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TÉTRAHEXASULFIDE DE DIPENTAMÉTHYLÈNE THIURAM (DPTT)

Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) peut être utilisé comme principal accélérateur dans le caoutchouc de polyéthylène chlorosulfoné, le caoutchouc styrène-butadiène et le caoutchouc butyle.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est particulièrement adapté au caoutchouc nitrile lorsqu'il est utilisé en combinaison avec des accélérateurs thiazole.


L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est utilisé comme accélérateur pour le caoutchouc naturel, le caoutchouc styrène-butadiène, le caoutchouc nitrile, le caoutchouc chloroprène et le caoutchouc polyéthylène chlorosulfoné.
Le dipentaméthylène thiuram hexasulfure (DPTT) peut également être utilisé comme agent de vulcanisation.


Tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT)
Numéro CAS : 120-54-7
Numéro CE : 204-406-0
Formule moléculaire : C₁₂H₂₀N₂S₆
Masse moléculaire : 384,69 g/mol


Hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT)
Numéro CAS : 971-15-3
Numéro CE : 213-537-2
Formule moléculaire : C₁₂H₂₀N₂S₈
Masse moléculaire : 448,77–449,0 g/mol


SYNONYMES :
TÉTRASULFURE DE DIPENTAMÉTHYLÈNE THIURAME (DPTT) :
Tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame, DPTT, Tétrasulfure de bis(pentaméthylène)thiurame, Tétrasulfure de tétraméthylène thiurame, Tétrasulfure de bis(pipéridylthiocarbamyle), Tétrasulfure de pipéridine thiurame, Tétrasulfure de thiurame DPTT, Accélérateur DPTT, Accélérateur de vulcanisation DPTT, N,N'-Tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame, Tétrasulfure de bis(pentaméthylène thiocarbamyle), 120-54-7, Tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame, Tétrasulfure de bis(pentaméthylène)thiurame, Thiurame MT, Tétrone A, Nocceler TRA, Noksera TRA, Sanceler TRA, Sulfads, Tétron A, Soxinol TRA, Tétrone de bis(pipéridinothiocarbonyle), USAF B-31 Tétrasulfure, bis(pipéridinothiocarbonyle), Bis(pipéridinothiocarbonyl) tétrasulfure, PIPERIDINE, 1,1'-(TÉTRATHIODICARBONOTHIOYL)BIS-, Tétrasulfure, bis(pentaméthylènethiuram)-, Tétrasulfure de thiurame, bis(pipéridinothiocarbonyle), Tétrasulfure de di-N,N'-pentaméthylènethiurame, NSC 4823, EINECS 204-406-0, YX3WH7S23F, Bis(pentaméthylènethiuram)-tétrasulfure, BRN 0298051, AI3-28516, NSC-4823, 4-20-00-01016 (Beilstein Handbook Reference), DTXSID0044789, Méthanéthione, 1,1'-tétrathiobis(1-(1-pipéridinyl)-), Méthanéthione, 1,1'-tétrathiobis[1-(1-pipéridinyl)-, SULFADS POWDER, RefChem:588794, DTXCID8024789, Bis(pentaméthylènethiuram)tétrasulfide, DiN,N'pentaméthylènethiuram tétrasulfide, Tétrasulfide, bis(pentaméthylènethiuram), Pipéridine, 1,1'(tétrathiodicarbonothioyl)bis, Méthanéthione, 1,1'tétrathiobis(1(1-pipéridinyl), Tétrasulfide, bis(pipéridinothiocarbonyl) (8CI), 204-406-0, Tétrasulfanediylbis(pipéridin-1-ylméthanethione), (pipéridine-1-carbothioyltrisulfanyl) pipéridine-1-carbodithioate, NSC4823, tétrasulfure de dipentaméthylènethiurame (appelé) [accélérateur de vulcanisation], MFCD00047474, tétrasulfure de bis(pentaméthylènethiurame), tétrasulfure de bis(pentaméthylènethiocarbamoyl), C12H20N2S6, UNII-YX3WH7S23F, tétrasulfure de dipentaméthylènethiurame, SCHEMBL22910, tétrasulfure de dipentaméthylenthiurame, WLN : T6NTJ AYUS&SS 2, VNDRMZTXEFFQDR-UHFFFAOYSA-, MSK2980, (pipéridine-1-carbothioylsulfanyl)disulfanyl pipéridine-1-carbodithioate, AKOS015913901, FD36421, AS-67746, DA-51182, Di-N, N'-pentaméthylènethiuram tétrasulfure, HY-145497, CS-0375204, D0279, NS00019869, Pipéridine, 1'-(tétrathiodicarbonothioyl)bis-, D97700, dipentaméthylènethiuram tétrasulfure, AldrichCPR, F240951, Pipéridine, 1, 1'-(tétrathiodicarbonothioyl)bis-, Q27294754, (Tétrasulfane-1,4-diyl)bis[(pipéridin-1-yl)méthanethione], 1-((4-(1-Pipéridinylcarbothioyl)tétrasulfanyl)carbothioyl)pipéridine, Tétrasulfure de dipentaméthylènethiuram, point d'exclamation inversé markO98%, 1-([4-(1-Pipéridinylcarbothioyl)tétrasulfanyl]carbothioyl)pipéridine #, tétrasulfure de dipentaméthylènethiurame (appelé accélérateur de vulcanisation), pipéridine-1-carbothioyldisulfanyldisulfanyl-(1-pipéridyl)méthanethione, InChI=1/C12H20N2S6/c15-11(13-7-3-1-4-8-13)17-19-20-18-12(16)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H2, DPTT, TÉTRASULFURE DE DIPENTAMÉTHYLÈNETHIURAME, TRA, tétrona, usafb-31, tétronea, SULPHADS, thiurammt, USAF 5-31, soxinoltra, tétrasulfure de bis(pentaméthylènethiocarbamoyl), tétrasulfure de bis(pentaméthylène)thiurame, tétrasulfure de bis(pipéridinothiocarbonyl), dptt, 1,1'-(tétrathiodicarbonothioyl)-bis-pipéridine, 1,1'-(tétrathiodicarbonothioyl)bis-pipéridine, accélérateur (tra), tétrasulfure de bis(pentaméthylènethiurame), noccelertra, sancelertra, soxinoltra, tétrasulfure, bis(pipéridinothiocarbonyle), tétrona, tétronea, thiurammt, tétrasulfure de thiurame, bis(pipéridinothiocarbonyle), usafb-31, accélérateur dptt, tétrasulfure de dipentaméthylènethirame, ;n,n:n,n-di(pentaméthylène)thiurame, tétrasulfure de dipentaméthylènethiurame accélérateur de vulcanisation, également appelé accélérateur TRA, tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame, tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame, tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame, accélérateur DPTT, tétrasulfane-1,4-diylbis(pipéridin-1-ylméthanethione), accélérateur de caoutchouc DPTT, accélérateur de caoutchouc TRA, ACCÉLÉRATEUR DPTT(TRA)


