Vite Recherche

PRODUITS

DEHYDOL LS 3 (C 1214 3 EO)

Alcool alkylique (C12-C14), éthoxylé; DEHYDOL LS 3; DEHYDOL LS3; Alcool en C 12 14 3 eo; Alcool en C 12 14 éthoxylé; Alcool en C 1214 3 eo; Alcool en C 1214 3 éthoxylé; Alcool C1214 3 eo; Alcool C1214 3 éthoxylé; 1-DODÉCANOL; 1-DODÉCANOL 3 éo; Isotridecanol; 11-méthyldodécanol; ALCOOL ISOTRIDECYLIQUE; 11-méthyldodécan-1-ol; Isotridécan-1-ol; 27458-92-0; 85763-57-1; 68526-86-3; Alcool iso-tridécylique; Alcools riches en iso-C11-14, C13; Isotridecanol-; 11-méthyl-1-dodécanol; UNII-VX3T72M5SG; 1-dodécanol, 11-méthyl-; EINECS 248-469-2; VX3T72M5SG; EINECS 271-235-6; EINECS 288-581-9; Isotridécan-1-ol .; Alcool C-13 Oxo; FIXATEUR ITC; EC 248-469-2; EC 271-235-6; SCHEMBL22209; DTXSID7058676; CHEBI: 77438; CTK1A3597; ZINC2012426; AKOS028108421; LS-86446; FT-0627527; FT-0627529; FT-0671716; NS00006896; 526I863; Q27146966; Dodécanol; Dodécanol 3 eo; Dodécan-1-ol; Le dodécan-1-ol 3 éo; Alcool dodécylique; Alcool dodécylique 3 eo; Alcool laurylique; Alcool laurylique 3 eo; N ° CAS: 68439-50-9; N ° CE: 500-213-3; 112-53-8; alcool n-dodécylique; alcool n-dodécylique 3 eo; Undecyl carbinol; Undecyl carbinol 3 eo; Alcool dodécylique; Dodécylalcool 3 eo; Alcool laurique; Alcool laurinique; Alcool 1-dodécylique; Pisol; n-Dodécan-1-ol; Alcool duodécylique; 1-Hydroxydodécane; Karukoru 20; Alcool lauroyl; Siponol 25; Lorol 5; Lorol 7; n-Dodécanol; Lauryl 24; Alcool C-12; Alfol 12; Lorol 11; Sipol L12; Dytol J-68; Siponol L2; Cachalot L-50; Cachalot L-90; Alcools en C8-18; alcool n-laurylique; Alcool C12; Hainol 12SS; Hydroxydodécane; Conol 20P; Conol 20PP; Lorol; Alcool dodécylique; EPAL 12; Adol 10; Adol 12; Dodécanol-1; alcool n-laurylique, primaire; Nacol 12-96; Alcool gras (C12); Adol 11; Lorol C 12; NAA 42; Alcools en C12-13; Numéro FEMA 2617; Dytol J-68 (VAN); Lorol C 12/98; CO-1214N; CO-1214S; Alcool C12; CCRIS 662; Dodécanol, 1-; S 1298; UNII-178A96NLP2; CO-1214; MA-1214; FEMA n ° 2617; Lorol C12; HSDB 1075; NSC 3724; Co-1214S1-dodécanol; EINECS 203-982-0; MFCD00004753; Code chimique des pesticides EPA 001509; BRN 1738860; AI3-00309; 68551-07-5; CHEBI: 28878; 178A96NLP2; 27342-88-7; DSSTox_CID_6918; DSSTox_RID_78253; DSSTox_GSID_26918; Alcools en C8-18; 75782-86-4; 1DO; CAS-112-53-8; Alcool gras (C8-C18); laurylalcool; groupe dodécanol; Spécial Lorol; Lipocol L; Groupe 1-dodécanol; EINECS 271-359-0; Philcohol 1200; CCCCCCCCCCCC [O]; 1-dodécanol, 98%; Lorol; C8-C10 spécial; Lorol C12-C14; 1-dodécanol, 98,0%; EC 203-982-0; SCHEMBL6844; ACMC-1C59L; KSC175C0L; CHEMBL24722; C12H25OH; WLN: Q12; Alcool laurylique,> = 98%, FG; DTXSID5026918; 1-dodécanol (ACD / Nom 4.0); 1-Dodécanol, étalon analytique; CTK0H5105; NSC3724; 12 OH; 1-Dodécanol, qualité réactif, 98%; BCP29203; CS-D1360; HY-Y0289; NSC-3724; ZINC1529403; Tox21_202124; Tox21_300120; ANW-16485; LMFA05000001; SBB008734; STL301829; Co 12Co-1214Co-1214N; AKOS009031450; DB06894; LS-2878; MCULE-9381688904; NE10351; KS-00000V52; 1-dodécanol, réactif ACS,> = 98,0%; NCGC00164341-01; NCGC00164341-02; NCGC00164341-03; NCGC00253987-01; NCGC00259673-01; CS-16955; DB-003637; 1-Dodécanol, qualité spéciale SAJ,> = 97,0%

 

DEHYDOL LS 3 (C 1214 3 EO)

No CAS: 68439-50-9
No CE: 500-213-3


SYNONYMES:

Alcool alkylique (C12-C14), éthoxylé; DEHYDOL LS 3; DEHYDOL LS3; Alcool en C 12 14 3 eo; Alcool en C 12 14 éthoxylé; Alcool en C 1214 3 eo; Alcool en C 1214 3 éthoxylé; Alcool C1214 3 eo; Alcool C1214 3 éthoxylé; 1-DODÉCANOL; 1-DODÉCANOL 3 éo; Isotridecanol; 11-méthyldodécanol; ALCOOL ISOTRIDECYLIQUE; 11-méthyldodécan-1-ol; Isotridécan-1-ol; 27458-92-0; 85763-57-1; 68526-86-3; Alcool iso-tridécylique; Alcools riches en iso-C11-14, C13; Isotridecanol-; 11-méthyl-1-dodécanol; UNII-VX3T72M5SG; 1-dodécanol, 11-méthyl-; EINECS 248-469-2; VX3T72M5SG; EINECS 271-235-6; EINECS 288-581-9; Isotridécan-1-ol .; Alcool C-13 Oxo; FIXATEUR ITC; EC 248-469-2; EC 271-235-6; SCHEMBL22209; DTXSID7058676; CHEBI: 77438; CTK1A3597; ZINC2012426; AKOS028108421; LS-86446; FT-0627527; FT-0627529; FT-0671716; NS00006896; 526I863; Q27146966; Dodécanol; Dodécanol 3 eo; Dodécan-1-ol; Le dodécan-1-ol 3 éo; Alcool dodécylique; Alcool dodécylique 3 eo; Alcool laurylique; Alcool laurylique 3 eo; N ° CAS: 68439-50-9; N ° CE: 500-213-3; 112-53-8; alcool n-dodécylique; alcool n-dodécylique 3 eo; Undecyl carbinol; Undecyl carbinol 3 eo; Alcool dodécylique; Dodécylalcool 3 eo; Alcool laurique; Alcool laurinique; Alcool 1-dodécylique; Pisol; n-Dodécan-1-ol; Alcool duodécylique; 1-Hydroxydodécane; Karukoru 20; Alcool lauroyl; Siponol 25; Lorol 5; Lorol 7; n-Dodécanol; Lauryl 24; Alcool C-12; Alfol 12; Lorol 11; Sipol L12; Dytol J-68; Siponol L2; Cachalot L-50; Cachalot L-90; Alcools en C8-18; alcool n-laurylique; Alcool C12; Hainol 12SS; Hydroxydodécane; Conol 20P; Conol 20PP; Lorol; Alcool dodécylique; EPAL 12; Adol 10; Adol 12; Dodécanol-1; alcool n-laurylique, primaire; Nacol 12-96; Alcool gras (C12); Adol 11; Lorol C 12; NAA 42; Alcools en C12-13; Numéro FEMA 2617; Dytol J-68 (VAN); Lorol C 12/98; CO-1214N; CO-1214S; Alcool C12; CCRIS 662; Dodécanol, 1-; S 1298; UNII-178A96NLP2; CO-1214; MA-1214; FEMA n ° 2617; Lorol C12; HSDB 1075; NSC 3724; Co-1214S1-dodécanol; EINECS 203-982-0; MFCD00004753; Code chimique des pesticides EPA 001509; BRN 1738860; AI3-00309; 68551-07-5; CHEBI: 28878; 178A96NLP2; 27342-88-7; DSSTox_CID_6918; DSSTox_RID_78253; DSSTox_GSID_26918; Alcools en C8-18; 75782-86-4; 1DO; CAS-112-53-8; Alcool gras (C8-C18); laurylalcool; groupe dodécanol; Spécial Lorol; Lipocol L; Groupe 1-dodécanol; EINECS 271-359-0; Philcohol 1200; CCCCCCCCCCCC [O]; 1-dodécanol, 98%; Lorol; C8-C10 spécial; Lorol C12-C14; 1-dodécanol, 98,0%; EC 203-982-0; SCHEMBL6844; ACMC-1C59L; KSC175C0L; CHEMBL24722; C12H25OH; WLN: Q12; Alcool laurylique,> = 98%, FG; DTXSID5026918; 1-dodécanol (ACD / Nom 4.0); 1-Dodécanol, étalon analytique; CTK0H5105; NSC3724; 12 OH; 1-Dodécanol, qualité réactif, 98%; BCP29203; CS-D1360; HY-Y0289; NSC-3724; ZINC1529403; Tox21_202124; Tox21_300120; ANW-16485; LMFA05000001; SBB008734; STL301829; Co 12Co-1214Co-1214N; AKOS009031450; DB06894; LS-2878; MCULE-9381688904; NE10351; KS-00000V52; 1-dodécanol, réactif ACS,> = 98,0%; NCGC00164341-01; NCGC00164341-02; NCGC00164341-03; NCGC00253987-01; NCGC00259673-01; CS-16955; DB-003637; 1-Dodécanol, qualité spéciale SAJ,> = 97,0%; 1-dodécanol, Selectophore (TM),> = 98,0%; D0978; FT-0607710; FT-0693265; Alcool oxo toujours en queue (alcools C8-18); ST51046177; 1-Dodécanol, qualité de réactif Vetec (TM), 98%; EN300-20043; C02277; Q161617; Q-200121; Dodec an-1-ol; Alcool dodécylique; Alcool laurylique; Dodécanol; Composant UNII-13F4MW8Y9K LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N; Composant UNII-2C8M6XLB5C; LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N; Composant UNII-B1K89384RJ; QZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N; composant UNII-S4827SZE3L LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N; Composant UNII-T7ZJT3I9X2 LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N; Alcool laurylique, étalon de référence de la pharmacopée des États-Unis (USP); 1-TETRADECANOL; Tétradécan-1-ol; Alcool myristylique; Tétradécanol; 112-72-1; Alcool tétradécylique; n-tétradécanol; Alcool myristique; alcool n-tétradécylique; n-tétradécanol-1; 1-hydroxytétradécane; Alfol 14; n-tétradécan-1-ol; Dytol R-52; Alcools en C10-16; Alcools en C12-16; Alcools en C14-15; Alcool C14; Lanette 14; Alcool 1-tétradécylique; Alcool (C14); Alcool gras (C14); tétradécan1-ol; NSC 8549; UNII-V42034O9PU; HSDB 5168; Alcool myristylique [NF]; EINECS 204-000-3; MFCD00004757; Code chimique des pesticides EPA 001510; BRN 1742652; AI3-00943; 67762-41-8; 68855-56-1; CHEBI: 77417; V42034O9PU; kalcohl 40; 63393-82-8; 75782-87-5; Alcool myristylique (NF); 1-tétradécanol, 99%; DSSTox_CID_6926; DSSTox_RID_78257; DSSTox_GSID_26926; Alcools, C> 14; Alcools en C12-15; CAS-112-72-1; Tétradécanol (7CI); Alcools en C12-16; Kalcohl 4098; Alcool en C14-15; Lorol C 14; Adol 18; Kalcol 4098; Conol 1495; Nacol 14-95; (C10-C16) alcool alkylique; (C12-C16) Alcool alkylique; tétradécylalcool; Alcools insaturés en C14-22 et C16-22 .; Tetradecanol-1; EINECS 267-019-6; EINECS 268-107-7; EINECS 272-490-6; EINECS 275-983-4; Groupe 1-tétradécanol; Philcohol 1400; Lorol C14; Alcool