Les utilisations et applications du diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) comprennent : accélérateur de vulcanisation primaire, accélérateur secondaire de thiazole pour les produits en caoutchouc moulés et extrudés ; accélérateur pour les articles en caoutchouc en contact avec les aliments pour une utilisation répétée.
Le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) est un composé de coordination organométallique dans lequel un ion cuivre(II) est chélaté par deux ligands diméthyldithiocarbamate à travers des atomes de soufre.
Le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) de ligands riches en soufre donne lieu à une forte liaison Cu–S, conférant au composé une grande stabilité chimique et des propriétés électroniques distinctives.
Numéro CAS : 137-29-1
Formule moléculaire : C6H12CuN2S4
Masse moléculaire : 303,98
Numéro EINECS : 205-287-8
Synonymes : diméthyldithiocarbamate de cuivre, diméthyldithiocarbamate de cuivre(II), bis(diméthyldithiocarbamate) de cuivre, N,N-diméthyldithiocarbamate cuivrique, diméthyldithiocarbamatocuivre, sel de cuivre de l'acide diméthyldithiocarbamique, sel de cuivre(II) de l'acide diméthyldithiocarbamique, sel de cuivre(II) de l'acide carbamique diméthyldithio, bis(diméthyldithiocarbamate) de cuivre(2+), diméthylcarbamodithioate de cuivre, diméthylcarbamodithioate de cuivre(II), cuivre, bis(diméthylcarbamodithioato-S,S'), cuivre, bis(diméthylcarbamodithioato-κS,κS'), cuivre, bis(diméthylcarbamodithioato) (SP-4-1), cuivre, bis(diméthylcarbamodithioato) (9CI), cuivre;N,N-diméthylcarbamodithioate, BIS(DIMÉTHYLDITHIOCARBAMATO)CUIVRE BIS(DIMÉTHYLDITHIOCARBAMATO)CUIVRE(II), BIS(N,N-DIMÉTHYL(DITHIOCARBAMATO-S,S'))CUIVRE, ACIDE CARBAMODITHIOÏQUE, DIMÉTHYL-, SEL DE CUIVRE(2+), Cumate, Cumates, Wolfen, Hermat Cu, Composé 4018, CuDMC, Poudre de cumate de méthyle (CuDMC), DMDTC-Cu(II), NSC-32947, NSC32947, RefChem:127861, CHEBI:23410, MFCD00050845, DTXSID2020345, DTXCID60345, SCHEMBL24182, ZOUQIAGHKFLHIA-UHFFFAOYSA-L, AKOS015850769, NCGC00260326-01, Tox21_202780, CAS-137-29-1, C6H12CuN2S4, Bis(diméthylcarbamodithioato-S,S') cuivre ; sel de cuivre de l'acide diméthyldithiocarbamique ; diméthyldithiocarbamate de cuivre(II) ; diméthyldithiocarbamate de cuivre ; cumate ; diméthyldithiocarbamate de cuivre ; cuivre, bis(diméthylcarbamodithioato-S,S')-, (SP-4-1)- ; Akrochem Cu.DD
Le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) apparaît généralement sous forme de solide cristallin vert foncé à brun et présente une faible solubilité dans l'eau mais une bonne solubilité dans de nombreux solvants organiques.
Le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) appartient à la famille des dithiocarbamates, bien connue pour sa forte capacité de liaison aux métaux et sa large pertinence industrielle.
Sa géométrie de coordination autour du centre de cuivre est généralement plane carrée ou légèrement déformée, ce qui influence son comportement magnétique et redox.
Ces caractéristiques structurelles font du diméthyldithiocarbamate de cuivre un composé modèle utile en chimie de coordination et dans la recherche sur les matériaux.
Le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) est également apprécié pour ses performances fonctionnelles résultant d'une décomposition thermique et chimique contrôlée.
Chauffé, il peut servir de précurseur aux phases de sulfure de cuivre, importantes dans les applications électroniques et catalytiques.
De plus, son interaction avec les systèmes biologiques et chimiques a suscité un intérêt pour les applications antimicrobiennes et de protection des surfaces.
Le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) présente une stabilité thermique remarquable grâce à une forte coordination entre le centre cuivre(II) et les atomes donneurs de soufre.
La nature donneuse d'électrons des ligands diméthyldithiocarbamate modifie la densité électronique de l'ion cuivre et affecte son comportement redox.
Cette structure électronique contribue à son utilité dans les études impliquant le transfert de charge métal-ligand et la chimie de coordination.
Le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) présente une volatilité limitée et subit une décomposition contrôlée lorsqu'il est exposé à des températures élevées.
