (Acide octadécadiénoïque) dipolymère, acide gras dimérisé, Acide dimère C36 C, acide dibasique, Acide dimère C36, acides gras, acides dimères, Dimères insaturés en C18, acide dimère de haute pureté, IUPAC : acide 9-[(Z)-non-3-ényl]-10-octylnonadécanedioïque, Acide gras dimère, Acide monobasique, ACIDE DIMÈRE C36, Acide dimère C36, Acide gras trimérique, ACIDES GRAS, DIMÉRACIDES, Acide dimère de haute pureté, Dimères d'acides gras insaturés en C18, Acides gras, dimères, C18, Matières grasses dimères, C18, non saturées, Acide dimère C36 Acide 9-[(3Z)-non-3-én-1-yl]-10-octylnonadécanedioïque Acide nonadécanedioïque, 9-[(3Z)-3-nonén-1-yl]-10-octyl- 9-[(3Z)-3-nonén-1-yl]-10-octylnonadécanedioïque Acide nonadécanedioïque, 9-[(3Z)-3-nonén-1-yl]-10-octyl-, Acide dibasique, Acide dimère C36, Insaturé Acides gras,C18,dimères, Acides gras,C18-insaturés,dimères, Acides gras,acides dimères,C18, UCN 1355, Empol 1014, Empol 10-14, Empol 1003, Haridimer 300, Empol 1020, Empol 1061, Acide dimère en C36, Empol 1026, Radiacid 0970, Unidyme 10, Pripol 1012LQ, Dimères d'acides gras insaturés en C18, Haridimer 250K, 37317-30-9, 123997-55-7, 872420-55-8, 1450829-02-3, Dimères d'acides gras insaturés en C18, (Acide octadécadiénoïque) dipolymère, Dilinoléique Acide, DTXSID70873445, 1572670-81-5, acide 9-((3Z)-non-3-én-1-yl)-10-octylnonadécanedioïque, acide 9-[(3Z)-non-3-én-1-yl]-10-octylnonadécanedioïque, RefChem:1074880, DTXCID408062, EC 500-148-0, acide 9-[(Z)-non-3-ényl]-10-octylnonadécanedioïque, acide dimère en C36, SCHEMBL633756, acide dimère, acide dimère en C36, acide dilinoléique, acide gras dimère, ACIDES GRAS, DIMÉRACIDES, Acides gras, diMacides, C18, (acide octadécadiénoïque)dipolymère, Acides gras, Dimères insaturés en C18, dipolymère (acide octadécadiénoïque), acides gras, dimères insaturés en C18, DIMÈRES EN C18 INSATURÉS DISTILLÉS, DIMÈRES EN C18 INSATURÉS NON DISTILLÉS, acide 9-[(3Z)-non-3-én-1-yl]-10-octylnonadécanedioïque
L'acide dimère C36 est un liquide transparent incolore.
La densité relative de l'acide dimère C36 est de 0,95 et le point d'éclair est de 280 à 350 °C.
L'acide dimère C36 est soluble dans l'acétone, l'éthanol, l'éther et presque tous les solvants tels que les solvants aliphatiques et naphta
L'acide dimère C36 fait référence à l'acide linoléique d'huile naturelle comme composant principal de la chaîne droite d'acides gras insaturés ou d'esters d'acides gras insaturés dans la catalyse de l'argile blanche, le dimère est auto-polycondensé par une réaction de cycloaddition de Diels-Alder ou similaire.
L'acide dimère C36 est un mélange d'isomères dans lequel les principaux composants sont des dimères, de petites quantités de trimères ou de multimères et des quantités mineures de monomères n'ayant pas réagi.
L'acide dimère C36 fait référence à la dimérisation d'un acide gras insaturé linéaire ou d'un ester d'acide gras insaturé avec l'acide linoléique d'huile naturelle comme composant principal, qui est auto-condensé par la réaction de cycloaddition de Diels-Alder sous la catalyse de l'argile.
L'acide dimère C36 est un mélange de divers isomères, dont les principaux composants sont des dimères, de petites quantités de trimères ou de multimères et des traces de monomères n'ayant pas réagi.
L'acide dimère C36 fait référence à la dimérisation d'un acide gras insaturé linéaire ou d'un ester d'acide gras insaturé avec l'acide linoléique d'huile naturelle comme composant principal, qui est auto-condensé par la réaction de cycloaddition de Diels-Alder sous la catalyse de l'argile.
L'acide dimère C36 est un mélange de divers isomères, dont les principaux composants sont des dimères, de petites quantités de trimères ou de multimères et des traces de monomères n'ayant pas réagi.
L'acide dimère C36 est un produit oléochimique important qui est largement utilisé dans les revêtements, les tensioactifs, les lubrifiants, les encres d'impression, les adhésifs thermofusibles et d'autres industries.
L'acide dimère C36 (acides gras dimérisés) est un acide dicarboxylique produit par dimérisation d'acides gras insaturés obtenus à partir d'huile de tall, d'acide oléique, d'huile de canola ou d'huile de coton, généralement sur des catalyseurs en argile.
L'acide dimère C36 a une réactivité similaire avec les acides gras généraux, peut former des sels métalliques avec les métaux alcalins, peut être dérivé en chlorure d'acyle, amide, ester, diamine, diisocyanate et autres produits.