HEXASULFIDE DE DIPENTAMÉTHYLÈNE THIURAM (DPTT) :
Hexasulfure de dipentaméthylène thiurame, DPTT, Hexasulfure de bis(pentaméthylène) thiurame, Hexasulfure de N,N'-dipentaméthylène thiurame, Hexasulfure de bis(pipéridylthiocarbamyle), Hexasulfure de pipéridine thiurame, Hexasulfure de thiurame DPTT, Accélérateur DPTT, Accélérateur de vulcanisation DPTT, Donneur de soufre DPTT, Accélérateur de caoutchouc DPTT, Hexasulfure de dipentaméthylène thiurame, 971-15-3, Hexasulfure de bis(pipéridinothiocarbonyle), Hexasulfure, bis(1-pipéridinylthioxométhyl), Hexasulfure, bis(pipéridinothiocarbonyle), Pipéridine, 1,1'-(hexathiodicarbonothioyl)bis-, ESX7OZN94X, EINECS 213-537-2, Hexasulfure de bis(pipéridinothiocarbonyl), RHENOGRAN DPTT 70, EC 213-537-2, HEXASULPHIDE DE DIPENTAMÉTHYLÈNETHIURAM, RefChem:588793, 213-537-2, 1,6-hexasulfanediylbis(1-pipéridinylméthanethione), DTXSID4020535, (pipéridine-1-carbothioylpentasulfanyl)pipéridine-1-carbodithioate, Hexasulfure de bis(1-pipéridinylthioxométhyl), UNII-ESX7OZN94X, C12H20N2S8, DTXCID60535, 1,1'-(hexasulfane-1,6-diyldicarbonothioyl)dipipéridine, CHEMBL3187085, SCHEMBL10887385, HPFHYRNETZEPIV-UHFFFAOYSA-N, Tox21_202783, MFCD00053587, Hexasulfure de dipentaméthylènethiurame (DPTT), NCGC00260329-01, AS-81907, CAS-971-15-3, DB-230017, NS00007047, D95991, Q27277346, (Hexasulfane-1,6-diyl)bis[(pipéridin-1-yl)méthanethione], SULFADS, hexasulfure de bis(pipéridinothiocarbonyle), DPTT ( DPTH ) , SULFADS RODFORM, Accélérateur DPTT TRA, Hexaméthylènebisthiuramhexasulfure, HEXASULFIDE DE DIPENTAMÉTHYLÈNETHIURAM Hexasulfure de dipentaméthylènethiurame (DPTT), bis-(pipéridine-1-thiocarbonyl)-hexasulfane, bis[pipéridinocarbonothioyl] perhexasulfure