myristylique cétylique; Epal 14; Alcool gras (C14); 1-tétradécanol, 97%; CCCCCCCCCCCCCC [O]; SDA 15-060-00; ACMC-1BY8P; EC 204-000-3; EC 616-261-4; (C14-C18) Alcool alkylique; SCHEMBL20286; 4-01-00-01864 (référence du manuel Beilstein); 68002-95-9; 71750-71-5; KSC177C3R; (C14-C18) Alcool alkylique; (C14-C18) -alcool alkylique; CHEMBL24022; Alcool alkylique insaturé (C14-C22) et (C16-C22); WLN: Q14; DTXSID9026926; CTK0H7138; KS-00000WCL; NSC8549; 14 OH; Alcools gras mixtes (C10-C16); NSC-8549; ZINC1644076; EINECS 267-009-1; EINECS 269-790-4; Tox21_201842; Tox21_300538; ANW-16516; LMFA05000041; SBB060166; STL453593; AKOS009031495; CS-W004294; LS-2972; MCULE-8719320111; NCGC00164345-01; NCGC00164345-02; NCGC00164345-03; NCGC00254322-01; NCGC00259391-01; BP-30124; 1-tétradécanol, purum,> = 95,0% (GC); FT-0608311; ST51046400; 1-tétradécanol, Selectophore (TM),> = 99,0%; D05097; 1-tétradécanol, qualité réactif Vetec (TM), 97%; Q161683; F7FCB87C-0FA4-412A-BC8C-BE5C952BC1E0; J-002824; Composant UNII-135SF8G7FQ HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N; Composant UNII-13F4MW8Y9K HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N; Composant UNII-2C8M6XLB5C HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N; Composant UNII-B1K89384RJ HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N; Composant UNII-S4827SZE3L HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N; Composant UNII-U0T8J52I8B HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N; Alcool myristylique, norme de référence de la pharmacopée des États-Unis (USP); Alcool myristylique, étalon secondaire pharmaceutique; Matériel de référence certifié; Oxirane; OXYDE D'ÉTHYLÈNE; Époxyéthane; 75-21-8; 1,2-époxyéthane; Oxacyclopropane; Oxyde d'éthylène; Oxyde de diméthylène; Amprolène; Anprolène; Anproline; Dihydrooxirène; Oxidoéthane; Oxyfume; 1,2-époxyéthane; Merpol; Oxiran; Oxyfume 12; T-Gas; Oxirène, dihydro-; FEMA n ° 2433; Numéro de déchet Rcra U115; Caswell n ° 443; oxyde d'éthylène; éthylenoxide; oxyde d'éthylène; Ethox; ETO; UNII-JJH7GNN18P; NCI-C50088; ENT-26263; CCRIS 297; UN 1040; HSDB 170; alpha, bêta-oxidoéthane; CHEBI: 27561; EINECS 200-849-9; UN1040; JJH7GNN18P; RCRA déchets no. U115; Code chimique des pesticides EPA 042301; AI3-26263; E.O .; C2H4O; Oxyde d'éthylène (30% ou moins), mélange d'oxyde de propylène; monooxirane; époxy éthane; ID d'épitope: 116215; EC 200-849-9; .alpha.,. beta.-oxidoéthane; Oxyde d'éthylène,> = 99,5%; Oxyde d'éthylène,> = 99,9%; CHEMBL1743219; DTXSID0020600; CTK2H7537; Oxyde d'éthylène purum> = 99,8%; c0527; Gaz stérilisant oxyde d'éthylène 100%; AKOS009031564; LS-1658; SC-46824; LS-101032; 390-EP2272834A1; 390-EP2275417A2; 390-EP2277622A1; 390-EP2277865A1; 390-EP2281816A1; 390-EP2284162A2; 390-EP2284163A2; 390-EP2289880A1; 390-EP2289890A1; 390-EP2292228A1; 390-EP2292597A1; 390-EP2295399A2; 390-EP2295409A1; 390-EP2295426A1; 390-EP2295427A1; 390-EP2295438A1; 390-EP2298757A2; 390-EP2298761A1; 390-EP2301534A1; 390-EP2301536A1; 390-EP2301538A1; 390-EP2301924A1; 390-EP2301929A1; 390-EP2301935A1; 390-EP2305648A1; 390-EP2305655A2; 390-EP2305662A1; 390-EP2305674A1; 390-EP2308857A1; 390-EP2308865A1; 390-EP2308873A1; 390-EP2308881A1; 390-EP2311451A1; 390-EP2311455A1; 390-EP2311806A2; 390-EP2311815A1; 390-EP2311840A1; 390-EP2314590A1; 390-EP2316450A1; 390-EP2316452A1; 390-EP2374792A1; 390-EP2377848A1; E0647; E0689; E0690; E0692; E0693; Oxyde d'éthylène 1000 microg / mL dans la triacétine; NS00005032; Oxyde d'éthylène; solution, 2,5-3,3 M dans le THF; KS-00001184; C06548; D03474; 28692-EP2270010A1; 28692-EP2281818A1; 28692-EP2289887A2; 28692-EP2289888A2; 28692-EP2289893A1; 28692-EP2292593A2; 28692-EP2298753A1; 28692-EP2301941A1; 28692-EP2308510A1; 28692-EP2308562A2; 28692-EP2314579A1; 28692-EP2371811A2; 28692-EP2371831A1; 52922-EP2270017A1; 52922-EP2308881A1; 55430-EP2270113A1; 55430-EP2272935A1; 55430-EP2295407A1; 55430-EP2298736A1; 55430-EP2308857A1; 55430-EP2308865A1; 55430-EP2372017A1; 55430-EP2375479A1; 142379-EP2272839A1; 142379-EP2274983A1; 142379-EP2289868A1; 142379-EP2292593A2; 178795-EP2270017A1; Q407473; Solution d'oxyde d'éthylène, matériau de référence certifié, 50 mg / mL dans le méthanol; Solution d'oxyde d'éthylène, 50 mg / mL dans du chlorure de méthylène, étalon analytique; Solution d'oxyde d'éthylène, matériau de référence certifié, 500 mug / mL dans DMSO, ampoule de 1 mL; 11104-97-5; E.O; Solution d'oxyde d'éthylène, matériau de référence certifié, 2000 mug / mL dans du dichlorométhane, ampoule de 1 mL; Oxyde d'éthylène ou oxyde d'éthlène avec azote jusqu'à une pression totale de 1Mpa (10 bar) à 50 degrés C; Oxyde d'éthylène ou oxyde d'éthlène avec azote jusqu'à une pression totale de 1Mpa (10 bar) à 50 degrés C [UN1040] [Gaz toxique]; Oxyde d'éthylène ou oxyde d'éthlène avec azote jusqu'à une pression totale de 1Mpa (10 bar) à 50 degrés C [UN1040] [Gaz toxique]; Alcools en C12-14 + 3 OE; Polyoxyéthylène lauryl éther; Alcool laurylique éthoxylé; Alcool polyoxyéthylène laurylique; Éther dodécylique de polyéthylène glycol; Éther laurique de polyéthylèneglycol