Acide dimère C36 avec une structure alkyle et cyclique à longue chaîne, et une variété de solvants ont une bonne miscibilité, une bonne stabilité thermique, en hiver ne durcit pas et la pression de vapeur a toujours une résistance à la corrosion, une bonne lubrification.
Par conséquent, l'acide dimère C36 est largement utilisé comme additif pour le mazout, l'huile lubrifiante Chemicalbook, l'huile de calandre, l'huile hydraulique, l'huile de coupe, etc.
L'acide dimère C36 (C36H64O4) est un dérivé d'acide carboxylique organique dimérisé, en particulier un acide dimère C36 formé à partir de la polymérisation d'acides gras insaturés.
À température ambiante, l'acide dimère C36 existe généralement sous la forme d'un liquide visqueux, de couleur jaune pâle à ambrée ou semi-solide avec une légère odeur caractéristique d'acide gras.
L'acide dimère C36 appartient à la classe des acides dicarboxyliques à longue chaîne et présente des propriétés amphiphiles en raison de la présence de deux groupes fonctionnels acide carboxylique séparés par une longue structure de chaîne aliphatique.
L'acide dimère C36 a été synthétisé pour la première fois au milieu du 20e siècle par dimérisation thermique ou catalytique d'acides gras insaturés C18 tels que l'acide oléique.
Le procédé implique généralement le chauffage de l’acide gras monomère dans des conditions contrôlées en présence d’un catalyseur comme de l’argile ou des résines échangeuses d’ions acides.
Cette réaction conduit à la formation d'un système cyclique cycloaliphatique reliant deux chaînes d'acides gras, ce qui donne une molécule avec deux groupes acides carboxyliques terminaux.
Bien que principalement produit de manière synthétique, des traces peuvent être trouvées dans certaines huiles naturelles où une dimérisation partielle se produit lors des processus d'extraction ou de raffinage.
Industriellement, l'acide dimère C36 est préparé par dimérisation d'acides gras d'huile de pin distillés à des températures et sous pression élevées, suivie d'une purification par des étapes de distillation et de filtration.
L'acide dimère C36 est formé par la dimérisation contrôlée (généralement via des processus de Diels-Alder / cycloaddition) d'acides gras insaturés (par exemple oléique, linoléique) obtenus à partir d'huiles naturelles (par exemple le tall oil).
L'acide dimère C36 est un acide dicarboxylique avec deux longues chaînes hydrocarbonées liées par un cycle central ou un groupement de pontage.
L'acide dimère C36 fait référence à un acide dimère dont la formule nominale correspond à ~36 carbones dans le squelette dimère total (c'est-à-dire deux chaînes ~C18 jointes).
L'acide dimère C36 est l'un des acides dimères les plus courants dans l'utilisation commerciale.
L'acide dimère C36 est souvent fourni sous forme de mélange/mélange isomérique (c'est-à-dire que le produit « acide dimère » n'est pas un seul isomère pur) — des quantités mineures de monomères, de trimères ou d'autres oligomères peuvent être présentes.
Les acides dimères C36, ou acides gras dimérisés, sont des acides dicarboxyliques préparés en dimérisant des acides gras insaturés obtenus à partir de tall oil, généralement sur des catalyseurs en argile.
Le numéro CAS de l'acide dimère C36 est [61788-89-4].
L'acide dimère C36 est un liquide transparent visqueux jaune clair ou jaune.
L'acide dimère C36 contient généralement principalement un dimère d'acide oléique.
L'acide dimère C36 est un matériau correspondant où la molécule résultante est constituée de trois molécules d'acide gras.
Le numéro CAS de l'acide dimère C36 est [68937-90-6].
Les acides dimères C36 peuvent être convertis en amines dimères par réaction avec de l'ammoniac et réduction ultérieure.
UTILISATIONS et APPLICATIONS de l'ACIDE DIMÈRE C36 :
L'acide dimère C36 est principalement utilisé comme résine polyamide, modificateur de résine époxy et additif pour fioul, huile lubrifiante et huile de coupe.
L'acide dimère C36 a une réactivité similaire avec les acides gras courants, peut être formé avec des sels métalliques alcalins, peut être dérivé en chlorure d'acide, amide, ester, diamine, diisocyanate et autres produits.
Acide dimère C36 avec alcane à longue chaîne et structure cyclique, et une variété de solvants ont une bonne solubilité mutuelle, une bonne stabilité thermique, en hiver n'est pas durci et la pression de vapeur a toujours un effet anti-corrosion, une bonne lubrification.
Par conséquent, l'acide dimère C36 est largement utilisé comme additif pour le mazout, l'huile de lubrification, l'huile de calandre, l'huile hydraulique, l'huile de coupe et similaires.
L'ester de l'acide dimère C36 peut être utilisé efficacement comme stabilisateur de viscosité dans une large plage de températures ; Le sel métallique de ce produit est largement utilisé comme épaississant pour la graisse.
L'application du produit dans la fabrication de résine polyester représente 80 à 90 % de la consommation totale d'acide dimère C36, et le reste est utilisé pour les additifs pétroliers, les tensioactifs, les peintures synthétiques, les encres, les adhésifs, les agents de durcissement, etc.
L'acide dimère C36 est principalement utilisé comme modificateur de résine polyamide, de résine époxy et comme additif de fioul, d'huile de lubrification et d'huile de coupe.