TÉTRASULFURE DE DIPENTAMÉTHYLÈNE THIURAME (DPTT)
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est un accélérateur organique contenant du soufre appartenant à la famille des accélérateurs thiurames.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est largement utilisé dans l'industrie du caoutchouc comme accélérateur de vulcanisation primaire ou secondaire ultra-rapide et comme donneur de soufre dans les systèmes de vulcanisation au soufre.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est particulièrement efficace dans le caoutchouc naturel (NR), le caoutchouc styrène-butadiène (SBR), le caoutchouc nitrile (NBR), le caoutchouc butyle (IIR), l'EPDM et d'autres élastomères synthétiques.


Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est apprécié pour sa capacité à accélérer la vulcanisation, à améliorer la densité de réticulation, à réduire le temps de vulcanisation et à améliorer les propriétés physiques et de vieillissement des produits en caoutchouc vulcanisé.
Contrairement au soufre élémentaire, le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) fonctionne comme un donneur de soufre contrôlé, produisant une réticulation efficace tout en minimisant la prolifération de soufre et en améliorant la résistance au vieillissement thermique.


Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est un accélérateur utilisé dans l'industrie du caoutchouc.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est également un antioxydant utilisé dans les systèmes adhésifs.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est un accélérateur de caoutchouc organosulfuré, un donneur de soufre et un additif de résistance à la chaleur.


Notez que ce composé chimique fonctionne normalement avec une chaîne tétrasulfure ou hexasulfure plutôt qu'avec la désignation « tétrahexasulfure ».
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est un accélérateur qui ne décolore pas et ne tache pas.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est un accélérateur soufré très actif et contient environ 25 % de soufre disponible.


Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est un accélérateur de type thiurame utilisé pour l'auto-réparation, le remodelage et le recyclage du caoutchouc vulcanisé.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est une matrice polymère qui contient un agent de réticulation et un groupe hydroxyle.


Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est un composé organosulfuré principalement utilisé comme accélérateur de vulcanisation du caoutchouc.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est caractérisé par sa structure moléculaire complexe, qui comprend plusieurs atomes de soufre et un groupe thiurame, contribuant à sa réactivité et à son efficacité dans la promotion de la réticulation dans les formulations de caoutchouc.


Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est généralement une poudre jaune à brune et est connu pour sa stabilité dans des conditions normales, bien qu'il puisse se décomposer lorsqu'il est exposé à des températures élevées ou à des agents oxydants puissants.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est soluble dans les solvants organiques mais sa solubilité dans l'eau est limitée.
En matière de sécurité, le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) peut être un irritant cutané et respiratoire, nécessitant des précautions de manipulation appropriées.


HEXASULFIDE DE DIPENTAMÉTHYLÈNE THIURAM (DPTT)
L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est un accélérateur de vulcanisation à base de thiurame riche en soufre et un donneur de soufre utilisé dans l'industrie du caoutchouc pour favoriser une réticulation du soufre rapide et efficace.
L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) appartient à la famille des accélérateurs de caoutchouc thiurame et est spécialement conçu pour les applications nécessitant une activité de donneur de soufre élevée, une excellente résistance à la chaleur et une vulcanisation efficace.


Comparé aux systèmes de vulcanisation au soufre classiques, le dipentaméthylène thiuram hexasulfure (DPTT) fournit du soufre chimiquement lié au composé de caoutchouc, permettant un meilleur contrôle de la formation de réticulation tout en réduisant la quantité de soufre élémentaire libre nécessaire.
L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est principalement utilisé dans le caoutchouc naturel (NR), le caoutchouc styrène-butadiène (SBR), le caoutchouc nitrile (NBR), le caoutchouc butyle (IIR), l'EPDM, le caoutchouc chloroprène (CR) et de nombreux élastomères spéciaux.