DEHYDOL LS 3 (C 1214 3 EO)

Dehydol® LS 3 est un polymère laureth-3 qui, en raison de ses propriétés d'augmentation de la viscosité, est utilisé comme épaississant dans les préparations de tensioactifs cosmétiques telles que les shampooings, les préparations de douche et les bains moussants. C'est un produit trouble clair à léger, avec une odeur et une apparence standard et une densité (70 ° C) de 0,880 à 0,8925 g / cm ^ 3.

C'est un solubilisant et un épaississant. Cet agent tensioactif est utilisé pour épaissir des préparations tensioactives. DEHYDOL® LS 3 est utilisé dans les formules de soin de couleur, de savons liquides, de douche / bain, de nettoyage du visage et de shampooing.

Les produits éthoxylés d'alcool gras sont des tensioactifs non ioniques produits en ajoutant de l'oxyde d'éthylène (OE) à des alcools gras linéaires.

Les grades Dehydol® LS (éthoxylates d'alcools gras en C12-14) sont des tensioactifs non ioniques. Ce sont des éthers d'alkyl polyéthylène glycol à base d'alcool gras natif saturé. Ainsi, leur chaîne C est linéaire et même numérotée. Ils sont disponibles avec un degré EO faible et moyen. Les qualités disponibles sont liquides. Les grades Dehydol® LS offrent des propriétés de mouillage et d'émulsification avec une bonne propriété d'élimination des salissures.

Les ingrédients Laureth (Laureth-1, Laureth-2, Laureth-3, Laureth-5, Laureth-6, Laureth-7, Laureth-8, Laureth-9, Laureth-10, Laureth-11, Laureth-12, Laureth- 13, Laureth-14, Laureth-15, Laureth-16, Laureth-20, Laureth-21, Laureth-25, Laureth-30, Laureth-38, Laureth-40, Laureth-50) sont des polyoxyéthers d'alcool laurique. Le nombre dans le nom indique le nombre moyen d'unités d'oxyde d'éthylène dans la molécule. Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Laureth sont utilisés dans la formulation d'une variété de produits pour le bain, les yeux, le visage, les cheveux, le nettoyage et les écrans solaires. Ils sont également utilisés dans les adoucissants pour cuticules, les déodorants et les produits hydratants.

C'est un émulsifiant et un tensioactif non ionique liquide efficace à base d'éther de polyéthylène glycol et d'alcool laurylique (alcool laurique POE 3). C'est un liquide clair ambré, sans odeur, il peut brouillard lorsqu'il est refroidi. pH 5,0-6,5 (solution à 5%). Il est soluble dans les huiles et les alcools, partiellement soluble dans l'eau. Sa valeur HLB 8 (donne des émulsions eau-dans-huile).