L'acide dimère C36 est largement utilisé dans la synthèse de matériaux de circuits imprimés, la fabrication d'encre et les matériaux de moteurs de fusée.
L'acide dimère C36 de haute pureté peut également être utilisé pour la synthèse d'amilan de haute qualité, de matériau d'encre de haute qualité, de colle de revêtement et de fusion à chaud, de tensioactif, d'inhibiteur, de lubrifiant, d'huile antirouille.
L'acide dimère C36 est principalement utilisé comme modificateur pour la résine polyamide et la résine époxy et comme additif pour le mazout, l'huile de lubrification et l'huile de coupe.
L'acide dimère C36 joue un rôle crucial dans l'industrie oléochimique, trouvant de nombreuses applications dans divers secteurs tels que les revêtements, les tensioactifs, les lubrifiants, les encres d'impression et les adhésifs thermofusibles.
L'acide dimère C36 est le résultat du processus de dimérisation impliquant des acides gras insaturés linéaires ou des esters d'acides gras insaturés, utilisant principalement l'acide linoléique dérivé d'huiles naturelles.
Cette réaction, qui se produit via un mécanisme de cycloaddition de Diels-Alder catalysé par l'argile, produit un mélange complexe composé principalement d'isomères dimères, avec des quantités mineures de trimères ou de multimères, ainsi que des traces de monomères n'ayant pas réagi.
L'acide dimère C36 et l'amine réagiront pour produire une résine polyamide de poids moléculaire très différent.
L'acide dimère C36 est principalement utilisé pour fabriquer de l'encre d'impression à graver ou flexo, de la peinture époxy, de l'agent de durcissement et du matériau de cimentation époxy, du lubrifiant.
L'acide dimère C36 est utilisé pour fabriquer de l'adhésif thermofusible, qui est largement utilisé pour fabriquer des produits thermoplastiques et des joints de câbles électriques dans les postes et télécommunications, les équipements de communication.
Principales utilisations : L'acide dimère C36 et l'amine peuvent produire divers types de polyamides avec différents poids moléculaires avec la participation de différents additifs (excipients), qui sont largement utilisés dans la fabrication d'encre d'impression en héliogravure plastique.
L'acide dimère C36 réagit avec les polyamines pour former des polyamides avec des amines actives, qui sont largement utilisés dans la fabrication de peintures époxy à deux composants, d'agents de durcissement et de liants époxy.
Les produits durcis présentent de bonnes propriétés mécaniques et électrochimiques.
De plus, l'acide dimère C36 peut également être utilisé pour fabriquer divers lubrifiants spéciaux à basse température et basse pression et huiles de traitement des métaux.
L'acide dimère C36 est utilisé dans la fabrication d'adhésifs thermofusibles et largement utilisé dans la fabrication de produits thermoplastiques d'appareils électroniques et électriques, d'intérieurs automobiles, de chaussures, etc.
L'acide dimère C36 est principalement utilisé comme résine polyamide, mais également utilisé dans les additifs pétroliers, les tensioactifs, les peintures synthétiques, les encres, les adhésifs, les agents de durcissement, etc.
L'acide dimère C36 est un produit oléochimique important qui est largement utilisé dans les revêtements, les tensioactifs, les lubrifiants, les encres d'impression, les adhésifs thermofusibles et d'autres industries.
L'acide dimère C36 peut être utilisé pour synthétiser des résines polyamides et des adhésifs thermofusibles.
L'acide dimère C36 est également utilisé dans les résines alkydes, les adhésifs, les tensioactifs, les additifs pour fioul et les lubrifiants.
L'ester d'acide dimère C36 peut être utilisé efficacement comme stabilisateur de viscosité sur une large plage de températures.
Le sel métallique de l'acide dimère C36 est largement utilisé comme agent épaississant pour la graisse.
L'application de l'acide dimère C36 dans la fabrication de résine polyacyle représente 80 à 90 % de la consommation totale d'acide dimère, et le reste est utilisé dans les additifs pétroliers, les tensioactifs, les peintures synthétiques, les encres, les adhésifs, les agents de durcissement, etc.
L'acide dimère C36 est principalement utilisé comme résine polyamide, modificateur de résine époxy et additif pour fioul, huile lubrifiante et huile de coupe.
L'acide dimère C36 trouve une large application dans la formulation de résines polyamides, d'agents de durcissement époxy, de lubrifiants et de tensioactifs en raison de son poids moléculaire élevé et de sa nature bifonctionnelle.
L'acide dimère C36 est largement utilisé dans plusieurs industries en raison de son squelette dérivé d'acide gras et de ses groupes acides multifonctionnels.
Quelques applications et avantages :
Intermédiaire polyamide / résine / polymère : L'une des principales utilisations de l'acide dimère C36 est comme comonomère dans les résines polyamide, les adhésifs thermofusibles, les agents de durcissement époxy, etc.
L'acide dimère C36 confère flexibilité, ténacité, adhérence améliorée et stabilité hydrolytique.
Adhésifs / revêtements / encres / peintures : L'acide dimère C36 est utilisé dans la formulation d'adhésifs, de résines alkydes, d'encres d'impression, de revêtements, etc.
Lubrifiants / additifs pour huiles : L'acide dimère C36 ou ses esters sont utilisés dans les lubrifiants, les fluides / additifs pour le travail des métaux, pour l'amélioration des performances à haute température, la résistance à la corrosion, etc.
