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HUILE DE CAJOU

Le Cashew Oil (Liquide de Coque de Noix de Cajou - CNSL) est un biochimique liquide naturel et renouvelable obtenu à partir de la coque externe de la noix de cajou, contenant une proportion élevée de composantes phénoliques à longue chaîne insaturée telles que le cardanol et le cardol dans sa structure. Également connue sous le nom de liquide de coque de noix de cajou, cette matière première biologique polyvalente constitue une alternative écologique aux dérivés phénoliques synthétiques en offrant une résistance chimique élevée, une excellente flexibilité et une réparabilité supérieure à l'eau grâce à sa structure phénolique unique.

Il est utilisé comme liant fonctionnel et diluant réactif dans de nombreuses industries lourdes, allant de la production de résines phénalkamines — qui agissent comme agents de durcissement époxy — aux garnitures de friction, revêtements marins, isolants et résines de fonderie. En raison de sa réactivité chimique et de sa nature anticorrosive, il améliore la durabilité mécanique des systèmes de revêtement, de peinture et de polymères tout en offrant une protection de surface durable contre les conditions environnementales rigoureuses.

Le Cashew Nut Shell Liquid, également connu sous les noms de CNSL, Cashew Oil, huile de coque de noix de cajou, baume de cajou, Cashew Shell Oil et CAS No. 8007-24-7, est une matière première biosourcée qui se distingue par sa structure phénolique naturelle. Il est utilisé notamment dans les durcisseurs époxy (phénalcamines), les matériaux de friction, les revêtements anticorrosion, les peintures marines, les résines isolantes et les formulations de caoutchouc en tant qu'agent flexibilisant, agent de résistance à l'eau et modificateur de résine.
L'huile de coque de cajou, ou CNSL en abrégé, forme lors de la réticulation une structure à la fois flexible et hydrophobe grâce à la longue chaîne latérale aliphatique et au cycle phénolique présents dans sa structure ; elle est considérée comme l'un des additifs naturels les plus efficaces des systèmes de revêtement haute performance en termes de résistance à l'eau, de résistance chimique, de tolérance de surface et de prévention de la corrosion.
Les systèmes époxy et résines contenant du Cashew Nut Shell Liquid dans leurs formulations forment un film dur, absorbant les chocs et extrêmement résistant aux conditions humides, grâce à la réaction de la structure phénolique avec les résines époxy ou les composants formaldéhyde.
L'utilisation de ce modificateur de liant naturel à base de CNSL dans une formulation peut apporter des avantages fonctionnels tels que l'amélioration de l'absorption des chocs du produit final, la réduction des contraintes internes, l'amélioration de l'adhérence sur les surfaces rouillées et humides, et la prévention de la pénétration de l'eau après réticulation.
Le Cashew Oil présente une double réactivité grâce à son cycle phénolique central et à la chaîne latérale insaturée de 15 atomes de carbone qui y est liée (cardanol, cardol), et établit entre les chaînes polymères un équilibre entre dureté et grande flexibilité.
Le liquide de coque de noix de cajou réagit avec les amines et les aldéhydes pour former des durcisseurs de type phénalcamine et, dans les formulations utilisant du Cashew Shell Oil, contribue à la réticulation à basse température, au séchage rapide et à la tolérance de surface.

L'huile de coque de cajou est une matière première biosourcée fonctionnelle utilisée pour aider à réduire des problèmes de revêtement tels qu'une flexibilité insuffisante, une forte sensibilité à l'humidité, la fragilisation, une faible résistance à la corrosion et une faible résistance aux chocs.
Le CNSL réagit de manière contrôlée avec les systèmes de résine et contribue à préserver la flexibilité mécanique, la résistance à l'eau et la stabilité d'adhérence à long terme du revêtement.
Dans les formulations industrielles, c'est un modificateur de résine fonctionnel qui, grâce à sa structure réactive et à son caractère hydrophobe, aide à maintenir au niveau souhaité le comportement de réticulation, les propriétés de flexibilité et les performances anticorrosion.
Les systèmes époxy et phénoliques contenant du Cashew Shell Oil favorisent le développement, pour l'utilisateur final, de revêtements plus durables, insensibles à l'humidité et pouvant être appliqués en toute confiance dans des environnements marins et industriels sévères.

Le CNSL est un modificateur naturel efficace capable de soutenir simultanément plusieurs propriétés de performance dans les systèmes de revêtement et composites, grâce à sa forte réactivité phénolique, à la flexibilité qu'apporte sa chaîne aliphatique et à son excellente compatibilité avec les résines polymères.
Grâce à sa structure chimique polyvalente et à ses performances éprouvées en prévention de la corrosion, le liquide de coque de noix de cajou aide à répondre à plusieurs besoins à la fois — flexibilité, résistance à l'eau, tolérance de surface et réticulation à basse température — par rapport aux alternatives synthétiques axées sur une seule propriété.
Il peut être envisagé dans les peintures pour navires, les revêtements d'ouvrages maritimes, les garnitures de frein, les plaquettes de friction automobiles, les revêtements de sol et les vernis d'isolation électrique, et peut également être utilisé comme plastifiant réactif dans les résines phénoliques de coulée et les mélanges de caoutchouc.
Tout en aidant le formulateur à développer des systèmes de résine flexibles et résistants à l'humidité, le CNSL peut offrir à l'applicateur des avantages pratiques tels qu'une excellente adhérence même sur des zones difficiles à préparer et un séchage rapide dans des conditions météorologiques difficiles.


QU'EST-CE QUE LE CASHEW OIL (HUILE DE COQUE DE CAJOU) ?

Le Cashew Oil, appelé en français huile de coque de noix de cajou ou liquide de coque de noix de cajou, en abrégé CNSL (Cashew Nut Shell Liquid), est un mélange naturel de composés phénoliques à chaînes latérales aliphatiques, obtenu à partir des coques de la noix de cajou. Le Cashew Oil est également désigné sous des noms tels que CNSL, Cashew Shell Oil, Raw CNSL, Technical CNSL, Cardanol et Cardol. Selon la méthode de traitement et de raffinage, il peut se présenter sous différentes formes commerciales et chimiques, comme le CNSL brut (Raw CNSL) ou le cardanol distillé (Distilled Cardanol).
En raison notamment de sa teneur en phénol, de sa viscosité, de son indice de couleur, de son degré de pureté, de sa teneur en humidité et de sa densité de doubles liaisons réactives, il peut présenter différents comportements de réticulation, de flexibilité et de réduction de viscosité dans les formulations polymères. Des expressions telles que CNSL Modifier, Cardanol Resin, Phenalkamine Hardener, Cashew Phenolic Resin et Natural Epoxy Curing Agent sont des termes que l'on peut rencontrer dans les recherches techniques et commerciales. Cependant, ces expressions ne désignent pas toutes le même produit dans tous les cas. Par exemple, le CNSL brut et le cardanol distillé, bien qu'obtenus à partir de la même source naturelle, sont deux formes commerciales distinctes présentant des propriétés différentes de viscosité, de couleur et de pureté chimique.
Par ailleurs, tous les produits Cashew Oil du marché n'ont pas les mêmes propriétés physiques ni le même comportement de mise en œuvre. Le rapport cardanol/cardol, la teneur en matières volatiles, la teneur en humidité, le taux de cendres, la viscosité et la couleur du produit peuvent modifier sensiblement ses performances. Par conséquent, il ne faut pas supposer, sur la seule base du nom de produit « Cashew Oil » ou « CNSL », que des produits de différents fabricants sont techniquement interchangeables.
C₂₁H₃₂O (structure de base du cardanol) est la formule moléculaire représentative des composants du Cashew Oil. Le cycle phénolique central confère une haute résistance chimique et thermique, tandis que la chaîne latérale insaturée de 15 atomes de carbone en position méta du cycle apporte une forte hydrophobie et de la flexibilité. Cette caractéristique structurelle explique la capacité du CNSL à créer un effet hydrofuge et une absorption des chocs marqués, même à de faibles taux d'utilisation.
Le Cashew Oil peut être utilisé notamment pour apporter de la flexibilité aux systèmes époxy, produire des durcisseurs de type phénalcamine, servir de liant dans les garnitures de frein et les matériaux de friction, développer des primaires anticorrosion et agir comme agent tackifiant dans les mélanges de caoutchouc. Selon l'application, des définitions de produit plus spécifiques telles que Raw CNSL, Decarboxylated CNSL ou Cardanol peuvent être utilisées.
Les performances du Cashew Oil ne dépendent pas uniquement de sa source naturelle. La teneur en cardanol, la viscosité, l'humidité, la couleur, le taux de cendres et le degré de pureté peuvent influencer le résultat de la formulation. Ainsi, deux produits CNSL vendus sous le même nom chimique peuvent ne pas présenter la même réactivité, le même temps de séchage, la même stabilité de couleur ou la même flexibilité de film.