Lors de la décomposition thermique, les fragments contenant du soufre facilitent la formation d'espèces de sulfure de cuivre à stœchiométrie définie.
Ce comportement fait du diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) un précurseur monomère précieux dans le dépôt de couches minces et la synthèse de nanomatériaux.
Dans les systèmes chimiques et biologiques, le diméthyldithiocarbamate de cuivre peut interagir avec les enzymes et les composants cellulaires par échange d'ions métalliques et coordination du soufre.
Ces interactions sont associées à une activité antimicrobienne et antifongique observée pour de nombreux complexes de dithiocarbamate de cuivre.
De ce fait, ce composé a suscité un intérêt dans les domaines de la protection des surfaces, de la chimie agricole et du développement de matériaux fonctionnels.
Point de fusion : 260 °C
Point d'ébullition : 415,51 °C (estimé)
Densité : 1,75 g/cm³
Pression de vapeur : 0 Pa à 25 °C
Forme : poudre à cristal
Couleur : orange à ambre à rouge foncé
Densité : 1,75
Sensibilité hydrolytique : 4 (aucune réaction avec l'eau en milieu neutre)
InChI : InChI=1S/2C3H7NS2.Cu/c21-4(2)3(5)6;/h21-2H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
InChIKey: ZOUQIAGHKFLHIA-UHFFFAOYSA-L
SMILES : C(=S)(S[Cu]SC(=S)N(C)C)N(C)C
LogP : 4,55
Le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) présente une forte résistance à l'hydrolyse dans des conditions neutres et légèrement acides.
Cette stabilité permet au composé de conserver sa structure de coordination lors du stockage et de la manipulation en milieu industriel.
La faible solubilité dans l'eau du diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) contribue également à une persistance prolongée lorsqu'il est appliqué sous forme solide ou enrobée.
L'environnement ligand riche en soufre renforce l'affinité du composé pour les centres et les surfaces de métaux mous.
Cette caractéristique permet une interaction efficace avec les substrats métalliques et contribue à ses performances en tant qu'additif protecteur ou fonctionnel.
De telles interactions sont particulièrement pertinentes dans les applications liées à la corrosion et à la modification de surface.
Du point de vue de la science des matériaux, le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) est fréquemment étudié comme précurseur moléculaire des matériaux semi-conducteurs à base de cuivre.
La voie de décomposition prévisible du diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) permet une synthèse contrôlée de couches de sulfure de cuivre aux propriétés ajustables.
Ces propriétés sont importantes pour les applications dans les domaines du photovoltaïque, des capteurs et des systèmes catalytiques.
Le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) est un accélérateur primaire très puissant et peut servir de booster secondaire pour les accélérateurs thiazoles et sulfénamides.
Il est utilisé dans les caoutchoucs naturels ainsi que dans de nombreux caoutchoucs synthétiques tels que le SBR, l'EPDM et le butyle.
Le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) dans le caoutchouc butyle combine une bonne sécurité de processus avec un taux de vulcanisation élevé lorsqu'il est utilisé avec du MBT ou ses dérivés.
Les granulés de diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) sont des granulés de qualité supérieure largement utilisés dans les applications industrielles.
Avec un taux de pureté de 80 à 99 %, ces granulés sont très efficaces et offrent des résultats optimaux.
Les granulés de forme ronde ont une odeur normale et sont faciles à manipuler et à conserver à température ambiante.
Ces granulés sont fabriqués à partir de matériaux de première qualité et par des professionnels expérimentés afin de garantir qu'ils répondent aux normes de qualité les plus élevées.
Grâce à leurs propriétés exceptionnelles, les granulés de diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) sont idéaux pour une utilisation dans divers procédés industriels.
Le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) est l'un des nombreux composés organométalliques vendus par American Elements sous le nom commercial AE Organometallics.
Les diméthyldithiocarbamates de cuivre (CuDD) sont des réactifs, des catalyseurs et des précurseurs utiles avec des applications dans le dépôt de couches minces, la chimie industrielle, les produits pharmaceutiques, la fabrication de LED et autres.
American Elements fournit du diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) dans la plupart des volumes, y compris en grandes quantités, et peut également produire des matériaux selon les spécifications du client.
Utilisations du diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) :
Le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) est utilisé comme ultraaccélérateur ou agent de vulcanisation pour les caoutchoucs SBR (styrène-butadiène), IR (polyisoprène-isoprène) et EPDM (terpolymère d'éthylène-propylène).
Le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) est souvent utilisé comme stabilisant/antioxydant pour les élastomères synthétiques ou les polyéthers.