Tensioactifs / dispersants : Les acides dimères C36 (ou leurs sels / dérivés) sont parfois utilisés dans des rôles tensioactifs ou dispersants au sein des formulations, bénéficiant des longues chaînes hydrophobes et de la fonctionnalité acide.
Matériaux de spécialité / de niche / fonctionnels : En raison de leur insaturation, les acides dimères C36 (ou dérivés) peuvent être encore modifiés chimiquement (par exemple époxydés) et utilisés dans des polymères spéciaux, des réseaux réticulés, etc.
De plus, des variantes d'acide dimère C36 hydrogénées sont utilisées lorsqu'une stabilité de couleur améliorée, une résistance à l'oxydation et une insaturation plus faible sont souhaitées.
Les acides dimères C36 sont principalement utilisés pour la synthèse de résines polyamides et d'adhésifs thermofusibles polyamides.
L'acide dimère C36 est également utilisé dans les résines alkydes, les adhésifs, les tensioactifs, comme additifs pour fioul, lubrifiants, etc.
-Utilisations des résines polyamides de l'acide dimère C36 :
L'acide dimère C36 offre flexibilité et adhérence dans les revêtements et les adhésifs thermofusibles.
L'acide dimère C36 est utilisé à la fois dans les polyamides réactifs (agents de durcissement époxy) et dans les polyamides non réactifs.
L'acide dimère C36 améliore la ténacité et la stabilité hydrolytique.
-Utilisations de l'acide dimère C36 dans les lubrifiants et les additifs pour huiles :
L'acide dimère C36 offre une stabilité thermique et une inhibition de la corrosion.
L'acide dimère C36 fonctionne comme additif de performance dans les fluides de travail des métaux.
L'acide dimère C36 améliore les performances à haute température.
-Utilisations de l'acide dimère C36 dans les revêtements et les adhésifs :
L'acide dimère C36 améliore la flexibilité et la résistance chimique des résines alkydes.
Composant clé des adhésifs thermofusibles durables.
L'acide dimère C36 améliore la résistance aux intempéries des revêtements protecteurs.
-Applications spéciales de l'acide dimère C36 :
Intermédiaire pour la synthèse de tensioactifs spécialisés.
Composant dans les produits chimiques utilisés dans les champs pétrolifères.
PROPRIÉTÉS CHIMIQUES de l'ACIDE DIMÈRE C36 :
L'acide dimère C36 est un composé multifonctionnel, il peut donc effectuer de nombreuses réactions chimiques et présente une réactivité similaire aux acides gras insaturés généraux.
L'acide dimère C36 peut réagir avec les métaux alcalins pour former des sels métalliques et peut également être dérivé en chlorures d'acide, amides, esters, diisocyanates et autres produits.
MÉCANISME DE RÉACTION DE L'ACIDE DIMÈRE C36 :
L'acide dimère C36 est obtenu en chauffant et en polymérisant un acide gras insaturé sous l'action d'un catalyseur.
Le mécanisme de réaction de dimérisation, le consensus actuel est la théorie de la réaction d'addition de Diels-Alder entre les acides gras insaturés conjugués et non conjugués.
PRÉPARATION DE L'ACIDE DIMÈRE C36 :
L'acide dimère C36 est préparé en chauffant et en polymérisant un acide gras insaturé sous l'action d'un catalyseur.
PRODUCTION D'ACIDE DIMÈRE C36 :
L'acide dimère C36 est produit à partir de différents acides gras par chauffage.
Il faut un acide gras avec des doubles liaisons conjuguées ou d'autres acides gras insaturés.
Des exemples de tels acides gras sont les acides linoléiques conjugués.
La réaction est réalisée par addition de Diels-Alder, ce qui forme un cycle C6 partiellement insaturé.
Outre le dimère, des trimères ainsi que des monomères (non réagis) des acides gras peuvent être présents dans le mélange.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES de l'ACIDE DIMÈRE C36 :
L'acide dimère C36 pur est un liquide visqueux transparent jaune clair avec une bonne stabilité thermique : il ne cristallise pas à basse température de -20 °C, et ne perd pas sa fluidité transparente ; il ne s'évapore pas et ne gélifie pas à 250 °C.
La couleur s'assombrira considérablement lorsqu'elle sera chauffée à l'air.
L’exposition aux ions métalliques, en particulier aux ions cuivre et fer, peut favoriser la détérioration des couleurs.
L'acide dimère C36 hydrogéné est un liquide presque incolore et transparent, et la couleur n'est pas facile à approfondir même lorsqu'il est chauffé.
L'acide dimère C36 est insoluble dans l'eau, mais soluble dans l'éther, l'éthanol, l'acétone, le chloroforme, le benzène et les solvants de la série pétrolière.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES de l'ACIDE DIMÈRE C36 :
Liquide transparent incolore.
Densité relative 0,95.
Point d'éclair 280-350°C.
Soluble dans l'acétone, l'éthanol, l'éther et les solvants aliphatiques, naphta et presque tous les autres.
PROPRIÉTÉS CHIMIQUES / RÉACTIVES de l'ACIDE DIMÈRE C36 :
L'acide dimère C36 est un acide dicarboxylique (deux fonctionnalités acides) et présente de nombreux comportements chimiques des acides carboxyliques à longue chaîne et des acides insaturés.
L'acide dimère C36 peut former des sels métalliques (par exemple des sels de lithium, de sodium, de calcium) par neutralisation.