Selon la qualité, le Cashew Oil peut être envisagé dans les revêtements industriels lourds, les peintures marines et pour navires, les garnitures de friction, les systèmes de revêtement de sol, les résines de coulée, l'industrie des équipementiers automobiles, les vernis d'isolation électrique, les mélanges de caoutchouc, les adhésifs et les primaires anticorrosion. Son utilisation la plus courante concerne les systèmes de revêtement anticorrosion tolérants aux surfaces, utilisés avec des résines époxy.
Grâce à ce potentiel de réactivité hydrophobe de sa structure chimique, le Cashew Oil, en particulier lorsqu'il réagit avec le formaldéhyde et les amines, forme des durcisseurs phénalcamines qui sèchent rapidement à température ambiante, et même dans des environnements humides et froids. Désigné dans le secteur des revêtements par différents noms fonctionnels tels que CNSL modifier, cardanol curing agent et cashew resin, ce composé biosourcé permet d'obtenir une résistance à l'eau élevée et une flexibilité mécanique à des taux d'utilisation bien équilibrés. Cette structure polymère hydrophobe porte au plus haut niveau la flexibilité, la résistance aux chocs et la résistance à la rayure du film de revêtement réticulé, ainsi que sa résistance à la corrosion dans des conditions environnementales sévères comme l'eau salée.
Les produits Cashew Oil proposés commercialement sont constitués, selon les procédés d'extraction et de distillation, d'un mélange de cardanol, de cardol, d'acide anacardique et de 2-méthylcardol. Dans les usines et les formulations de laboratoire, les produits sont généralement mis en œuvre sous des formes de base : le Raw CNSL standard (qualité brute), le Decarboxylated CNSL traité thermiquement et le cardanol distillé de haute pureté. Produit sous forme liquide ou visqueuse d'aspect brun/ambré, ce composant chimique naturel peut varier en termes de compatibilité avec les résines, de vitesse de réticulation et de mouillage de surface (wetting) selon des paramètres techniques tels que la viscosité, l'indice d'hydroxyle phénolique, la teneur en humidité et la couleur. En conclusion, le Cashew Nut Shell Liquid est un modificateur biosourcé fondamental qui assure une protection de surface à haute durabilité et des performances de friction dans un large éventail d'applications, des ouvrages maritimes aux garnitures de frein automobiles.


NOMS COMMERCIAUX ET CHIMIQUES COURANTS :

Cashew Nut Shell Liquid

Cashew Oil

CNSL

Huile de coque de noix de cajou

Liquide de coque de noix de cajou

Baume de cajou

Cashew Shell Oil

Cardanol

Cardol

Acide anacardique (Anacardic Acid)

Decarboxylated CNSL

Technical CNSL

Raw CNSL

Distilled Cardanol

Phenalkamine Precursor

CNSL Resin

Cashew Phenolic Resin

Cashew Friction Dust

CNSL Modifier

Bio-based Phenolic Compound

Natural Epoxy Hardener Intermediate

Cashew Curing Agent

CNSL Tackifier

Bio-Polyol Cashew

Certains de ces noms désignent la composition chimique, d'autres l'étape de raffinage, d'autres encore le domaine d'utilisation ou la fonction commerciale. Par exemple, le cardanol désigne un composant phénolique spécifique, tandis que CNSL est l'abréviation de la source générale. Le Decarboxylated CNSL désigne la forme décarboxylée par traitement thermique. Phenalkamine Precursor et CNSL Modifier sont quant à eux des appellations commerciales faisant référence à la fonction du produit dans les revêtements.
Il est important d'évaluer le numéro CAS utilisé pour le Cashew Nut Shell Liquid en tenant compte du degré de raffinage du produit. Alors que le CAS No 8007-24-7 est répertorié dans les sources pour l'enregistrement général du CNSL brut, le CAS No 37330-39-5 est utilisé comme enregistrement distinct pour la forme purifiée du cardanol. Il convient donc de vérifier, lors de l'achat, sous quelle forme se trouve le produit à l'aide des documents.


N° CAS, N° CE / EINECS ET IDENTIFICATION CHIMIQUE

Nom du produit : Cashew Nut Shell Liquid (Cashew Oil)

Abréviation courante : CNSL

Nom chimique : Phenol, 11-[(1E)-1,4-pentadienyl]-2-pentadecyl- (composant principal, cardanol) / Liquide de coque de noix de cajou

N° CAS : 8007-24-7 (CNSL brut/technique) ; 37330-39-5 pour le cardanol

N° CE / EINECS : 232-355-4

Formule moléculaire : C₂₁H₃₂O (formule représentative du cardanol)

Masse moléculaire : ~300,5 g/mol (sur la base du composant cardanol)

Classe chimique : Phénol naturel à substitution aliphatique / Composé phénolique biosourcé

Fonctions principales : Modificateur de résine, agent hydrophobe, intermédiaire de durcisseur, agent flexibilisant et agent de friction

La composition chimique du cardanol, composant dominant du Cashew Nut Shell Liquid, est C₂₁H₃₂O, avec une masse moléculaire d'environ 300,5 g/mol. La molécule comportant à la fois un groupe -OH phénolique réactif et une chaîne latérale insaturée de 15 atomes de carbone, elle offre une double réactivité ; dans les produits commerciaux, la viscosité et la pureté peuvent varier selon le procédé de production.
Le CAS No 8007-24-7 et le CE No 232-355-4 sont répertoriés dans diverses sources officielles et techniques pour l'enregistrement général du CNSL. Cet enregistrement couvre directement les produits bruts et techniquement traités, tandis qu'un enregistrement CAS distinct existe pour le cardanol de haute pureté.
Toutefois, une identification unique du Cashew Oil peut ne pas suffire pour chaque produit commercial. Le rapport cardanol/cardol influençant directement la viscosité et la stabilité de couleur, l'identité chimique exacte du produit et les documents techniques correspondants doivent être vérifiés lors de l'achat.

Le Cashew Oil, sous sa forme standard, n'est pas utilisé comme matière première cosmétique, alimentaire ou pharmaceutique ; il n'existe donc pas de nom INCI, de numéro d'additif alimentaire ni de définition pharmacopée pour ce produit. Son domaine d'utilisation se limite aux revêtements industriels, aux matériaux de friction et aux applications polymères.
Plutôt qu'une substance pure unique, le Cashew Oil peut être considéré comme un produit naturel composé commercialement, le plus souvent, d'un mélange de cardanol, de cardol, de 2-méthylcardol et d'oligomères phénoliques polymérisés. Par conséquent, selon la source naturelle et la technique de traitement, la répartition des composants et la pureté peuvent modifier les performances techniques du produit.


STRUCTURE CHIMIQUE ET PROPRIÉTÉS MOLÉCULAIRES DU CASHEW OIL

Le Cashew Oil est un composé naturel comportant en son centre un cycle benzénique (phénol), portant en position méta de ce cycle une longue chaîne hydrocarbonée insaturée de 15 atomes de carbone. Cette structure asymétrique particulière permet à la molécule de présenter à la fois des propriétés polaires (réactivité du groupe phénolique) et apolaires (hydrophobie de la chaîne aliphatique).
Le cycle phénolique est très enclin à réagir avec les aldéhydes et les amines, et confère stabilité thermique et résistance à la corrosion. Cette structure contribue à conférer au réseau polymère formé après réticulation une haute résistance chimique et une bonne adhérence de surface. Par rapport au bisphénol A classique ou aux phénols synthétiques, la structure du CNSL offre, grâce à sa longue chaîne aliphatique, une flexibilité et un caractère hydrofuge supplémentaires.
Les doubles liaisons insaturées de la chaîne latérale aliphatique peuvent subir une auto-oxydation et une polymérisation sous l'effet de l'oxygène de l'air ou d'agents tels que le soufre/les peroxydes. Ces doubles liaisons confèrent à la molécule une grande flexibilité interne (plastification interne), qui contrebalance la rigidité du cycle phénolique.