L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est particulièrement adapté aux articles en caoutchouc dynamiques, aux composés de caoutchouc résistants à la chaleur, aux produits industriels moulés, aux composants automobiles, aux joints, aux tuyaux et à d'autres applications d'élastomères techniques où la stabilité thermique à long terme et les performances mécaniques sont essentielles.
L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est efficace à basses et hautes températures.
L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est particulièrement adapté aux stocks de couleur claire.


UTILISATIONS ET APPLICATIONS DU TÉTRASULFURE DE DIPENTAMÉTHYLÈNE THIURAM (DPTT) :
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est utilisé comme accélérateur auxiliaire pour le caoutchouc naturel, le caoutchouc synthétique et le latex.
Parce que le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) peut décomposer le soufre libre lorsqu'il est chauffé, il peut également être utilisé comme agent de vulcanisation.
La teneur effective en soufre est de 28 % de sa masse.


Lorsqu'il est utilisé comme agent de vulcanisation, le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est relativement sûr à la température de fonctionnement, et le caoutchouc vulcanisé présente une excellente résistance à la chaleur et au vieillissement.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) peut être utilisé comme principal accélérateur dans le caoutchouc de polyéthylène chlorosulfoné, le caoutchouc styrène-butadiène et le caoutchouc butyle.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est particulièrement adapté au caoutchouc nitrile lorsqu'il est utilisé en combinaison avec des accélérateurs thiazole.


Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) présente une excellente résistance à la déformation par compression et à la chaleur.
Il est conseillé d'utiliser le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) avec l'accélérateur WILLING MZ dans la fabrication d'éponges en latex.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est facile à disperser dans le caoutchouc sec et aussi dans l'eau.


Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est généralement utilisé pour fabriquer des produits résistants à la chaleur, des câbles, etc.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est largement utilisé comme accélérateur de vulcanisation et donneur de soufre dans la fabrication d'une grande variété de produits en caoutchouc.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) convient au caoutchouc naturel, au caoutchouc styrène-butadiène, au caoutchouc nitrile, au caoutchouc butyle, à l'EPDM, au caoutchouc chloroprène et à de nombreux systèmes d'élastomères synthétiques.


En raison de ses caractéristiques de durcissement rapide, le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est fréquemment sélectionné pour les opérations de fabrication à haute productivité où des cycles de durcissement réduits sont économiquement avantageux.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est largement utilisé dans la production de composants automobiles, d'articles en caoutchouc industriels, de bandes transporteuses, de courroies de transmission, de tuyaux en caoutchouc, de joints, de joints d'étanchéité, de diaphragmes, de produits en caoutchouc technique moulés, d'isolation de câbles, de tissus enduits de caoutchouc, de composants de chaussures, de rouleaux, d'isolateurs de vibrations et de pièces absorbant les chocs.


Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est également utilisé dans les composés de caoutchouc résistants à la chaleur, les articles en caoutchouc dynamiques et les élastomères techniques qui nécessitent une excellente durabilité dans des conditions de fonctionnement exigeantes.
En tant que donneur de soufre, le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) permet aux formulateurs de réduire, voire d'éliminer, le soufre libre dans certains systèmes de durcissement, minimisant ainsi la prolifération de soufre et améliorant les caractéristiques de vieillissement thermique.


Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) contribue à une formation de réticulation cohérente, à une stabilité dimensionnelle améliorée et à une résistance accrue à la réversion lors d'une exposition prolongée à des températures élevées.
Dans les formulations de caoutchouc spéciales, le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est souvent utilisé pour obtenir une faible déformation rémanente à la compression, un module élevé, des propriétés de traction améliorées et une résistance supérieure à la dégradation thermique.


La compatibilité du tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) avec de nombreux systèmes d'accélération commerciaux en fait un composant polyvalent dans la technologie moderne des élastomères.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est fréquemment utilisé en combinaison avec d'autres accélérateurs tels que les thiazoles, les sulfénamides, les guanidines et les dithiocarbamates pour optimiser les caractéristiques de durcissement et la sécurité du traitement.


Parce qu'il ne libère pas de soufre libre aussi facilement que les systèmes au soufre conventionnels, le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est particulièrement adapté aux applications nécessitant une excellente stabilité thermique, une faible déformation rémanente et une durabilité à long terme.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) confère une résistance à la chaleur exceptionnellement bonne aux composés sans soufre et peut être utilisé comme accélérateur primaire pour l'Hypalon et le Butyl ainsi que comme excellent accélérateur secondaire pour l'EPDM.


Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) peut également être utilisé comme agent de vulcanisation pour le latex résistant à la chaleur.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est utilisé comme fongicide pour contrôler la croissance des champignons sur les plantes.
Il a été démontré que le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) possède une forte activité antifongique contre les agents pathogènes des plantes tels que Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani et Sclerotinia sclerotiorum.


Le mécanisme d'action n'est pas bien compris, mais il pourrait impliquer l'inhibition de la synthèse de l'ADN par liaison à l'enzyme ARN polymérase ou la prévention de la formation de la paroi cellulaire par liaison à des précurseurs de glycoprotéines ou à d'autres fragments de glucides.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est généralement formulé avec du chlorure de benzalkonium, du stéarate de calcium et du diéthyldithiocarbamate de zinc pour une utilisation en agriculture.


Ses applications s'étendent au-delà de la fabrication du caoutchouc, car le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) peut également être utilisé dans divers systèmes polymères et comme intermédiaire chimique en synthèse organique.
Globalement, le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) joue un rôle important dans l'amélioration des performances et de la durabilité des produits en caoutchouc.


CARACTÉRISTIQUES DU TÉTRASULFURE DE DIPENTAMÉTHYLÈNE THIURAM (DPTT) :
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est reconnu comme l'un des accélérateurs donneurs de soufre les plus efficaces utilisés dans la technologie de vulcanisation du caoutchouc.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) combine les fonctions d'un accélérateur et d'un donneur de soufre, permettant aux composés de caoutchouc d'obtenir une réticulation efficace avec une dépendance réduite au soufre élémentaire.

Il en résulte des vulcanisats présentant une meilleure résistance à la chaleur, une réduction de la formation de soufre et une performance de vieillissement à long terme améliorée.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) offre un durcissement exceptionnellement rapide tout en conservant de bonnes caractéristiques de traitement lorsqu'il est correctement formulé.
Grâce à sa structure cyclique de thiurame, le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) favorise la formation de liaisons croisées monosulfurées et disulfurées stables, ce qui contribue à une stabilité thermique et une durabilité mécanique supérieures par rapport aux systèmes de durcissement conventionnels riches en soufre.

Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est particulièrement performant dans les composés nécessitant une excellente déformation rémanente à la compression, une résistance à la traction élevée, une résistance à l'abrasion et une résistance à la fatigue dynamique.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est couramment incorporé dans les systèmes de durcissement au soufre avec du MBTS, du CBS, du TBBS, du TMTD, du ZDEC, du ZDBC ou d'autres accélérateurs pour équilibrer la sécurité de la brûlure, la vitesse de durcissement et les propriétés physiques finales.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) présente également une bonne dispersion dans les composés de caoutchouc et contribue à une vulcanisation uniforme dans les articles moulés épais ou complexes.


AVANTAGES DU TÉTRASULFURE DE DIPENTAMÉTHYLÈNE THIURAM (DPTT) :
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) offre de nombreux avantages dans le traitement et la vulcanisation du caoutchouc.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) raccourcit considérablement le temps de vulcanisation tout en produisant des réticulations de soufre très efficaces qui améliorent les performances mécaniques et thermiques du caoutchouc vulcanisé.

Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) améliore la résistance à la traction, la résistance à la déchirure, la résistance à l'abrasion, la résilience, l'élasticité, la rétention de dureté et la résistance à la fatigue.
Les caractéristiques de donneur de soufre du tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) réduisent la formation de soufre, améliorent les performances de vieillissement thermique et produisent des structures de réticulation plus stables thermiquement que les systèmes de durcissement au soufre conventionnels.

Cela contribue à prolonger la durée de vie des produits finis en caoutchouc fonctionnant à des températures élevées ou soumis à des charges mécaniques cycliques.
Le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) améliore également l'efficacité du traitement en réduisant les temps de vulcanisation sous presse, en augmentant la productivité de fabrication et en permettant une vulcanisation plus uniforme sur des sections de caoutchouc épaisses.

Parce que le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) fonctionne efficacement à des doses relativement faibles, il peut optimiser les coûts de formulation tout en maintenant des propriétés physiques de haute qualité.
Utilisé avec des combinaisons d'accélérateurs appropriées, le tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) offre un excellent équilibre entre la sécurité de brûlure et la vitesse de durcissement, ce qui le rend adapté à une large gamme d'applications industrielles du caoutchouc.