L'acide dimère C36 peut être converti (par réaction avec formation de chlorure de thionyle / chlorure d'acide) en chlorures d'acide, qui peuvent ensuite former des amides, des esters, des diisocyanates, des polyamides, des polyesters, etc.
Les liaisons insaturées (si elles sont présentes dans l'acide dimère C36 non hydrogéné) offrent des possibilités de fonctionnalisation supplémentaire (par exemple, hydrogénation, époxydation, réticulation).
L'acide dimère C36 est utilisé comme comonomère dans les systèmes polymères (polyamides, polyesters) pour conférer flexibilité, ténacité, stabilité hydrolytique, adhérence améliorée, etc.
STRUCTURE de l'ACIDE DIMÈRE C36 :
les trois principaux isomères des acides dimères C36, c'est-à-dire les isomères monocycliques, bicycliques et acycliques.
Étant donné que la polymérisation des acides gras insaturés est une réaction chimique complexe, les molécules d'acides gras insaturés impliquées dans la réaction peuvent se combiner entre elles de différentes manières, produisant ainsi de nombreux isomères, tels que la double liaison du CIS, les isomères géométriques inverses, les isomères composants résultant de la jonction « tête-à-tête » ou « tête-à-queue » de molécules, les isomères structurels linéaires ou cycliques, etc.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES de l'ACIDE DIMÈRE C36 :
L'acide dimère C36 a une formule moléculaire de C36H64O4, un poids moléculaire de 560,91 et une densité relative de 0,95.
L'acide dimère C36 pur est un liquide visqueux transparent jaune clair, avec une bonne stabilité thermique : pas de cristallisation à basse température de -20 ℃ , pas de perte de fluidité transparente ; pas d'évaporation à 250 ℃ , pas de gélification.
Lorsqu'il est chauffé à l'air, la couleur sera nettement plus foncée.
L’exposition aux ions métalliques, en particulier aux ions cuivre et fer, favorisera la détérioration des couleurs.
L'acide dimère C36 hydrogéné est un liquide presque incolore et transparent qui est moins susceptible de s'approfondir en couleur même lorsqu'il est chauffé.
L'acide dimère C36 est insoluble dans l'eau, mais soluble dans l'éther, l'éthanol, l'acétone, le chloroforme, le benzène et les solvants pétroliers.
La structure de l’acide dimère C36 est également très différente en raison des différentes matières premières utilisées.
Lors de la production, différentes matières premières peuvent être sélectionnées en fonction des exigences du produit final sur la structure de l'acide dimère C36.
Les États-Unis, le Japon et d'autres pays utilisent principalement l'acide gras de tall oil comme matière première, tandis qu'en Chine, la plupart des huiles de soja, de coton, de tournesol, de germe de maïs et de colza à faible teneur en acide érucique sont utilisées comme matières premières.
Synthèse d'acide gras insaturé de l'acide dimère C36, la teneur en matière insaponifiable selon la différence de catalyseur et de technologie de polymérisation, est évidemment élevée et faible.
Teneur élevée en matière insaponifiable de 3 à 5 % ; et faible teneur en matière insaponifiable de seulement 1 à 2 %.
L'acide dimère C36 commercial est principalement un acide dimère C36 distillé seul.
Différentes variétés d'acide dimère C36, ses performances sont également différentes, la même variété est également due à l'utilisation de différentes matières premières et à la nature de la différence.
Tels que la teneur en dimères des États-Unis de 87 %, 83 %, 75 % d'acide dimère C36 étaient des acides dimères C36 ordinaires de qualité élevée, moyenne et faible.
Ces produits sont généralement appelés acide dimère C36 distillé en premier ou distillé en une seule fois, comme l'acide dimère C36 distillé en premier, distillé à nouveau pour être distillé en acide dimère C36 (ou acide dimère C36 doublement distillé), la teneur en dimères pouvant atteindre 95 %.
Également connu sous le nom d'acide dimère C36 de haute pureté.
Si l'acide dimère C36 est à nouveau hydrogéné, un acide dimère C36 hydrogéné avec une couleur très claire et une excellente résistance à l'oxydation peut être obtenu.
L'acide dimère C36 de haute pureté et l'acide dimère C36 hydrogéné sont principalement utilisés dans certaines occasions nécessitant des propriétés particulières.
MÉTHODE DE PRODUCTION DE L'ACIDE DIMÈRE C36 :
à partir de l'huile siccative, de l'huile semi-siccative et d'autres huiles végétales, telles que l'huile de soja, l'huile de coton, l'huile de son de riz contenant de l'acide linoléique élevé, l'huile naturelle d'acide oléique est raffinée pour obtenir de l'acide gras, puis préparée par polymérisation catalytique sous pression par lots ou par polymérisation catalytique continue ou par polymérisation intermittente à décharge d'oxygène à la vapeur de méthanol sous pression atmosphérique.
MÉCANISME DE RÉACTION DE L'ACIDE DIMÈRE C36 :
Un acide dimère C36 est obtenu par polymérisation thermique d'un acide gras insaturé sous l'action d'un catalyseur.
Le mécanisme de réaction de dimérisation, à l'heure actuelle, la vision la plus cohérente est la théorie de la réaction d'addition de Diels-Alder entre les acides gras insaturés conjugués et non conjugués.