Les performances techniques du Cashew Oil ne peuvent être comprises à partir de sa seule source naturelle. Le rapport cardanol/cardol, la viscosité, l'indice d'hydroxyle phénolique, la teneur en humidité, le taux de cendres et l'indice de couleur sont des paramètres importants qui déterminent le comportement du produit.
Le CNSL peut présenter différentes compositions selon la méthode d'extraction (pressage à froid, extraction par solvant ou traitement thermique/torréfaction). Le CNSL brut contient une forte proportion d'acide anacardique, tandis que le CNSL technique décarboxylé par traitement thermique est converti principalement en cardanol et en cardol. La séparation du cardanol par distillation permet d'obtenir des produits plus clairs et moins visqueux.
La structure à longue chaîne aliphatique de la molécule permet d'obtenir une flexibilité interne permanente dans les résines époxy et phénoliques rigides, sans recours à des plastifiants ajoutés de l'extérieur. Cette propriété est l'une des principales raisons pour lesquelles le CNSL augmente la résistance aux chocs tout en réduisant la perméabilité à l'eau dans les revêtements industriels.


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DU CASHEW OIL

Le Cashew Oil est généralement un liquide visqueux à l'odeur caractéristique, de couleur brun foncé, brun-rouge ou, sous ses formes raffinées, ambre foncé. Son aspect physique peut varier selon la méthode d'extraction, le degré de décarboxylation, le niveau de distillation et la qualité commerciale.

Caractéristiques techniques générales :

Aspect physique : Liquide visqueux brun foncé ou ambré

Caractère chimique : Mélange naturel de composés phénoliques à chaînes aliphatiques

Formule moléculaire : C₂₁H₃₂O (composant cardanol)

Masse moléculaire : ~300,5 g/mol (cardanol)

N° CAS : 8007-24-7 (enregistrement CNSL brut/technique)

N° CE / EINECS : 232-355-4

Viscosité (25 °C) : 150 - 600 cPs selon la qualité (plus faible pour les formes distillées)

Indice d'hydroxyle : Variable selon la pureté et la teneur en cardanol

Solubilité dans l'eau : Pratiquement insoluble dans l'eau ; caractère fortement hydrophobe

Solvants organiques : Facilement soluble dans les hydrocarbures aromatiques, les alcools, les cétones et les esters

Réactivité : Peut réagir avec le formaldéhyde, les époxydes, les amines, les isocyanates et les composés soufrés

Teneur en humidité : Maximum 1 % - 2 % (à préciser dans la spécification selon la qualité)

Taux de cendres / résidus : Dépend du procédé de production et de raffinage

Les propriétés physiques du Cashew Oil peuvent varier considérablement selon le degré de purification du produit. Le Raw CNSL présente une viscosité plus élevée et une couleur plus foncée, tandis que le cardanol distillé, de viscosité plus faible et de couleur plus claire, peut offrir des avantages dans les applications de revêtement sensibles.
L'indice d'hydroxyle phénolique et la viscosité figurent parmi les paramètres de performance technique les plus importants du Cashew Oil. Ces valeurs servent à calculer les rapports de réaction corrects avec le formaldéhyde ou les résines époxy. Deux produits CNSL de viscosités différentes, utilisés au même taux, peuvent donner une facilité d'application et des propriétés de film différentes.
La teneur en humidité est importante pour éviter les réactions secondaires indésirables, en particulier dans les réactions époxy et polyuréthane. Une faible teneur en humidité est privilégiée dans les systèmes de peinture et de résine de haute qualité.
Ces valeurs sont fournies à titre de présentation technique générale ; elles ne doivent pas être utilisées comme spécification contractuelle du produit à acheter. Des paramètres tels que la viscosité, l'indice d'OH phénolique, l'humidité, le taux de cendres, la valeur de couleur et le pourcentage de cardanol doivent notamment être vérifiés à partir de la fiche technique (TDS) et du certificat d'analyse (COA) en vigueur du fournisseur.


COMMENT LE CASHEW OIL AGIT-IL AU NIVEAU MOLÉCULAIRE ?

L'effet principal du Cashew Oil dans les formulations repose sur la liaison du groupe phénolique à la matrice polymère en tant que centre réactif, et sur la chaîne latérale flexible de 15 atomes de carbone qui crée de l'espace entre les chaînes polymères en formant un bouclier hydrophobe.
Dans les formulations époxy et de revêtement, le CNSL ou son dérivé, le durcisseur phénalcamine, est mélangé avec des résines époxy, des solvants, des pigments et des charges. Après application, la réaction du cycle phénolique et des groupes amine avec les cycles oxirane de l'époxy commence. La structure aliphatique à longue chaîne forme au sein de la matrice en cours de réticulation des segments flexibles, libres de se mouvoir mais chimiquement liés.
Dans cette réaction, le cycle phénolique assure une adhérence et une résistance chimique élevées, tandis que la chaîne latérale de 15 atomes de carbone permet à la matrice de repousser les molécules d'eau. Grâce au blocage hydrophobe de la structure, l'humidité est empêchée de passer sous le revêtement et d'initier la corrosion.

Les fonctions du Cashew Oil aux niveaux moléculaire et polymère peuvent varier selon l'application :

Apporter une flexibilité interne (plastification interne) aux structures époxy rigides

Assurer la cohésion de la matrice et la dissipation de la chaleur dans les matériaux de friction

Créer une excellente adhérence sur surfaces humides et mouillées (wet adhesion)

Augmenter la résistance du revêtement à l'eau et au brouillard salin (salt spray)

Réduire les contraintes internes et les microfissures lors de la réticulation

Assurer une réticulation rapide en conservant la réactivité même à basse température

Soutenir la protection cathodique face à des conditions de corrosion sévères

Agir comme diluant réactif réducteur de viscosité dans les réactions époxy-amine

Augmenter la résistance aux chocs dans les résines phénoliques de coulée

Favoriser la vulcanisation et l'adhérence dans les mélanges de caoutchouc

La présence du cycle phénolique dans la structure du CNSL permet une réaction de Mannich avec les groupes amine, conduisant à la formation de durcisseurs époxy appelés « phénalcamines ». Les phénalcamines sont capables de réticuler rapidement l'époxy, même sur des surfaces gelées et humides.

La vitesse de la réaction de réticulation est directement liée à la structure de l'amine utilisée, à la température, à l'environnement du réacteur et à la présence d'un catalyseur. De nombreuses résines modifiées au CNSL sont proposées sous forme de phénalcamine afin de réduire le temps de séchage. Le CNSL ne doit donc pas être évalué isolément, mais avec le système de résine visé.

La structure de réseau hydrophobe et les liaisons phénoliques ainsi formées sont exceptionnellement stables face aux environnements humides et salins. C'est pourquoi les systèmes CNSL-époxy sont privilégiés pour les structures exposées à l'eau de mer et aux atmosphères industrielles sévères.

Il ne faut cependant pas supposer que le Cashew Oil donnera la même flexibilité et les mêmes performances dans tous les systèmes de résine. Le poids équivalent et la viscosité de l'époxy utilisé, le taux de CNSL et les conditions de réticulation doivent être évalués par des essais en laboratoire.


DANS QUELS SECTEURS LE CASHEW OIL EST-IL UTILISÉ ?

Grâce à sa structure fortement hydrophobe, à sa chaîne aliphatique conférant une flexibilité interne et à sa structure phénolique réactive, le Cashew Oil est une matière première biosourcée fonctionnelle utilisée dans divers domaines industriels, en premier lieu les revêtements haute performance. L'objectif d'utilisation peut varier selon la qualité du produit, sa pureté et le système de formulation.