Avantages:

Émulsifiant non ionique (permet à l'eau et à l'huile de se mélanger), agent dispersant et solubilisant
Solubilise les huiles dans les systèmes aqueos et crée une consistance de type laiteux lorsque des tensioactifs sont présents
Agit comme épaississant dans les shampooings et les gels douche
Compatible avec les tensioactifs non ioniques, anioniques, amphotères et cationiques

Laureth-3 est produit en faisant réagir de l'oxyde d'éthylène avec de l'alcool laurylique qui est obtenu à partir d'huile de coco. La désignation numérique 3 fait référence au nombre d'unités répétées d'oxyde d'éthylène dans la molécule.

Il peut être utilisé dans toutes sortes de produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, y compris les lavages pour le corps, les shampooings capillaires, les déodorants, les lotions et les crèmes.

Ses fonctions:

Agent de nettoyage: aide à garder une surface propre
Tensioactif: Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation


Avantages du produit:

 faible teneur en eau,
 épaississement des formulations cosmétiques,
 la solubilisation des parfums et principes actifs,
 fortes propriétés dégraissantes et émulsifiantes,
 compatible avec les tensioactifs non ioniques, anioniques et cationiques,
 résistant aux acides et alcalis,
 résistant aux agents oxydants et réducteurs et à l'eau calcaire,
 biodégradable.


Applications:

 produit semi-fini pour la production de SLES,
 produits de lavage et de soin du corps,
 produits pour le lavage, le soin, la coloration et le coiffage des cheveux,
 préparations pour le lavage et le soin du visage (crèmes hydratantes, gommages, crèmes anti-acnéiques),
 produits de maquillage,
 parfums,
 détergents ménagers,
 prétraitement des matières textiles,
 un composant de préparations de finition dans l'industrie textile.


Laureth-3 est un éther PEG d'alcool laurylique Laureth-3 utilise et applications comprennent: Tensioactif, émulsifiant, dispersant, détergent, agent mouillant dans le traitement du textile et du papier, cosmétiques, composés de travail des métaux, agriculture, nettoyants industriels, adhésifs, polymères, polis ; antistat; agent de nivellement; plastifiant; agent à récurer; solubilisant pour solvants; base pour la production de sulfates; matières premières pour la vaisselle, les agents nettoyants et les nettoyants à froid; polymérisation en émulsion; pénétrant; épaississant; émulsifiant, solubilisant pour produits pharmaceutiques.

Émulsifiant H / E, composant permettant la formation d'une émulsion. L'émulsion est une forme physicochimique créée en combinant (mélange) la phase aqueuse avec la phase huileuse. Des exemples d'émulsions cosmétiques sont les crèmes, lotions, lotions. Substance moussante, stabilisant et améliorant la qualité de la mousse en mélange avec des tensioactifs anioniques. Agit comme un modificateur de rhéologie (c'est-à-dire améliore la consistance) dans les préparations de lavage contenant des tensioactifs anioniques ou des électrolytes (par exemple le chlorure de sodium), grâce à la formation des micelles dites mixtes.

Un tensioactif non ionique est un type de tensioactif qui ne porte pas de charge sur son groupe de tête hydrophile et est donc de nature plus douce. En raison de la douceur associée aux tensioactifs non ioniques, ils sont couramment utilisés sur les marchés de la maison et des soins personnels, ainsi que dans l'industrie agrochimique.

Les surfactants non ioniques ne sont pas limités aux marchés de la maison et des soins personnels, par exemple, les surfactants non ioniques sont utilisés pour aider les agriculteurs de l'industrie des surfactants agricoles, car ces composés sont utilisés dans les formulations de pesticides et d'adjuvants pour augmenter l'étalement, le mouillage, le collage et la pénétration du pesticide à travers la surface de la feuille. Le raffinage et le traitement du pétrole et du gaz dans l'industrie pétrolière utilisent également des tensioactifs non ioniques. Par exemple, les non-ioniques sont utilisés comme inhibiteurs de corrosion dans le pétrole et le gaz pour les surfaces qui entrent en contact avec les produits pétroliers, ainsi que comme auxiliaires de reflux pour aider à améliorer l'écoulement des hydrocarbures. En raison de leur chimie de surface, les tensioactifs non ioniques sont également largement utilisés dans les applications de revêtement, tels que les émulsifiants pour les peintures au latex et les agents de nivellement pour les revêtements acryliques.

Certains exemples courants d'agents tensioactifs non ioniques sont les acides gras éthoxylés et alcoxylés, les amines éthoxylées, l'alcool éthoxylé, les éthoxylates d'alkyle et de nonylphénol, les esters de sorbitane éthoxylés et l'éthoxylate d'huile de ricin.

Cette substance mouillante - facilite le contact de la surface nettoyée avec la solution de lavage, ce qui facilite l'élimination des impuretés de la surface de la peau et des cheveux. C'est un émulsifiant H / E, composant permettant la formation d'une émulsion. Il agit comme une substance moussante tout en stabilisant et en améliorant la qualité de la mousse en mélange avec des tensioactifs anioniques. Il agit comme un modificateur de rhéologie (c'est-à-dire améliore la consistance) dans les préparations de lavage contenant des tensioactifs anioniques ou des électrolytes (par exemple le chlorure de sodium), grâce à la formation des micelles dites mixtes. Il est utilisé dans de nombreux produits cosmétiques.