Par exemple, avec l'acide gras de l'huile de coton comme matière première, la double liaison de l'acide linoléique est coformée après chauffage, et l'acide oléique est déshydrogéné en acide diénoïque sous l'action du catalyseur, et la double liaison est également coformée après chauffage, ces deux acides diénoïques co-substitués deviennent le diène dans la réaction, tandis que l'acide linoléique non conjugué et l'acide oléique non déshydrogéné deviennent l'affinité diène dans la réaction, tous deux en 1, l'addition en position 4 produit divers substituants d'acides dimères cyclohexène C36, qui sont pour la plupart des substances visqueuses.
Bien sûr, deux acides oléiques déshydrogénés peuvent également être synthétisés par réaction radicalaire, mais dans les matières premières principalement l'acide oléique et l'acide linoléique, la plupart d'entre eux sont polymérisés par réaction de Diels-Alder.
L'acide dimère C36 peut également être mélangé à d'autres acides dibasiques, puis mélangé à un polyol pour former un polyester.
Les propriétés des polyesters mixtes sont intermédiaires entre celles des polyesters formés à partir d'un seul acide dibasique ou d'un acide dimère en C36.
Cela offre des avantages pour la synthèse de polyesters de propriétés diverses.
MÉTHODE DE SYNTHÈSE DE L'ACIDE DIMÈRE C36 :
La méthode de dimérisation catalytique de l’argile est la méthode de production la plus importante et la plus précieuse de l’industrie.
Le processus de dimérisation catalysé par la Terre Blanche a été décrit pour la première fois dans le brevet Johnson.
Le brevet de Barrett énumère en détail les différents types d'argile qui peuvent être utilisés et recommande particulièrement les bentonites contenant plus de 75 % de silice montmorillonite.
Le brevet mentionne également l’acidité de l’argile.
Le pH de l'argile doit être compris entre 2 et 7, de préférence entre 3 et 5.
Par la suite, de nombreux brevets décrivent l'amélioration du procédé catalytique à l'argile.
Le point de départ de base est d’améliorer le rapport dimérisation/trimérisation et le rendement total du produit.
L'ajout d'une petite quantité d'alcali dans le mélange réactionnel peut augmenter le rapport dimérisation/trimérisation, les bases qui peuvent être utilisées sont NaOH, Ca( OH)2, Mg(OH)2, Ba(OH)2 et l'argile alcaline naturelle.
Le brevet précise qu'après l'ajout de la base, la température de réaction doit être augmentée de 10 °C pour obtenir le même rendement.
Après l'ajout d'alcali, le dimère obtenu par dimérisation de l'acide gras de tall oil avait une teneur en trimère de 16 %, contre 20,5 % en l'absence d'alcali.
Une méthode permettant d'augmenter le rapport dimérisation/trimérisation consiste également à ajouter une petite quantité d'ammoniac ou d'amine, de 1-thio-2-naphtol, d'halogénure d'arylsulfonyle.
Le brevet Natale et al. utilise des catalyseurs d'argile modifiés par un oxyde de métal alcalin ou un oxyde de métal alcalino-terreux pour la synthèse d'acides dimères C36 dans une réaction de polymérisation en deux étapes.
Le plus grand avantage de cette méthode est le suivant : l'acide gras qui n'est pas polymérisé dans la première étape n'est pas modifié par le catalyseur, et l'acide insaturé restant peut être séparé et la deuxième polymérisation peut être poursuivie, le rendement total en dimère dans la polymérisation en deux étapes peut généralement atteindre 65 % ~ 75 %.
Le dimère a une couleur claire et une faible viscosité ; le rapport dimérisation/trimérisation dépasse celui obtenu avec d'autres catalyseurs (lorsque la matière première est constituée d'acides gras d'huile de tall ou d'huile de soja, le rapport peut atteindre 8 : 1).
Kathrgn combine une certaine quantité de carbonate de lithium, d'hydroxyde de lithium ou d'autres sels de lithium avec de la montmorillonite, de la sépiolite et similaires comme catalyseur de polymérisation d'acide gras, et adopte également une méthode de polymérisation en deux étapes pour obtenir des résultats similaires à ceux du brevet Natale.
L’inconvénient de la polymérisation catalytique de l’argile est que l’argile doit adsorber une certaine quantité de produits.
Jeter l’argile entraîne non seulement une perte de produit, mais aussi une pollution de l’environnement.
Le procédé développé par Robert et al. pour éliminer les acides gras en lavant l'argile avec de l'eau chaude à 90 °C surmonte cet inconvénient et rend l'argile récupérée réutilisable.