UTILISATIONS ET APPLICATIONS DE L'HEXASULFURE DE DIPENTAMÉTHYLÈNE THIURAM (DPTT) :
Hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT)
L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est principalement utilisé comme accélérateur de vulcanisation ultra-rapide et donneur de soufre dans les systèmes élastomères durcissables au soufre.
L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est largement utilisé dans la production de composants en caoutchouc automobile, de joints industriels, de joints toriques, de joints d'étanchéité, de tuyaux, de bandes transporteuses, de courroies de transmission, d'isolation de câbles, de produits techniques en caoutchouc moulé, d'éléments amortisseurs de vibrations, de rouleaux, de diaphragmes, de composants de chaussures et de nombreux produits élastomères spéciaux.


L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) convient au caoutchouc naturel, au caoutchouc styrène-butadiène, au caoutchouc nitrile, au caoutchouc butyle, à l'EPDM, au caoutchouc chloroprène et à divers élastomères synthétiques qui nécessitent un durcissement rapide et des propriétés physiques de haute performance.
L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est fréquemment sélectionné pour les formulations conçues pour obtenir une excellente résistance à la chaleur, une faible déformation rémanente à la compression, une résistance à la traction élevée, une résistance supérieure à l'abrasion et une longue durée de vie.


En tant que donneur de soufre, l'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) contribue directement au processus de vulcanisation en apportant du soufre chimiquement lié, permettant ainsi aux formulateurs de réduire la quantité de soufre libre dans le composé.
Cette approche améliore l'efficacité du durcissement, réduit la prolifération de soufre, renforce la résistance au vieillissement thermique et produit des structures de réticulation plus stables.
L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est couramment combiné avec des sulfénamides, des thiazoles, des guanidines et des accélérateurs de dithiocarbamate pour optimiser la sécurité du brûlage, les caractéristiques de traitement et les performances globales de vulcanisation.


L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est particulièrement utile dans la conception de composés de caoutchouc destinés à fonctionner à des températures élevées, à des contraintes mécaniques répétées ou dans des environnements industriels agressifs où la durabilité à long terme est essentielle.
Les caractéristiques de durcissement rapide du dipentaméthylène thiuram hexasulfure (DPTT) contribuent également à des cycles de production plus courts et à une efficacité de fabrication améliorée.
L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est couramment utilisé avec des thiazoles, des sulfénamides, des dithiocarbamates et d'autres accélérateurs secondaires pour obtenir une sécurité de brûlure équilibrée, un durcissement rapide et d'excellentes propriétés physiques.


Accélérateur de vulcanisation du caoutchouc : L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est spécialement conçu comme accélérateur pour les processus de vulcanisation du caoutchouc.
Large champ d'application : L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) convient aux industries du caoutchouc, des plastiques, des adhésifs, des revêtements et de diverses industries chimiques.
L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est un accélérateur de thiurame et est utilisé comme accélérateur auxiliaire pour le caoutchouc naturel, le caoutchouc synthétique et le latex.


L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) peut être utilisé comme principal accélérateur dans le caoutchouc de polyéthylène chlorosulfoné, le caoutchouc styrène-butadiène et le caoutchouc butyle.
L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est utilisé comme accélérateur pour le caoutchouc naturel, le caoutchouc styrène-butadiène, le caoutchouc nitrile, le caoutchouc chloroprène et le caoutchouc polyéthylène chlorosulfoné.


Le dipentaméthylène thiuram hexasulfure (DPTT) peut également être utilisé comme agent de vulcanisation.
Le dipentaméthylène thiuram hexasulfure (DPTT) peut également être utilisé dans le latex.
L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) peut améliorer la résistance à la chaleur et les performances de vieillissement du caoutchouc vulcanisé, particulièrement adapté aux produits de couleur claire.


AVANTAGES DU DIPENTAMÉTHYLÈNE THIURAM HEXASULFIDE (DPTT) :
L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) offre de nombreux avantages aux fabricants de caoutchouc qui recherchent des performances de vulcanisation améliorées et une qualité de produit fini supérieure.
L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) assure une vulcanisation extrêmement rapide tout en produisant des réseaux de réticulation au soufre efficaces qui améliorent la résistance à la traction, la résistance à la déchirure, le module, la résilience, la résistance à la fatigue, la résistance à l'abrasion et la rétention de dureté.