Le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) est largement utilisé comme agent fongicide et antimicrobien en raison de sa capacité à perturber les systèmes enzymatiques métaboliques des micro-organismes.
Son efficacité est largement attribuée à la libération d'ions cuivre et d'espèces soufrées qui interfèrent avec la respiration cellulaire et la fonction protéique.
C’est pourquoi il a été utilisé dans des formulations agricoles et des revêtements protecteurs pour inhiber la croissance biologique.
Ce composé est également utilisé comme additif chélatant et stabilisant les métaux dans les industries des polymères et du caoutchouc.
Le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) agit comme accélérateur ou additif secondaire en améliorant la résistance à la dégradation thermique et au vieillissement oxydatif.
Ces propriétés le rendent précieux dans la transformation des élastomères et la stabilisation à long terme des matériaux.
En science des matériaux et en électronique, le diméthyldithiocarbamate de cuivre est utilisé comme précurseur à source unique pour les films minces et les nanostructures de sulfure de cuivre.
La décomposition thermique contrôlée du diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) permet la formation précise de phases de sulfure de cuivre semi-conductrices.
Cette application est importante pour la fabrication de capteurs, de dispositifs photovoltaïques et de matériaux catalytiques.
Le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) est utilisé dans les revêtements antisalissures et protecteurs pour limiter la croissance microbienne sur les surfaces industrielles et marines.
L'activité à base de cuivre du diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) assure une protection durable contre la formation de biofilm et la détérioration de la surface.
Cette application est particulièrement pertinente dans les environnements humides ou exposés à l'eau.
Le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) est également utilisé dans le compoundage du caoutchouc comme accélérateur et stabilisateur secondaire.
Il améliore l'efficacité de la vulcanisation tout en renforçant la résistance à la chaleur et au vieillissement oxydatif.
Ces propriétés contribuent à améliorer la durabilité mécanique et la durée de vie des produits en caoutchouc.
Dans le cadre de la recherche et du développement, le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) est utilisé comme composé modèle pour étudier la cinétique de décomposition thermique.
La voie de décomposition bien définie du diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) permet une étude détaillée des mécanismes de réaction et des énergies d'activation.
De telles études soutiennent le développement de systèmes précurseurs avancés pour les matériaux fonctionnels.
Le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) est utilisé comme agent protecteur dans la préservation du bois et les traitements de surface pour prévenir la dégradation fongique et microbienne.
Sa forte affinité avec les enzymes biologiques contenant du soufre renforce son efficacité biocide à long terme.
Cela le rend adapté aux applications nécessitant une protection antimicrobienne prolongée.
Le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) est également utilisé en chimie analytique et de coordination comme matériau de référence pour l'étude des complexes métal-dithiocarbamate.
Le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) aide à comprendre la liaison métal-soufre, les effets du champ de ligands et les mécanismes de décomposition.
De telles études sont importantes pour la conception de composés de coordination et de catalyseurs avancés.
Dans la recherche industrielle, le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) est utilisé comme précurseur dans la synthèse de catalyseurs contenant du cuivre.
Ses produits de décomposition peuvent former des phases de sulfure de cuivre ou d'oxyde de cuivre catalytiquement actives en fonction des conditions de traitement.
Ces catalyseurs sont utilisés dans des réactions telles que l'oxydation, l'hydrogénation et les procédés de dépollution environnementale.
Profil de sécurité du diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) :
Le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) peut provoquer une irritation de la peau et des yeux en cas de contact direct en raison de la présence d'ions cuivre et de ligands contenant du soufre.
Une exposition prolongée ou répétée peut entraîner une sensibilisation et des réactions inflammatoires, notamment en milieu professionnel.
Le port de gants de protection, de lunettes de protection et le respect des procédures de manipulation appropriées sont recommandés afin de minimiser les contacts.
L'inhalation de poussières ou de fumées de décomposition peut entraîner une irritation et une gêne respiratoires.
À des températures élevées, le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) peut se décomposer pour libérer des gaz toxiques contenant du soufre et des fumées de cuivre.
Une ventilation adéquate et un contrôle précis de la température sont donc essentiels lors de la transformation et du traitement thermique.
Le diméthyldithiocarbamate de cuivre (CuDD) est considéré comme nocif pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets environnementaux à long terme.
Sa faible solubilité dans l'eau n'élimine pas le risque écologique lié à la persistance et à la bioaccumulation des espèces de cuivre.
Des pratiques d'élimination et de gestion environnementale appropriées sont nécessaires pour prévenir la contamination des sols et des systèmes hydriques.