Fonction dans un cosmétique:

Lessive, détergent, tensioactif, tensioactif

Émulsifiant, émulsifiant

Régulateur de viscosité

Stabilisateur de mousse

Substance moussante

Surfactant


Les éthoxylates d'alcool sont une classe de composés couramment utilisés dans de nombreuses pratiques industrielles et marchés commerciaux. Ces composés sont synthétisés par la réaction d'un alcool gras et de l'oxyde d'éthylène, ce qui donne une molécule qui se compose de deux composants principaux, (1) l'alcool gras oléophile, riche en carbone et (2) la chaîne polyoxyéthylène hydrophile.

En raison de la structure de base de ces composés qui associent une partie hydrophobe (détestant l'eau) à un composant hydrophile (aimant l'eau), les alcools éthoxylés constituent une classe polyvalente de composés, communément appelés surfactants. Les tensioactifs éthoxylates d'alcool améliorent le mélange et la solubilisation de l'huile et de l'eau en ayant ces sections contrastées dans le même composé. Avec cette structure unique, une seule molécule peut habiter l'interface de deux phases non miscibles (c'est-à-dire l'huile et l'eau), les rapprochant efficacement et abaissant l'énergie interfaciale associée entre elles. En abaissant cette énergie, de nombreuses applications de solutions novatrices sont accessibles en augmentant l'homogénéité de ces deux phases auparavant non miscibles.

Les alcools éthoxylés peuvent varier considérablement dans leurs propriétés et leurs applications car les matériaux utilisés pour fabriquer ces produits peuvent varier dans leurs structures et leurs quantités. Par exemple, les alcools gras, qui proviennent généralement de matières naturelles, peuvent fournir des structures différentes selon la plante dont ils ont été extraits. Les sources naturelles courantes d'alcools gras comprennent le palmier à huile (y compris l'huile de palme et l'huile de palmiste), les huiles de cocotier et l'huile de colza. Chacune de ces sources naturelles diffère dans sa distribution de chaînes carbonées, ce qui rend un alcool éthoxylé à partir d'huile de coco alcool différent d'un alcool éthoxylé fabriqué à partir de l'alcool d'une huile de palmiste.

De plus, les alcools gras peuvent également être synthétisés à partir de produits pétroliers, fournissant des structures uniques dans le groupement hydrophobe qui ne sont pas communément observées dans la nature. Des alcools ramifiés et des alcools de distributions de carbone spécifiques peuvent être obtenus en utilisant des matières de départ synthétiques, qui affectent toutes fortement les propriétés finales de l’éthoxylate d’alcool.

En variante, la longueur du composant polyoxyéthylène (c'est-à-dire la partie hydrophile) de l'éthoxylate d'alcool confère à cette classe de composés un large assortiment de solubilités dans l'eau et de propriétés de détergence. L'augmentation de la quantité d'oxyde d'éthylène sur l'alcool éthoxylé augmente généralement sa solubilité dans l'eau, ainsi que l'augmentation de l'équilibre hydrophile / lipophile (HLB) du composé. Dans des unités arbitraires de 1 à 20, le HLB d'un tensioactif non ionique peut être calculé et utilisé pour déterminer la propension d'un composé à travailler efficacement dans une solution donnée d'huile et d'eau. Des valeurs HLB inférieures (<10) sont couramment utilisées pour les solutions riches en huile, tandis que les tensioactifs avec des valeurs HLB plus élevées (> 10) sont généralement plus efficaces dans les émulsions huile dans eau.

Les éthoxylates d'alcool sont utilisés dans une grande variété de contextes industriels et commerciaux. Parce que ces composés sont des tensioactifs, ils peuvent être utilisés chaque fois que des substances huileuses entrent en contact avec de l'eau ou une surface. Les alcools éthoxylés peuvent être utilisés comme détergents, agents mouillants, émulsifiants, dégraissants et émollients dans de nombreuses gammes de produits disponibles dans le commerce et dans les pratiques industrielles.

Les formules d'alcool éthoxylé telles que l'alcool laurique sont classées comme tensioactifs, ce qui signifie qu'elles réduisent la tension superficielle dans un liquide ou entre un liquide et un solide. Comme avec tous les types d'alcool éthoxylé, l'éthoxylate d'alcool laurique est un composé non ionique - il n'a pas de charge électrique sur l'extrémité hydrophile et prend généralement la forme d'un liquide épais qui est souvent collant au toucher. Le processus d'éthoxylation a également tendance à augmenter la solubilité dans l'eau du matériau. Les produits qui contiennent généralement de l'éthoxylate d'alcool laurique comprennent les cosmétiques, les détergents à lessive, les nettoyants de surface et les produits de soins personnels, pour n'en nommer que quelques-uns.

L'éthoxylate d'alcool laurique doit être utilisé avec une extrême prudence. Il est nocif s'il est ingéré et présente également un danger pour la vie aquatique. Il est également susceptible de provoquer une irritation au contact des yeux ou de la peau. Le produit doit être stocké dans un récipient fermé dans une zone à une température comprise entre 30 et 40 ° C.

L'alcool éthoxylé a de multiples utilisations et applications industrielles, notamment:

CAS: Utilisez l'éthoxylate d'alcool laurique comme agent mouillant pour réduire la tension superficielle dans les liquides et comme émulsifiant dans les peintures et les revêtements pour favoriser la dispersion.

Soins personnels: l'éthoxylate d'alcool laurique fonctionne extrêmement bien comme agent moussant dans les produits de soins personnels tels que les shampooings et les gels de bain.

Savons et détergents: L'alcool laurylique sert d'agent mouillant fiable dans une large gamme de produits de nettoyage industriels et ménagers, y compris les détergents, les pré-spotters de lessive et les nettoyants pour surfaces dures.