L'Europe et les États-Unis au 20e siècle (années 70 à 90) ont présenté de nombreux brevets sur la méthode de dimérisation catalysée par l'argile, dont la technologie de base est d'améliorer le processus catalytique, afin d'améliorer le rapport acide dimère C36/acide trimère et le rendement total du produit.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES de l'ACIDE DIMÈRE C36 :
Aspect / état : Liquide visqueux jaune clair à ambré / fluide visqueux transparent
Viscosité : Pour le produit acide technique/dimère, ~7 500 – 8 500 mPa•s (Brookfield) à 25 °C (selon les données Royal-Chem) ;
Pour l'acide dimère hydrogéné (liste Sigma-Aldrich), viscosité ~8 000 mPa•s à 25 °C
Densité / gravité spécifique : ~0,95 g/cm³ à 25 °C (pour l'acide dimère hydrogéné) selon la liste Sigma-Aldrich ;
Certains catalogues de fournisseurs indiquent environ 0,950 g/cm³ (covalent) comme valeur typique
Indice d'acidité : L'acide dimère technique (Royal-Chem) cite un indice d'acidité d'environ 185 à 198 mg KOH/g
Indice d'iode : pour l'acide dimère hydrogéné, indice d'iode < 10 (lit) selon la liste Sigma
Point d'écoulement / température de transition : Pour la variante hydrogénée, point d'écoulement ~ 0 °C
Indice de réfraction : pour l'acide dimère hydrogéné, n₌¹.⁴⁷⁷ (n_D²⁰) selon la liste Sigma
Changement de couleur / comportement thermique : Il a été rapporté que l'acide dimère s'assombrit considérablement lorsqu'il est chauffé à l'air ;
sous l'effet du chauffage à haute température, la couleur s'approfondit ;
Selon les descriptions des fournisseurs, la forme pure est censée rester fluide (ne pas se gélifier ni s'évaporer) jusqu'à environ 250 °C.
Solubilité : Insoluble dans l'eau ; Soluble dans les solvants organiques non polaires et de polarité moyenne :
éther , éthanol, acétone, chloroforme, benzène, série de solvants pétroliers
Pression de vapeur : Très faible ; pression de vapeur signalée ~0 à 0,029 Pa à 25 °C
LogP / lipophilie : Lipophilie très élevée :
ChemicalBook répertorie logP à pH 2 entre 1 et 14,81 (large gamme) pour l'acide dimère ;
Certains catalogues de fournisseurs indiquent XLogP3 ~14,7 pour l'acide dimère C36
Point d'ébullition / évaporation : Certaines sources tentent d'indiquer un point d'ébullition très élevé, par exemple
Chemsrc donne un point d'ébullition d'environ 667,7 °C ± 28,0 °C à 760 mmHg (ce qui est probablement extrapolé ou théorique) ;
Listes covalentes « > 260 °C » comme seuil d’ébullition/décomposition
Composé canonisé : Oui
Poids moléculaire : 564,9 g/mol
XLogP3-AA : 14,7
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 2
Nombre d'accepteurs de liaisons hydrogène : 4
Nombre de liaisons rotatives : 32
Masse exacte : 564,51176065 Da
Masse monoisotopique : 564,51176065 Da
Surface polaire topologique : 74,6 Ų
Nombre d'atomes lourds : 40
Accusation formelle : 0
Complexité : 585
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques indéfinis : 2
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 1
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1
Le composé est canonisé : Oui
Numéro CBN : CB51011196
Formule moléculaire : C36H64O4
Poids moléculaire : 560,91
Numéro MDL : MFCD00163478
Fichier MOL : 61788-89-4.mol
Pression de vapeur : 0–0,029 Pa à 25 ℃
Forme : Visqueuse
InChI : InChI=1S/C36H68O4/c1-3-5-7-9-11-16-22-28-34(30-24-18-14-20-26-32-36(39)40)33(27-21-15-10-8-6-4-2) 29-23-17-12-13-19-25-31-35(37)38/h11,16,33-34H,3-10,12-15,17-32H2,1-2H3,(H,37,38)(H,39,40)/b16-11-
InChIKey : AMOKUAKXKXBFIW-WJDWOHSUSA-N
SOURIRES : C( O)(=O)CCCCCCCC(CC/C=CCCCCC)C(CCCCCCCC)CCCCCCCC(O)=O
LogP : 1–14,81 à pH 2
Additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments : ACIDES GRAS ( C18), INSATURÉS, DIMÈRES
FDA UNII : 04P17590AP
gras insaturés en C18 (61788-89-4)
N° CAS : 61788-89-4
Nom chimique : Acide dimère C36
Formule moléculaire : C36H68O4
Poids de la formule : 564,92272
Poids moléculaire : 560,91
Dimère : ≥ 80,0 %
Trimère : ≤ 20,0 %
Aspect à 25 ℃ : Liquide clair de couleur ambre, peu visqueux
Indice d'acidité (mgKOH/g) : 185–198
Couleur (Gardner) : ≤8
Monomère (y compris intermédiaire) : ≤ 5 %
Indice de saponification (mgKOH/g) : 195–204
Viscosité 25 ℃ (mPa.s) #Brookfield : 7500 – 8500
Phosphore : ≤ 10 ppm
Fe : ≤ 2 ppm
Composé canonisé : Oui
Numéro CBN : CB51011196
Formule moléculaire : C36H64O4
Poids moléculaire : 560,91
Numéro MDL : MFCD00163478
Fichier MOL : 61788-89-4.mol
Pression de vapeur : 0-0,029 Pa à 25 ℃
Forme : Visqueuse
LogP : 1-14,81 à pH 2
Additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments :
GRAS ( C18), INSATURÉS, DIMÈRES
FDA UNII : 04P17590AP
Système de registre des substances de l'EPA : C18-Unsatd.
gras (61788-89-4)
Poids moléculaire : 564,92
Aspect : Liquide brun et visqueux
Densité : 0,950 g/cm3
Dosage : 70 - 85 % (acide dibasique)
Point d'ébullition : > 260°C
Point de fusion : -18°C (point d'écoulement)
Point d'éclair : > 257 °C
Odeur : Légèrement grasse
Indice d'acidité : 181 MIN.