La teneur plus élevée en soufre permet au dipentaméthylène thiuram hexasulfure (DPTT) de fonctionner comme un donneur de soufre efficace, réduisant ainsi le besoin en soufre élémentaire et contribuant à minimiser la prolifération de soufre.
Les vulcanisats préparés avec du dipentaméthylène thiuram hexasulfure (DPTT) présentent généralement une stabilité thermique améliorée, une excellente résistance au vieillissement thermique, une déformation rémanente à la compression plus faible et une résistance supérieure à la réversion par rapport aux systèmes de vulcanisation conventionnels riches en soufre.

L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) contribue également à améliorer la productivité en réduisant le temps de durcissement et en augmentant l'efficacité de la fabrication.
La bonne compatibilité du dipentaméthylène thiuram hexasulfure (DPTT) avec une large gamme de systèmes d'accélérateurs commerciaux offre une flexibilité de formulation considérable, permettant aux formulateurs d'adapter les caractéristiques de durcissement à des applications industrielles spécifiques.

Comme seules des quantités relativement faibles sont généralement nécessaires, l'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) peut offrir des performances rentables tout en conservant d'excellentes propriétés physiques et une durabilité à long terme.
L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est un accélérateur ou donneur de soufre primaire ou secondaire efficace pour une utilisation dans l'IIR, l'EPDM, le NR, l'IR, le SBR, le CR, le CSM et en particulier pour le NBR.

Pour le CSM, le dipentaméthylène thiuram hexasulfure (DPTT) doit être utilisé avec le MBTS pour assurer une sécurité accrue lors de la procédure de mélange.
L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) produit également un caoutchouc blanc présentant une excellente résistance aux intempéries.
Avec le caoutchouc naturel et les caoutchoucs synthétiques, l'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) se vulcanise sans soufre à basse température et conduit à des produits aux bonnes propriétés physiques et à une superbe résistance au vieillissement.


CARACTÉRISTIQUES DU DIPENTAMÉTHYLÈNE THIURAM HEXASULFIDE (DPTT) :
L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est caractérisé par sa capacité exceptionnellement élevée de donneur de soufre, ce qui en fait un accélérateur efficace pour les systèmes de vulcanisation au soufre nécessitant une densité de réticulation accrue et une stabilité thermique améliorée.
La présence de six atomes de soufre permet au dipentaméthylène thiuram hexasulfure (DPTT) de contribuer à une plus grande quantité de soufre chimiquement lié pendant la vulcanisation que le tétrasulfure correspondant, ce qui entraîne une formation de réseau efficace au sein de l'élastomère.

L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) assure un durcissement rapide tout en favorisant une distribution uniforme des liaisons croisées dans toute la matrice de caoutchouc.
L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) contribue à une meilleure résistance à la chaleur, à d'excellentes performances de vieillissement, à une résistance accrue à la déformation rémanente par compression et à une durabilité accrue dans des conditions de charge dynamique.
L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) réduit également la dépendance au soufre élémentaire libre, contribuant à minimiser la formation de soufre et à améliorer l'aspect et la stabilité à long terme des produits finis en caoutchouc.

Grâce à son excellente compatibilité avec une large gamme de systèmes d'accélérateurs commerciaux, l'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est fréquemment incorporé dans des ensembles de durcissement complexes où la sécurité contre le brûlure, la vitesse de durcissement, la résistance mécanique et les performances thermiques doivent être soigneusement équilibrées.
L'hexasulfure de dipentaméthylène thiurame (DPTT) est particulièrement précieux pour les articles en caoutchouc technique haute performance exposés à des températures élevées, à des flexions répétées ou à des environnements industriels exigeants.


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DU TÉTRAHEXASULFIDE DE DIPENTAMÉTHYLÈNE THIURAM (DPTT) :
TÉTRASULFURE DE DIPENTAMÉTHYLÈNE THIURAME (DPTT) :
Formule moléculaire : C₁₂H₂₀N₂S₆
Masse moléculaire : 384,69 g/mol
Aspect : Poudre jaune à jaune pâle
État physique : Solide
Odeur : Légère odeur caractéristique de soufre
Couleur : Jaune clair à jaune
Point de fusion : environ 110–120 °C
Point d'ébullition : Se décompose avant ébullition
Densité : environ 1,40–1,50 g/cm³
Masse volumique apparente : environ 0,45–0,70 g/cm³