Principaux domaines d'utilisation :

Peintures marines et pour navires (Marine coatings)

Protection anticorrosion lourde et revêtements industriels

Garnitures de frein et matériaux de friction (Friction dust)

Primaires anticorrosion tolérants aux surfaces (Surface tolerant primers)

Époxy pour béton et revêtements de sol

Vernis d'isolation électrique et résines de coulée

Protections de soubassement et de châssis automobiles

Industrie du caoutchouc et du pneumatique (plastifiant réactif/tackifiant)

Résines liantes pour sables de fonderie

Produits de préservation du bois et adhésifs phénoliques

Production de stratifiés et de composites

Fabrication de durcisseurs époxy biosourcés (phénalcamines)

L'utilisation la plus courante du Cashew Oil concerne les revêtements d'ouvrages maritimes et les primaires anticorrosion préparés avec des résines époxy. Ces systèmes sont privilégiés en particulier sur les surfaces en acier exposées à l'eau de mer, à une forte humidité et à des environnements chimiques agressifs.
Les performances attendues du Cashew Oil diffèrent selon les secteurs. Par exemple, un fabricant de peintures marines se concentre sur l'adhérence sur surface humide et la résistance à l'eau salée, un fabricant de garnitures de frein sur la stabilité thermique et la dissipation de chaleur à haute température, tandis qu'un fabricant de revêtements de sol peut privilégier la flexibilité et l'absorption des chocs.

UTILISATION DU CASHEW OIL DANS LES PEINTURES, REVÊTEMENTS ET SYSTÈMES ÉPOXY

Dans les formulations de peintures et de revêtements, le Cashew Oil est utilisé dans les systèmes époxy soit directement comme diluant réactif/modificateur, soit par l'intermédiaire de ses dérivés, les durcisseurs phénalcamines. Cette combinaison est couramment appelée dans le secteur « époxy modifié CNSL » ou « revêtement époxy réticulé à la phénalcamine ».

Les fonctions possibles du Cashew Oil dans les revêtements sont les suivantes :

Former des liaisons flexibles avec la résine époxy

Augmenter l'imperméabilité et la résistance à l'eau salée

Améliorer le mouillage (wetting) sur surfaces humides et rouillées

Favoriser la réticulation à basse température

Augmenter la flexibilité du film et la résistance aux chocs

Réduire le retrait volumique lors de la réticulation

Réduire la tendance à la fissuration et au décollement

Contribuer à la résistance à la corrosion au brouillard salin (Salt Spray)

Les revêtements modifiés au CNSL peuvent être envisagés notamment pour les coques de navires, les ballasts, les pipelines, les ponts en acier, les plateformes offshore et les sols industriels en béton.
Dans les systèmes époxy, le Cashew Oil peut généralement être ajouté comme modificateur réactif à raison de 5 % à 20 % de la partie liante. Dans la production de durcisseurs phénalcamines, il est utilisé comme réactif principal. Le taux correct est déterminé de manière stœchiométrique selon le poids équivalent de l'époxy et le degré de flexibilité visé.
Les systèmes époxy à phénalcamine à base de CNSL peuvent généralement sécher en quelques heures, même à des températures aussi basses que 0 °C et dans des environnements très humides. Les conditions exactes de réticulation doivent être déterminées selon les données techniques du durcisseur et de la résine époxy choisis.
Lors du choix du Cashew Oil pour la production de revêtements, la viscosité, l'indice de couleur, la teneur en humidité, le pourcentage de cardanol et la compatibilité avec la résine époxy doivent être évalués.
Le simple nom « Cashew Oil » ne permet pas de savoir si un produit CNSL donnera le même résultat de flexibilité avec toutes les résines époxy. Les taux d'utilisation et les conditions de réticulation recommandés par le fabricant de la résine et du durcisseur doivent servir de référence.

APPLICATIONS DU CASHEW OIL DANS LES MATÉRIAUX DE FRICTION, L'AUTOMOBILE ET L'ÉLECTRICITÉ

Dans une qualité appropriée et sous forme de poudre (Friction Dust), le Cashew Oil peut être envisagé comme liant et stabilisant thermique dans les garnitures de frein, les disques d'embrayage, les matériaux d'isolation électrique et les résines de coulée spéciales.

Parmi les fonctions pour lesquelles le Cashew Oil peut être envisagé dans ces applications :

Assurer la dissipation de la chaleur à haute température dans les matériaux de friction

Réduire l'usure des garnitures et assurer un freinage silencieux

Augmenter la résistance aux chocs dans le système thermodurcissable

Contribuer aux propriétés d'isolation électrique

Favoriser la résistance à la fissuration face aux chocs thermiques

Conférer une résistance à la chaleur en formant des réticulations avec d'autres résines phénoliques

Lors de l'achat de Cashew Oil pour des applications de friction et électriques, les points suivants doivent être vérifiés :

Teneur en cendres et en impuretés métalliques

Viscosité et degré de polymérisation

Teneur en humidité et en matières volatiles

Teneur en phénol libre

Couleur et homogénéité

Spécification technique en vigueur

Certificat d'analyse (COA)

Fiche de données de sécurité (FDS)

Traçabilité du fabricant et du lot

Une faible humidité et une viscosité stable sont importantes, en particulier dans la fabrication de garnitures de frein, pour éviter la formation de bulles de gaz lors du pressage à chaud et garantir des performances de freinage homogènes.
De même, on ne peut pas affirmer qu'un produit CNSL liquide adapté aux revêtements convient automatiquement à la fabrication de poudre pour garnitures de frein ou aux applications électroniques. Les exigences de qualité et les documents du fabricant doivent être vérifiés pour chaque application.

LE CASHEW OIL EST-IL UTILISÉ DANS LES APPLICATIONS COSMÉTIQUES, ALIMENTAIRES ET PHARMACEUTIQUES ?

Le Cashew Oil (CNSL) n'est pas une substance utilisée comme matière première dans les produits cosmétiques, de soin personnel, alimentaires, pharmaceutiques ou biotechnologiques. Son domaine d'utilisation se limite aux revêtements industriels, aux matériaux de friction et aux systèmes polymères.
Les composés phénoliques du CNSL brut (en particulier le cardol et l'acide anacardique) peuvent présenter des propriétés vésicantes (provoquant irritation et formation de cloques sur la peau). Cette classification de sécurité rend le produit inadapté aux produits en contact direct avec le corps humain ou destinés à être consommés. C'est pourquoi il n'existe pas de nom INCI, de numéro d'additif alimentaire ni de définition pharmacopée pour le Cashew Oil.
Au sein d'un film époxy ou phénolique réticulé, le CNSL se trouve chimiquement lié au réseau polymère. Toutefois, si les produits revêtus sont destinés à être utilisés sur des surfaces en contact avec des denrées alimentaires, la conformité du revêtement final à la réglementation applicable aux matériaux au contact des aliments doit être évaluée séparément.
Les entreprises recherchant des matières premières à usage cosmétique, alimentaire ou pharmaceutique doivent envisager des huiles végétales ou des ingrédients alternatifs spécifiquement définis pour ces applications et conformes à la réglementation en vigueur.

APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU CASHEW OIL

En raison de sa forte hydrophobie, de la flexibilité de sa chaîne aliphatique et de sa réactivité phénolique, le Cashew Oil est une matière première biosourcée importante utilisée dans de nombreux systèmes industriels de polymères et de revêtements.

Les fonctions suivantes peuvent ressortir dans les applications industrielles du CNSL :

Flexibilisation réactive (plastification interne)

Production de durcisseurs phénalcamines

Prévention de la corrosion et effet hydrofuge

Mouillage des surfaces humides

Contrôle de la friction et de l'usure

Dissipation de la chaleur et stabilité thermique

Réduction de viscosité (diluant réactif)

Augmentation de la résistance aux chocs

Fonction tackifiante

Résistance au décollement cathodique

Soutien de l'adhérence sur béton et acier

Dans les ouvrages maritimes, les dérivés du CNSL contribuent à protéger pendant de longues années les surfaces en acier contre la corrosion et l'eau de mer. C'est pourquoi ils sont fréquemment privilégiés dans les peintures pour ballasts et pour coques.
Dans les primaires industriels généraux, le Cashew Oil pénètre les surfaces rouillées et favorise l'adhérence lorsque le nettoyage de surface ne peut être parfaitement réalisé (possibilités de sablage limitées).
Dans les secteurs du caoutchouc et de la fonderie, le CNSL peut être envisagé pour améliorer l'aptitude à la mise en œuvre de la matrice élastomère et augmenter la résistance aux chocs après réticulation.