Classe : Acides dimères et acides trimères
Dosage : 95,00 à 100,00
Produits chimiques alimentaires répertoriés dans le Codex : Non
Point d'ébullition : 360,60 °C à 760,00 mm Hg ( est .)
Pression de vapeur : 0,000004 mmHg à 25,00 °C ( est .)
Point d'éclair : 523,00 °F TCC (273,00 °C) ( est )
logP (o/w) : 7,180 (est.)
Soluble dans : l'eau, 0,03771 mg/L à 25 °C ( est .)
Poids moléculaire : 564,92
Aspect : Liquide brun et visqueux
Densité : 0,950 g/cm3
Dosage : 70 - 85 % (acide dibasique)
Point d'ébullition : > 260°C
Point de fusion : -18°C (point d'écoulement)
Point d'éclair : > 257 °C
Odeur : Légèrement grasse
Indice d'acidité : 181 MIN.
Classe : Acides dimères et acides trimères
Marché : Oléochimie
CAS: 61788-89-4
EINECS : 500-148-0
InChI : InChI=1/C36H68O4/c1-3-5-7-9-11-16-22-28-34(30-24-18-14-20-26-32-36(39)40)33(27-21-15-10-8-6-4-2)2 9-23-17-12-13-19-25-31-35(37)38/h11,16,33-34H,3-10,12-15,17-32H2,1-2H3,(H,37,38)(H,39,40)/b16-11-
Formule moléculaire : C36H64O4
Masse molaire : 560,91
Densité : 0,931 g/cm3
Point d'ébullition : 667,7 °C à 760 mmHg
Point d'éclair : 371,6 °C
Pression de vapeur : 0–0,029 Pa à 25 °C
Aspect : Visqueux
Conditions de stockage : température ambiante
Indice de réfraction : 1,478
Poids moléculaire : 560,91 g/mol
Formule moléculaire : C36H64O4
Le composé est canonisé : vrai
XLogP3-AA : 14,7
Masse exacte : 564,51176065
Masse monoisotopique : 564,51176065
Complexité : 585
Nombre de liaisons rotatives : 32
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 2
Nombre d'accepteurs de liaisons hydrogène : 4
Surface polaire topologique : 74,6
Nombre d'atomes lourds : 40
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques indéfinis : 2
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 1
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1
Empreinte digitale de la clé de sous-structure CACTVS :
PSA : 74,6
XLogP3 : 14,79
Aspect : Liquide ; Granulés ; Gros cristaux
Densité : 0,9±0,1 g/cm3
Point d'ébullition : 667,7±28,0 °C à 760 mmHg
Point d'éclair : 371,6±20,5 °C
Indice de réfraction : 1,479
Nom du produit : Acides gras insaturés, C18, dimères
N° CAS : 61788-89-4
Clés InChI : AMOKUAKXKXBFIW-WJDWOHSUSA-N
Poids moléculaire : 560,91
Masse exacte : 564,511780
Numéro CE : 500-148-0
ID DSSTox : DTXSID2028062
N° CAS : 61788-89-4
Formule : C36H68O4
Aspect : Liquide
Nom du produit : 61788-89-4
CAS: 61788-89-4
Dosage : 95,00 à 100,00
Produits chimiques alimentaires répertoriés dans le Codex : Non
Point d'ébullition : 360,60 °C à 760,00 mm Hg ( est .)
Pression de vapeur : 0,000004 mmHg à 25,00 °C ( est .)
Point d'éclair : 523,00 °F TCC (273,00 °C) ( est )
logP (o/w) : 7,180 (est.)
Soluble dans : l'eau, 0,03771 mg/L à 25 °C ( est .)
Composé canonisé : Oui
PREMIERS SECOURS de l'ACIDE DIMÈRE C36 :
-Description des mesures de premiers secours :
*En cas d'inhalation :
En cas d’inhalation, déplacer la personne à l’air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
*En cas de contact avec les yeux :
Rincer les yeux à l'eau par précaution.
*En cas d'ingestion :
Ne jamais rien donner par voie orale à une personne inconsciente.
Rincer la bouche avec de l'eau.
-Indication des soins médicaux immédiats et des traitements particuliers nécessaires :
Aucune donnée disponible
MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL DE L'ACIDE DIMÈRE C36 :
-Précautions environnementales :
Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts.
- Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Conserver dans des récipients appropriés et fermés pour l'élimination.
MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE DE L'ACIDE DIMÈRE C36 :
- Moyens d'extinction :
*Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser de l’eau pulvérisée, de la mousse résistante à l’alcool, un produit chimique sec ou du dioxyde de carbone.
-Informations complémentaires :
Aucune donnée disponible
CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE de l'ACIDE DIMÈRE C36 :
-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 pas laisser le produit pénétrer dans les égouts.
MANIPULATION et STOCKAGE de l'ACIDE DIMÈRE C36 :
-Conditions de stockage sûr, y compris les incompatibilités :
*Conditions de stockage :
Conserver dans un endroit frais.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.
Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus en position verticale pour éviter les fuites.
STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de l'ACIDE DIMÈRE C36 :
-Réactivité:
Aucune donnée disponible
-Stabilité chimique :
Stable dans les conditions de stockage recommandées.
-Possibilité de réactions dangereuses :
Aucune donnée disponible
-Conditions à éviter :
Aucune donnée disponible