Tensioactifs et esters: Vous pouvez utiliser l'alcool laurique comme intermédiaire tensioactif - il peut également être sulfoné pour fabriquer du SLES (Sodium Lauryl Ether Sulfate), un tensioactif anionique et un détergent utilisé dans la fabrication de nombreux produits de soins personnels.

Textiles: Utilisez l'éthoxylate d'alcool laurique comme agent mouillant dans les applications de traitement des textiles et du cuir pour réduire la tension superficielle.

Les éthoxylates d'alcool gras sont les tensioactifs non ioniques largement utilisés dans les détergents de lavage à la fois domestiques et industriels. Ceux-ci sont utilisés comme agents mouillants et nettoyants dans les cosmétiques, l'agriculture, le textile, le papier, l'huile et diverses autres industries de transformation. Cependant, la principale application de ces alcools éthoxylés dans les industries cosmétiques et textiles est l'émulsification et l'agent de solubilisation. L'éthoxylate d'alcool gras est un sous-produit formé à partir de l'éthoxylation d'alcools gras. Dans ce processus d'éthoxylation, les groupes alcools gras comme l'alcool laurique, l'alcool stéarylique, l'alcool béhénylique, l'alcool oléylique cétylique, etc. sont amenés à réagir avec l'oxyde d'éthylène, conduisant ainsi à la formation d'éthoxylates d'alcool gras comme l'éthoxylate d'alcool laurylique, l'éthoxylate d'alcool stéarylique, l'éthoxylate d'alcool béhénylique. etc. Tous ces produits éthoxylates varient en apparence physique et ont des propriétés différentes comme le point d'écoulement, le point de trouble, la densité, la viscosité et le point d'éclair en fonction du niveau de processus d'éthoxylation à partir duquel ils sont formés.

Les éthoxylates d'acides gras sont formés à partir d'un processus d'éthoxylation dans lequel les acides gras sont amenés à réagir avec l'oxyde d'éthylène. Ce processus d'éthoxylation est connu sous le nom d'éthoxylation d'acides gras. Les sous-produits éthoxylates formés à partir de ce procédé d'éthoxylation sont des agents tensioactifs non ioniques utilisés dans les formulations domestiques et industrielles. Ceux-ci sont largement appliqués dans les processus en tant qu'adoucissants émulsifiants, agents mouillants, agents de nettoyage et dispersants. L'application la plus populaire de ces éthoxylates d'acides gras est dans l'industrie textile. Ils sont utilisés comme agents de finition par filage dans diverses formulations textiles. Les éthoxylates à base d'acide stéarique trouvent des applications dans les industries cosmétiques comme émulsifiants dans les crèmes et lotions de type huile dans l'eau. De même, certaines des variantes populaires de formulations d'acides gras éthoxylés utilisées dans les industries sont l'éthoxylate d'acide gras de noix de coco, l'éthoxylate d'acide laurique, l'acide oléique, les éthoxylates d'acide myristique.

Les éthoxylates d'alcool appartiennent à la classe des composés qui sont synthétisés via la réaction d'un alcool gras et de l'oxyde d'éthylène, résultant en une molécule qui se compose de deux parties, l'une un alcool gras riche en carbone et la seconde partie une chaîne polyoxyéthylène hydrophile.

Ce double aspect structurel de l'alcool éthoxylé contenant une partie hydrophobe (détestant l'eau) avec un composant hydrophile (aimant l'eau), leur permet de mélanger et de solubiliser l'huile et l'eau en abaissant l'énergie interfaciale qui leur est associée. Ces propriétés de l'alcool éthoxylé leur confèrent la connotation générale de tensioactifs ou tensioactifs.

L'action tensioactive de ces alcools éthoxylés est observée chaque fois que des substances huileuses sont exposées à l'eau ou à toute surface. Ces éthoxylates d'alcool ont des propriétés différentes, comme une excellente détergence, un moussage élevé et faible, ainsi que des éthoxylates qui sont des agents mouillant rapidement la surface. Ces alcools éthoxylés trouvent une utilisation dans de nombreuses pratiques industrielles comme détergents, agents mouillants, émulsifiants, dégraissants et émollients dans de nombreuses gammes de produits disponibles dans le commerce. Ces alcools éthoxylés desservent également de nombreux marchés commerciaux, tels que les produits de soins domestiques et personnels, les produits agrochimiques, les peintures et revêtements, le pétrole et le gaz et le nettoyage industriel et institutionnel.

Les alcools gras naturels diffèrent dans leur répartition des chaînes carbonées et peuvent donc fournir différentes structures et propriétés d'alcool éthoxylé en fonction de la plante dont ils ont été extraits. L'éthoxylate d'alcool gras est un tensioactif, qui est couramment utilisé comme composants de détergents de nettoyage et de formulation sur les marchés industriel, commercial et domestique. Les FAE trouvent des applications à grande échelle dans les détergents (agents mouillants, émulsifiants, produits d'hygiène personnelle (shampooings, émollients, boosters de mousse, augmentateurs de viscosité), cuir (dégraissage, mouillage), peintures textiles et procédés agricoles (émulsifiants, dispersion).

Des exemples d'alcools gras naturels sont les éthoxylates d'alcool laurylique.

Traditionnellement, l'éthoxylate d'alcool laurique (LAE) fonctionne comme un agent moussant dans les produits de soins personnels tels que les shampooings et les gels de bain. La propriété de mouillage efficace de LAE trouve son utilisation dans les produits de nettoyage ménagers, y compris les détergents, les pré-spotters de lessive et les nettoyants pour surfaces dures. Alors que dans des environnements industriels comme le traitement du textile et du cuir, la propriété de mouillage aide efficacement à réduire la tension superficielle. La source naturelle et la nature biodégradable de l'éthoxylate d'alcool laurique incite à son utilisation dans les formulations de shampooing et de détergent liquide pour les segments de soins personnels. Plusieurs éthoxylates d'alcool laurylique sont utilisés dans les soins personnels et les cosmétiques comme émulsifiants dans les crèmes, agents nettoyants dans les shampooings et les détergents liquides, solubilisants pour les parfums.