Les points suivants doivent être évalués lors de l'utilisation du Cashew Oil dans les systèmes industriels :

Viscosité et fluidité

Rapport cardanol / cardol

Degré de décarboxylation thermique

Réactivité avec l'époxy ou le formaldéhyde

Taux d'utilisation du CNSL (5 % - 20 %)

Type d'amine ou de catalyseur

Température ambiante et niveau d'humidité

Temps de réticulation

Sensibilité à la couleur (tendance à foncer)

Teneur en matières volatiles et en humidité

Exigences de performance anticorrosion du revêtement final


QUELS PROBLÈMES LE CASHEW OIL PEUT-IL AIDER À RÉSOUDRE ?

Le Cashew Oil peut aider à résoudre divers problèmes des systèmes de revêtement et de polymères liés à la fragilisation, à la corrosion, à la perte d'adhérence due à l'humidité, à une viscosité élevée et à une réticulation lente. Son effet dépend toutefois de la résine utilisée, du taux de CNSL et des conditions ambiantes.

Réticulation lente et absence de séchage par temps froid et humide

Les durcisseurs époxy synthétiques peuvent devenir instables ou provoquer un « amine blush » à basse température (0-10 °C) et sous forte humidité. Les phénalcamines dérivées du CNSL peuvent aider à obtenir un séchage rapide en poursuivant la réaction même en présence d'eau.
Cependant, l'utilisation du CNSL seul ne garantit pas un séchage instantané dans toutes les conditions. La température ambiante, le type d'époxy et la stœchiométrie du durcisseur doivent être évalués ensemble.

Fragilisation et fissuration du revêtement dans le temps

Les plastifiants ajoutés de l'extérieur (phtalates, etc.) migrent hors du film avec le temps et entraînent sa fragilisation. Le CNSL se liant de manière réactive à la molécule, il assure une flexibilité permanente et aide à prévenir la fissuration.

Perte d'adhérence sur surfaces rouillées mal préparées (sablage impossible)

La faible tension superficielle et la structure phénolique du Cashew Oil lui permettent de mouiller parfaitement les surfaces micro-rugueuses et humides. Cela peut contribuer à améliorer l'adhérence des primaires tolérants aux surfaces.

Progression de la corrosion sous brouillard salin

La barrière hydrophobe formée par les longues chaînes latérales aliphatiques empêche l'eau et les ions sel d'atteindre la surface métallique. Elle contribue à prévenir la propagation de la corrosion sous le film.

Besoin de solvant dû à une viscosité excessive

Le CNSL et le cardanol distillé aident à obtenir une bonne applicabilité en réduisant la viscosité des résines époxy sans augmenter le niveau de COV (composés organiques volatils).

Fading (perte d'adhérence) à haute température et bruit dans les garnitures de frein

Les poudres de friction à base de CNSL (Friction Dust) peuvent contribuer à réduire le bruit de freinage et l'usure des garnitures en répartissant la chaleur de manière homogène à haute température.


POINTS À PRENDRE EN COMPTE LORS DE L'UTILISATION DU CASHEW OIL

L'une des erreurs les plus courantes dans l'utilisation du Cashew Oil est de supposer que tous les produits CNSL ont la même viscosité et la même couleur et peuvent être utilisés au même taux dans tous les systèmes époxy. Or, la teneur en cardanol, la viscosité et le niveau d'humidité sont déterminants pour établir la bonne formulation.

Les points suivants doivent être pris en compte lors de l'utilisation du Cashew Oil :

Une forme de CNSL raffiné ou de cardanol adaptée à l'usage prévu doit être choisie.

La viscosité et l'indice d'OH phénolique doivent être vérifiés.

Dans les systèmes exigeant une stabilité de couleur, le cardanol distillé doit être préféré au CNSL brut.

Le poids équivalent époxy (EEW) de la résine doit être pris en compte.

Les rapports stœchiométriques et les pourcentages d'ajout doivent être calculés correctement.

La teneur en humidité et en matières volatiles doit être vérifiée.

La tendance de la peinture au jaunissement et au fonçage doit être prise en compte.

La vitesse de réticulation et le temps de gel doivent être vérifiés.

Le contact avec l'air pendant le stockage doit être limité (risque d'auto-oxydation).

Le dosage et la formulation doivent être déterminés par des essais en laboratoire.

La compatibilité avec les autres solvants et additifs doit être testée.

Les documents TDS et FDS du fabricant doivent être examinés.

Les résultats d'analyse par lot doivent être vérifiés via le COA.

Le Cashew Oil (en particulier sous ses formes brute et décarboxylée) est une substance pouvant provoquer une sensibilisation ou une irritation cutanée en raison des composés phénoliques qu'il contient. Lors de la pesée, du chargement du réacteur et du mélange, des systèmes fermés, une aspiration locale, une ventilation adéquate et des équipements de protection individuelle (gants en nitrile, lunettes) doivent être utilisés afin d'éviter le contact cutané et l'inhalation des vapeurs. Les procédures de travail sécurisées doivent être définies conformément à la FDS en vigueur du produit.
Dans les usines de fabrication de peintures, la maîtrise de l'exposition à la chaleur et à l'air dans les cuves de stockage et les lignes de transfert est également importante.


APPROCHES DE FORMULATION DE DÉPART POUR LE CASHEW OIL

Les exemples suivants sont des approches de départ destinées à montrer comment le Cashew Oil peut être évalué dans un processus de développement de formulation. Il ne s'agit pas de recettes commerciales validées, d'instructions de production ni de formules finales conformes à la réglementation.
Les taux indiqués sont des niveaux de départ indicatifs pour des essais préliminaires en laboratoire. Le type de résine époxy utilisé, la pureté du CNSL et la teneur en durcisseur peuvent modifier sensiblement les performances. Des essais en laboratoire, des tests de corrosion, des contrôles de sécurité au travail et de conformité réglementaire doivent être réalisés pour chaque application.

EXEMPLE 1 : ESSAI PRÉLIMINAIRE D'UN PRIMAIRE ÉPOXY ANTICORROSION TOLÉRANT AUX SURFACES

Objectif : Développer un primaire époxy biosourcé offrant une excellente adhérence et une bonne résistance à l'eau salée sur des surfaces en acier humides et rouillées.

Approche de départ :

Résine époxy bisphénol A (EEW ~190) : 35–40 %

Cashew Oil / Cardanol distillé (modificateur réactif) : 5–10 %

Dérivé thiol / amine ou durcisseur phénalcamine : 15–20 %

Phosphate de zinc (pigment anticorrosion) : 10–15 %

Sulfate de baryum / Talc (charge) : 15–20 %

Xylène / Butanol (mélange de solvants) : 8–12 %

Additif mouillant et anti-sédimentation : 0,5–1,0 %

La résistance aux chocs et l'hydrophobie sont augmentées en maintenant le taux de modificateur CNSL autour de 10 % de la partie liante.

Approche d'application :

La résine, le solvant et le modificateur CNSL sont mélangés.
Les pigments et les charges sont ajoutés puis dispersés dans un mélangeur à grande vitesse (disperseur).
Le composant A préparé est mélangé avec le composant B (durcisseur) selon le rapport recommandé.
Le mélange est appliqué sur des panneaux d'essai légèrement rouillés et humides.
Les temps de séchage sont observés à température ambiante ou en environnement froid.
Des essais de flexibilité (mandrin), d'adhérence (quadrillage) et de corrosion au brouillard salin (Salt Spray) sont réalisés sur les panneaux réticulés.
Des équipements évitant le contact cutané doivent être utilisés lors du transfert des matières premières contenant du CNSL.


EXEMPLE 2 : APPROCHE PAR RÉACTION DE MANNICH POUR LA PRODUCTION DE DURCISSEUR PHÉNALCAMINE

Objectif : Obtenir un intermédiaire de durcisseur époxy assurant une réticulation à basse température.

Composants de départ :

Decarboxylated CNSL / Cardanol : 45–50 %

Polyamine aliphatique (par ex. EDA ou DETA) : 25–30 %

Solution de formaldéhyde : 15–20 %

Catalyseur / Solvant : Selon la formulation

Le CNSL et la polyamine sont chargés dans le réacteur, puis le formaldéhyde est ajouté goutte à goutte à température contrôlée (condensation de Mannich).

Approche d'application :

L'eau est éliminée tout en maintenant la température sous contrôle.
En fin de réaction, l'eau et les monomères n'ayant pas réagi sont éliminés sous vide.
La viscosité et l'indice d'amine (Amine Value) du durcisseur phénalcamine obtenu sont mesurés.
Le temps de gel avec la résine époxy est mesuré à différentes températures de réticulation (0 °C, 10 °C, 23 °C).
Un essai d'adhérence est réalisé sous l'eau ou sur béton humide.
La structure de phénalcamine assurant le séchage le plus équilibré est déterminée.
Il ne faut pas supposer qu'un même rapport réactionnel donnera la même réactivité pour toutes les classes de revêtements.


EXEMPLE 3 : PRÉPARATION DE POUDRE DE FRICTION (FRICTION DUST) POUR GARNITURES DE FREIN

Objectif : Obtenir une poudre de friction thermodurcissable à base de CNSL destinée aux garnitures de frein automobiles.

Approche de départ :

Technical / Decarboxylated CNSL : 70–75 %

Hexaméthylènetétramine (Hexa / agent de réticulation) : 8–12 %

Catalyseur acide / Charge : 10–15 %

La polymérisation et la réticulation sont achevées en augmentant progressivement la température.

Approche d'application :

Le CNSL est chauffé dans le réacteur et le catalyseur/l'Hexa est ajouté.
La réaction est poursuivie jusqu'à ce que la masse durcisse, passe à un état caoutchouteux puis à une structure thermodurcie cassante.
Le gel/polymère obtenu est refroidi et concassé.
Il est broyé jusqu'à la granulométrie micronisée souhaitée (par ex. 100-200 mesh).
La poudre préparée est ajoutée à la formulation de garniture de frein et des essais de pressage à chaud sont réalisés.
Le coefficient de friction, le taux d'usure et le comportement au fading à haute température sont mesurés.
Dans ce type d'évaluation, c'est la densité de réticulation du produit, et pas seulement la température du réacteur, qui doit servir de référence.


PRODUITS SIMILAIRES ET ALTERNATIVES AU CASHEW OIL

Trouver une alternative au Cashew Oil ne se limite pas à choisir une autre huile biosourcée. Pour déterminer une alternative, l'hydrophobie visée, la réactivité phénolique, la viscosité, la stabilité de couleur, la flexibilité mécanique, les exigences de sécurité au travail et les performances anticorrosion du produit final doivent être évaluées ensemble.

CASHEW OIL ET CARDANOL DISTILLÉ

Le cardanol distillé est la forme du Cashew Oil (CNSL) purifiée par distillation sous vide. La comparaison entre les deux porte donc sur la source brute/technique d'une part et sur le composant principal raffiné d'autre part.
Par rapport au CNSL brut, le cardanol distillé présente une couleur beaucoup plus claire, une viscosité plus faible et une pureté chimique plus élevée. Cette propriété permet de réduire le fonçage des peintures et d'obtenir des systèmes de résine de plus faible viscosité.
Le terme CNSL désigne la source générale de matière première, tandis que le cardanol définit un composant raffiné spécifique. Par conséquent, les paramètres de viscosité et de couleur doivent être testés lors du passage de l'un à l'autre.

CASHEW OIL ET PHÉNOLS HYDROLYSÉS/SYNTHÉTIQUES (BISPHÉNOL A, NONYLPHÉNOL)

Le nonylphénol et le bisphénol A sont des composés phénoliques synthétiques utilisés dans la fabrication de durcisseurs et de résines époxy.
Le CNSL et le cardanol constituent une source naturelle et renouvelable par rapport aux phénols synthétiques. De plus, grâce à sa longue chaîne aliphatique, il offre une flexibilité interne et une résistance à la corrosion bien supérieures à celles du nonylphénol.
Le nonylphénol fait l'objet de restrictions environnementales et toxicologiques (restrictions REACH) dans certaines régions. Le cardanol à base de CNSL est largement substitué au nonylphénol en tant qu'alternative biosourcée et sûre.
C'est pourquoi, lorsqu'un passage du nonylphénol au cardanol est envisagé, il est recommandé de procéder à des ajustements de réactivité et de viscosité.

CASHEW OIL ET AUTRES HUILES VÉGÉTALES (SOJA, LIN, RICIN)

Les huiles végétales traditionnelles telles que l'huile de soja, de lin ou de ricin sont également utilisées comme modificateurs dans les polymères.
Cependant, ces huiles ne contiennent pas de cycle phénolique ; elles ont généralement une structure ester ou triglycéride. Elles ne peuvent donc pas donner directement une réaction de type phénalcamine avec l'époxy ni offrir une haute résistance chimique/anticorrosion.
Le CNSL offre dureté, adhérence et résistance chimique grâce au cycle phénolique de sa structure, tout en réunissant dans une seule molécule, grâce à sa chaîne aliphatique, la flexibilité qu'apportent les huiles végétales.
C'est pourquoi les huiles végétales standard ne peuvent pas se substituer directement au Cashew Oil dans les époxy anticorrosion.

CASHEW OIL ET DILUANTS RÉACTIFS SYNTHÉTIQUES (ÉTHER GLYCIDYLIQUE C12-C14)

Les éthers glycidyliques aliphatiques sont fréquemment utilisés comme réducteurs de viscosité dans les systèmes époxy.
Ces diluants réduisent très efficacement la viscosité, mais peuvent affaiblir la résistance à l'eau et la protection anticorrosion du revêtement.
Les modificateurs réactifs à base de Cashew Oil / cardanol, en revanche, réduisent la viscosité tout en augmentant l'hydrophobie et en soutenant la résistance à la corrosion.
Dans le choix d'une alternative, les performances anticorrosion visées, la résistance mécanique, les attentes en matière de couleur et le coût doivent être déterminés par des essais comparatifs en laboratoire.


CRITÈRES DE CONTRÔLE QUALITÉ ET D'ACHAT DU CASHEW OIL

Lors de l'achat de Cashew Oil, décider uniquement sur la base du nom du produit et du prix ne suffit pas. En particulier, les différentes formes telles que le Raw CNSL, le Decarboxylated CNSL et le Distilled Cardanol, ainsi que les produits de différents fabricants, peuvent présenter des propriétés techniques différentes.

Informations à examiner avant l'achat :

Nom du produit et fabricant

Forme du CNSL (Raw, Decarboxylated ou Distilled Cardanol)

Numéro CAS

Numéro CE / EINECS

Valeur de viscosité (cPs ou mPa.s à 25 °C)

Indice d'hydroxyle phénolique / taux de réactivité

Pourcentage de cardanol et de cardol

Teneur en humidité (Moisture) (%)

Taux de cendres (Ash) (%)

Teneur en matières volatiles

Valeur de couleur (échelle Gardner ou APHA)

Fiche technique (TDS)

Fiche de données de sécurité (FDS)

Certificat d'analyse (COA)

Informations de production et de lot

Type d'emballage (fût, IBC, vrac) et quantité nette

Conditions de stockage et sensibilité à la chaleur

Durée de conservation ou informations de recontrôle

Informations de conformité REACH et de teneur biosourcée

Le COA présente les résultats d'analyse d'un lot spécifique de Cashew Oil. La TDS décrit les propriétés techniques générales du produit et ses domaines d'utilisation recommandés. La FDS contient les informations relatives à l'utilisation sûre, au transport, au stockage et aux situations d'urgence.
Ces documents ne se substituent pas les uns aux autres ; ils doivent être évalués ensemble.
En particulier, lors de l'achat de Cashew Oil, il convient de demander au fabricant si le produit est du CNSL brut, décarboxylé ou du cardanol distillé, ainsi que sa viscosité et sa teneur en humidité. En effet, des produits de réactivité et de couleur différentes peuvent se trouver sous le même nom de Cashew Oil.