L'éthoxylate d'alcool gras est basé sur le composant d'alcool gras. Il a diverses applications.

1. Lubrification textile: elle sert d'huiles pour le cordage, l'opération de tissage et la filature. Huile végétale ou huile minérale généralement utilisée comme huile.

2. Récurage textile: Il est utilisé pour les fibres synthétiques et normales pour le récurage des matériaux.

3. Teinture et finition des textiles: L'alcool polyoxyéthylène joue un rôle essentiel dans la fabrication de coton pour l'étape de coloration et de finition.

4. Tensioactifs de tenue de maison: Il est largement utilisé dans la formulation de produit de nettoyage, de tenue de maison et d'utilisation industrielle.

5. Agricole: Ils ne sont pas affectés par l'eau calcaire et les changements de pH, c'est pourquoi ils sont utilisés comme émulsifiants dans les sprays agricoles.

6. Papier: utilisé pour la réduction en pâte du papier et le désencrage du vieux papier journal.

7. Mousser: Dans la fabrication de la mousse, il est utilisé comme surfactant.

8. Caoutchouc: Pendant les opérations composées, les alcools polyoxyéthylénés ont servi de stabilisants.

9. Cosmétique: Dans la production de produits cosmétiques Alcool polyoxyéthylène utilisé comme matière première.

PREMIERS SECOURS:

Conseils généraux:

Si des effets néfastes sur la santé se développent, consultez un médecin.
 
En cas d'inhalation: sans objet.
 
Au contact de la peau:

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Au contact des yeux:

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau courante (pendant 10 minutes), consulter un médecin spécialiste.

En cas d'ingestion:

Rincer la bouche puis boire 200 à 300 ml d'eau.
 
Note au médecin:

Symptômes: Les symptômes et effets connus les plus importants sont décrits dans l'étiquetage (voir section 2) et / ou en section 11. Les autres symptômes et effets importants ne sont pas connus à ce jour.

Dangers: Aucun danger n'est prévu dans les conditions d'utilisation prévue et de manipulation appropriée. Traitement: traiter de manière symptomatique.

LUTTE CONTRE L'INCENDIE:

Moyens d'extinction appropriés:

eau pulvérisée, dioxyde de carbone, poudre sèche, mousse

Dangers spécifiques: vapeurs nocives

Évolution des fumées / brouillard. Les substances / groupes de substances mentionnés peuvent être libérés en cas d'incendie.

Informations complémentaires:

Éliminez les débris d'incendie et l'eau d'extinction contaminée conformément aux réglementations officielles.

MANIPULATION ET STOCKAGE:

Manipulation

Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité.
 
Protection contre les incendies et les explosions:

Prendre des mesures de précaution contre les décharges statiques. Évitez toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flamme nue.

Espace de rangement

Matériaux appropriés pour les conteneurs: acier au carbone (fer), polyéthylène haute densité (HDPE), Stovelacquer EHD0022

Information supplémentaire sur les conditions de stockage: Conserver le récipient bien fermé et au sec; stocker dans un endroit frais.

En dessous de la limite de température, les propriétés du produit changeront. Le changement de propriété est réversible par agitation et chauffage.

La stabilité au stockage:

Température de stockage: <= 40 ° C
 
Protéger des températures inférieures à: 18 ° C

Les caractéristiques du produit sont modifiées de manière réversible lorsqu'il tombe en dessous de la température limite.

Protéger des températures supérieures à: 40 ° C

Les propriétés du produit changent de manière irréversible en cas de dépassement de la température limite.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES:

Forme: liquide

Couleur: incolore

Odeur: inodore

Seuil olfactif: non applicable

Valeur pH: 6,0 - 7,5 (eau, 20 ° C)

température d'ébullition:> 292 ° C

Point d'éclair:> 160,0 ° C

Taux d'évaporation:

La valeur peut être approximée à partir de la constante de la loi de Henry ou de la pression de vapeur.
 
Inflammabilité (solide / gaz): non inflammable

Limite inférieure d'explosivité: pour les liquides non pertinent pour la classification et l'étiquetage.

Limite supérieure d'explosivité: Pour les liquides non pertinent pour la classification et l'étiquetage.

Température d'inflammation: non déterminée
 
Décomposition thermique: Pas de décomposition si stocké et manipulé comme prescrit / indiqué.

Risque d'explosion: non explosif

Propriétés favorisant le feu: ne propageant pas le feu
 
Pression de vapeur: non déterminée
 
Densité: 0,8880 - 0,8925 g / cm3 (70 ° C)

Densité de vapeur relative (air): non applicable
 
Solubilité dans l'eau: émulsionnable

Solubilité (qualitative) solvant (s): eau distillée émulsionnable

Coefficient de partage n-octanol / eau (log Pow): non déterminé
 
Viscosité, dynamique: non déterminée

Viscosité, cinématique: non déterminée
 

Classe de danger: 9
Groupe d'emballage: III
Numéro d'identification: UN 3082
Étiquette de danger: 9, EHSM
Nom d'expédition correct: SUBSTANCE DANGEREUSE POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (contient DE L'ÉTHOXYLATE D'ALCOOL)


 

  • Partager !
NEWSLETTER