STOCKAGE ET TRANSPORT DU CASHEW OIL

Le Cashew Oil doit être stocké dans les conditions recommandées par le fabricant, dans un endroit frais, sec et bien ventilé, dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.
Le produit ne doit pas être exposé à des températures élevées, à la lumière directe du soleil, à l'humidité ni à des sources de chaleur. Un contact prolongé avec l'air (oxygène) peut provoquer l'auto-oxydation des chaînes aliphatiques insaturées et une augmentation de la viscosité (épaississement).
Le CNSL doit être stocké à l'écart des agents oxydants forts, des acides forts, des bases concentrées et des isocyanates.
Une fois l'emballage ouvert, il est important de protéger le produit de l'humidité et de la contamination. Un inertage à l'azote dans l'emballage pour les stocks entamés aide à préserver la stabilité de la couleur et de la viscosité.
Les fuites doivent être maîtrisées lors des opérations de transfert et de pompage et, en cas de déversement, les procédures de nettoyage avec les matériaux absorbants indiquées dans la FDS doivent être appliquées.
Les produits stockés longtemps ou présentant une augmentation excessive de la viscosité doivent être réanalysés conformément aux spécifications du fabricant.


INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LE CASHEW OIL

L'utilisation sûre du Cashew Oil dépend de la FDS en vigueur du produit fourni et de l'application de mesures de sécurité au travail appropriées.
Le Cashew Oil (en particulier sous ses formes brutes) est une substance qui, en raison des composants phénoliques qu'il contient (cardol, etc.), peut provoquer irritation, rougeurs et sensibilisation (dermatite) au contact de la peau. Les mentions de danger et conseils de prudence en vigueur doivent être vérifiés dans la FDS du fournisseur.
Les composants du CNSL et du cardanol présentent un caractère plus facilement biodégradable dans la nature que des substances telles que le nonylphénol synthétique, qui causent des dommages environnementaux durables. Néanmoins, le déversement de substances chimiques dans les sources d'eau et le sol doit être évité. L'état réglementaire en vigueur doit être suivi auprès des sources officielles compétentes.
Le contact cutané avec le Cashew Oil liquide en particulier, ainsi que l'inhalation des vapeurs formées lors des procédés à chaud, doivent être évités. Lors de la pesée, du chargement du réacteur, du mélange et de l'application de peinture, des systèmes fermés, une aspiration locale, une ventilation adéquate, une protection respiratoire, des gants de protection en nitrile/butyle, une protection oculaire et des vêtements de travail doivent être utilisés.
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés au complet lors du nettoyage des cuves et des interventions en cas de déversement dans les installations.
Au sein d'un film de revêtement époxy ou phénolique réticulé, le Cashew Oil se trouve lié au réseau polymère. Les mesures de sécurité sont particulièrement importantes lors des étapes précédant la réticulation, à savoir la manipulation des matières premières, la fabrication des résines et l'application des peintures.
Il ne faut pas supposer que les informations de sécurité sont identiques pour des produits de fabricants différents ou de degrés de raffinage différents (brut vs distillé). La FDS en vigueur et la documentation technique du fabricant doivent servir de référence.


À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION LORS DE L'ACHAT DE CASHEW OIL ?

La première étape de l'approvisionnement en Cashew Oil consiste à préciser dans quel but et avec quel système de résine le produit sera utilisé. Les critères de qualité recherchés pour un primaire anticorrosion marin, un époxy de sol, une poudre pour garnitures de frein, un vernis électrique ou la production de phénalcamine peuvent ne pas être les mêmes.
Par conséquent, plutôt que d'indiquer uniquement « Cashew Oil » ou « CNSL » dans une demande d'achat, préciser le domaine d'utilisation, le système de résine et les performances techniques visées permet une évaluation plus juste du produit.

Les informations suivantes doivent être précisées avant l'achat :

Secteur d'utilisation et application finale

Forme de CNSL souhaitée (Raw, Decarboxylated, Distilled Cardanol)

Viscosité attendue et plage de fluidité

Classe de couleur souhaitée (indice Gardner)

Limites supérieures de teneur en humidité et en cendres

Type de résine époxy ou phénolique à utiliser

Emballage physique souhaité (fût, IBC, citerne vrac)

Norme de qualité et degré de pureté souhaités

Exigence d'informations sur le fabricant et l'origine

Besoins en TDS, FDS et COA

Documents de conformité REACH et de teneur biosourcée

En cas de substitution d'un produit existant, les caractéristiques techniques du produit existant (viscosité, indice d'OH, etc.)

Le prix du Cashew Oil peut varier selon la forme du produit (brut vs cardanol distillé), la pureté, la viscosité, l'indice de couleur, le fabricant, la quantité commandée, le type d'emballage, l'origine, la logistique et les conditions actuelles du marché mondial. Le prix actuel du Cashew Oil doit donc être évalué par le biais d'une offre, avec la spécification du produit et les conditions de livraison.


APPROVISIONNEMENT EN CASHEW OIL AUPRÈS D'ATAMAN KIMYA

Le Cashew Oil (Cashew Nut Shell Liquid) est une importante matière première chimique biosourcée envisagée pour différentes fonctions techniques dans les systèmes époxy et phénoliques, telles que la flexibilisation réactive, la prévention de la corrosion, la résistance à l'eau, l'adhérence sur surfaces humides et la réduction de viscosité. Il est important que les fabricants qui prévoient d'acheter le produit précisent, avant la commande, la forme de Cashew Oil adaptée à leur domaine d'utilisation, ses propriétés techniques, sa qualité et les documents requis.
Les entreprises souhaitant obtenir des informations sur l'approvisionnement en Cashew Oil auprès d'Ataman Kimya peuvent demander des informations sur l'adéquation du produit, la disponibilité actuelle, les options d'emballage et une offre de prix en communiquant leurs domaines d'utilisation et leurs besoins techniques.
La disponibilité actuelle en stock, l'origine, la forme de CNSL (brut, décarboxylé ou cardanol distillé), les propriétés techniques, l'emballage et les spécifications du produit doivent être confirmés auprès d'Ataman Kimya avant la commande.

Communiquer les informations suivantes dans une demande d'offre facilite l'évaluation du bon produit Cashew Oil :

Secteur d'utilisation et application finale

Forme de CNSL ou qualité de cardanol demandée

Viscosité et couleur visées

Informations sur la résine époxy/phénolique utilisée

Norme de qualité demandée

Quantité de commande estimée

Type d'emballage souhaité (fût, IBC, etc.)

Documents techniques demandés

Le cas échéant, les informations TDS ou COA du produit existant


QUESTIONS FRÉQUENTES SUR LE CASHEW OIL

Qu'est-ce que le Cashew Oil (CNSL) ?
Le Cashew Oil (Cashew Nut Shell Liquid) est une matière première chimique naturelle et biosourcée, obtenue à partir de la coque de la noix de cajou, contenant un cycle phénolique et une chaîne latérale aliphatique insaturée de 15 atomes de carbone.

Que signifie CNSL ?
CNSL est l'abréviation anglaise de Cashew Nut Shell Liquid. En français, on parle de liquide de coque de noix de cajou, d'huile de coque de cajou ou de baume de cajou.

Quel est le numéro CAS du Cashew Oil ?
Le numéro CAS général du CNSL brut et technique est 8007-24-7. Le CAS 37330-39-5 est utilisé pour le composant cardanol purifié.

Quel est le numéro CE / EINECS du Cashew Oil ?
Le numéro CE / EINECS du Cashew Oil (CNSL) est répertorié sous 232-355-4.

Quelle est la structure chimique de base du Cashew Oil ?
La formule moléculaire représentative du cardanol, composant principal du Cashew Oil, est C₂₁H₃₂O, avec une masse moléculaire d'environ 300,5 g/mol.

Le Cashew Oil a-t-il un nom INCI ?
Non. Le Cashew Oil est une matière première industrielle et, n'étant pas utilisé comme produit cosmétique, il n'a pas de nom INCI défini.

À quoi sert le Cashew Oil ?
Le Cashew Oil est utilisé comme agent de flexibilité interne dans les systèmes époxy, modificateur anticorrosion, matière première des durcisseurs phénalcamines, agent de friction dans les garnitures de frein et promoteur d'adhérence sur surfaces humides.

Dans quels secteurs le Cashew Oil est-il utilisé ?
Le Cashew Oil est utilisé dans les peintures marines, les revêtements industriels lourds, les garnitures de frein automobiles, les époxy de sol, les résines de coulée, les vernis électriques et la fabrication de caoutchouc.

Comment le Cashew Oil agit-il dans les époxy ?
Le groupe phénolique du Cashew Oil réagit avec les structures époxy ou amine, tandis que la chaîne aliphatique de 15 atomes de carbone crée flexibilité et forte hydrophobie dans la matrice polymère.

Quel est le taux d'utilisation du Cashew Oil dans les systèmes époxy ?
Le taux d'utilisation typique se situe entre 5 % et 20 % de la partie liante, selon le système de résine. Le taux exact doit être déterminé par des calculs stœchiométriques et des essais de performance.

Qu'est-ce qu'un durcisseur phénalcamine ?
La phénalcamine est un durcisseur époxy produit par réaction de Mannich entre le Cashew Oil (CNSL), le formaldéhyde et des polyamines, assurant une réticulation rapide à basse température et en environnement humide.

Quelle est la différence entre le Cashew Oil et le cardanol distillé ?
Le Cashew Oil désigne la source naturelle brute ou décarboxylée, tandis que le cardanol distillé est la forme purifiée par distillation de cette source, plus claire et moins visqueuse.

Comment le Cashew Oil augmente-t-il la résistance à la corrosion ?
Grâce à ses longues chaînes aliphatiques, la barrière hydrophobe qu'il forme empêche l'eau et les ions sel d'atteindre la surface métallique et réduit le décollement cathodique.

Pourquoi le Cashew Oil est-il privilégié dans les peintures tolérantes aux surfaces ?
Grâce à sa faible tension superficielle et à sa structure phénolique, il mouille très bien les surfaces micro-rouillées et humides, assurant une forte adhérence.

Le Cashew Oil peut-il remplacer le nonylphénol ?
Oui. Grâce à sa structure biosourcée, à son profil inoffensif et à la grande flexibilité/résistance à l'eau qu'il offre, il constitue l'alternative naturelle la plus efficace au nonylphénol dans les systèmes époxy.

Le Cashew Oil est-il utilisé dans les cosmétiques ou l'alimentation ?
Non. En raison de sa structure phénolique, il peut irriter la peau. Il est utilisé uniquement dans les applications industrielles de polymères et de revêtements.

Le Cashew Oil est-il une substance dangereuse ?
Sous forme liquide/brute, le CNSL peut provoquer des réactions allergiques ou une irritation au contact de la peau en raison de sa structure phénolique. Des équipements de protection individuelle appropriés doivent être utilisés et la FDS doit servir de référence.

Le Cashew Oil est-il un produit biosourcé ?
Oui. C'est une matière première biosourcée renouvelable et durable, obtenue à partir de coques de noix de cajou 100 % naturelles.

Un revêtement contenant du Cashew Oil réticulé est-il sûr ?
Oui. Une fois la réticulation achevée, le CNSL est chimiquement lié au réseau polymère. Les risques concernent principalement l'étape de manipulation de la matière première liquide.

Le Cashew Oil est-il soluble dans l'eau ?
Non. Il est insoluble dans l'eau et fortement hydrophobe. Il se dissout facilement dans les solvants organiques et les résines.

Quel est l'aspect physique du Cashew Oil ?
C'est un liquide visqueux de couleur brun foncé, brun-rouge ou, sous ses formes raffinées, ambre foncé.

Quelle est la viscosité du Cashew Oil ?
Selon la qualité, elle peut varier entre 150 cPs et 600 cPs à 25 °C. Elle est plus faible pour les formes de cardanol distillé.

De quoi dépend le prix du Cashew Oil ?
Le prix peut varier selon le degré de raffinage du produit (brut vs cardanol distillé), sa viscosité, sa couleur, sa pureté, son emballage, la quantité commandée et les marchés mondiaux des matières premières.

Quelles sont les alternatives au Cashew Oil ?
Le nonylphénol, les diluants réactifs synthétiques, les acides dimères à base de soja/lin et les modificateurs phénoliques synthétiques peuvent constituer des alternatives, mais aucun ne peut offrir pleinement les performances du CNSL en matière de corrosion et d'humidité.

Comment le Cashew Oil doit-il être stocké ?
Il doit être stocké dans un environnement frais, sec et ventilé, dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de la chaleur et de la lumière du soleil. Un inertage à l'azote est recommandé.

Quels documents faut-il demander lors de l'achat de Cashew Oil ?
La TDS, la FDS et le COA sont les documents de base. Des documents de conformité biosourcée et REACH peuvent également être demandés.

Quelles caractéristiques techniques sont importantes lors de l'achat de Cashew Oil ?
La viscosité, l'indice d'hydroxyle phénolique, la teneur en humidité, l'indice de couleur, le pourcentage de cardanol et le taux de cendres sont les paramètres les plus critiques.

Quelle est la masse moléculaire du Cashew Oil ?
Sur la base du composant principal, le cardanol, la masse moléculaire est d'environ 300,5 g/mol.


CASHEW OIL – RÉSUMÉ TECHNIQUE

Le Cashew Oil, huile de coque de noix de cajou ou liquide de coque de noix de cajou, en abrégé CNSL, est un composé phénolique biosourcé obtenu à partir des coques de cajou, portant une chaîne aliphatique insaturée de 15 atomes de carbone liée à un cycle phénolique, de formule moléculaire représentative C₂₁H₃₂O et de masse moléculaire d'environ 300,5 g/mol. Il peut être recherché sous différents noms tels que Cashew Nut Shell Liquid, Cardanol, Decarboxylated CNSL et Phenalkamine Precursor.
Le Cashew Oil n'est pas un type de produit commercial unique. Bien que des formes telles que le Raw CNSL, le Decarboxylated CNSL et le Distilled Cardanol proviennent de la même source naturelle, leur viscosité, leur stabilité de couleur, leur pourcentage de cardanol et leur comportement de mise en œuvre peuvent différer. L'indice d'hydroxyle phénolique, la teneur en humidité et la pureté sont également des paramètres importants qui influencent les performances.
Le CAS No 8007-24-7 et le CE No 232-355-4 sont utilisés pour l'enregistrement général du CNSL. Un enregistrement distinct, tel que le CAS 37330-39-5, existant pour le cardanol distillé, l'identité chimique exacte et la forme du produit doivent être vérifiées lors de l'achat.
Le Cashew Oil est principalement utilisé dans les revêtements époxy comme agent flexibilisant réactif, modificateur anticorrosion et matière première des durcisseurs phénalcamines. Il contribue à assurer la résistance à l'eau, l'adhérence sur surfaces humides, l'absorption des chocs, la réticulation à basse température, la tolérance de surface et la résistance chimique. Les performances dépendent du type de résine époxy, du taux de CNSL, des conditions de réticulation et de la structure du durcisseur.
Le CNSL pouvant irriter la peau lors de sa manipulation en raison de sa structure phénolique, des mesures de sécurité au travail appropriées doivent être prises lors de son utilisation et la FDS en vigueur doit servir de référence. Le choix de la bonne forme de Cashew Oil, qui peut être envisagé dans les revêtements marins, les primaires industriels lourds, les époxy de sol, les garnitures de frein et les applications caoutchouc, est important pour les performances du produit final.
Il est recommandé aux entreprises qui prévoient de s'approvisionner en Cashew Oil auprès d'Ataman Kimya de confirmer les informations actuelles sur le produit, le stock, l'origine, l'emballage et l'offre de prix en communiquant leur domaine d'utilisation, la forme de CNSL demandée (brut vs cardanol distillé), la viscosité attendue, la résine époxy utilisée, la norme de qualité, la quantité et leurs besoins en documentation technique.

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