Solubilité dans l'eau : Pratiquement insoluble
Solubilité dans l'acétone : Légèrement soluble
Solubilité dans le benzène : Soluble
Solubilité dans le chloroforme : Soluble
Solubilité dans le sulfure de carbone : Soluble
Solubilité dans le toluène : Légèrement soluble
Solubilité dans l'éthanol : Légèrement soluble
Pression de vapeur : négligeable à température ambiante
Point d'éclair : Non applicable (matériau solide)

Température d'auto-inflammation : non bien établie
Stabilité thermique : Stable dans des conditions de stockage normales ; se décompose sous l’effet d’une forte chaleur.
Température de décomposition : supérieure à la plage de fusion
Produits de décomposition : oxydes de carbone (CO, CO₂), oxydes de soufre (SOₓ ) , oxydes d’azote (NOₓ ) , sulfure d’hydrogène (H₂S ) et autres composés soufrés
pH : Non applicable (solide insoluble)
Structure moléculaire : tétrasulfure de thiurame cyclique
Teneur en soufre : environ 50 %
Masse exacte : 383,991 g/mol
Accepteurs de liaisons hydrogène : 6
Donneurs de liaisons hydrogène : 0

Liaisons rotatives : 3
Surface polaire topologique (TPSA) : environ 115 Ų
Nombre d'atomes lourds : 20
Classe chimique : accélérateur de thiurame
Mécanisme de guérison : accélérateur donneur de soufre
Vitesse de guérison : Ultra-rapide
Tendance à la brûlure : Modérée à élevée selon la formulation
Efficacité de réticulation : Élevée
Tendance à la floraison : Faible lorsque les doses recommandées sont respectées.
Compatibilité : Compatible avec les accélérateurs à base de soufre, de thiazoles, de sulfénamides, de guanidines et de dithiocarbamates
Stabilité au stockage : Stable pendant au moins deux ans lorsqu'il est stocké dans des récipients hermétiques, dans un endroit frais et sec.

Sensibilité à l'humidité : Faible
Stabilité à l'oxydation : Bonne dans les conditions de stockage recommandées
Nom chimique : Tétrasulfure de dipentaméthylène thiurame
Abréviation courante : DPTT
Numéro CAS : 120-54-7
Numéro CE : 204-406-0
Formule moléculaire : C₁₂H₂₀N₂S₆
Masse moléculaire : 384,69 g/mol
Formule empirique (notation de Hill) : C12H20N2S6
Masse moléculaire : 384,69

Code UNSPSC : 12352200
Identifiant de substance PubChem : 329786238
Numéro CE : 204-406-0
Numéro MDL : MFCD00047474
NACRES : NA.21
État physique : Poudre cristalline
Couleur : jaune clair
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation : Point de fusion/plage : 120 °C
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition : données non disponibles

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : données non disponibles
Température de décomposition : données non disponibles
pH : Aucune donnée disponible
Viscosité : Viscosité cinématique : Données non disponibles
Viscosité dynamique : données non disponibles
Solubilité dans l'eau : pratiquement insoluble

Coefficient de partage n-octanol/eau : données non disponibles
Pression de vapeur : données non disponibles
Densité : Données non disponibles
Densité relative : données non disponibles
Densité de vapeur relative : données non disponibles
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : Aucune donnée disponible

Masse moléculaire : 384,7 g/mol
XLogP3-AA : 4.3
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaisons hydrogène : 6
Nombre de liaisons rotatives : 5
Masse exacte : 383,99507569 Da
Masse monoisotopique : 383,99507569 Da
Surface polaire topologique : 172 Ų
Nombre d'atomes lourds : 20
Accusation formelle : 0

Complexité : 294
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres Bond définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfini : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Compound est canonique : Oui
Numéro CBN : CB1168358
Formule moléculaire : C12H20N2S6
Masse moléculaire : 384,69

Numéro MDL : MFCD00047474
Fichier MOL : 120-54-7.mol
Point de fusion : 118,0 à 122,0 °C
Point d'ébullition : 510,1 ± 33,0 °C (prévisionnel)
Densité : 1,4933 (estimation approximative)
indice de réfraction : 1,5700 (estimation)
Température de stockage : Conserver à température ambiante, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.
Solubilité dans l'eau : Pratiquement insoluble dans l'eau
forme : poudre à cristal
pka : 0,85 ± 0,20 (prédit)
Couleur : Blanc à jaune clair

InChI : 1S/C12H20N2S6/c15-11(13-7-3-1-4-8-13)17-19-20-18-12(16)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H2
Clé InChIKey : VNDRMZTXEFFQDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES : S=C(SSSSC(=S)N1CCCCC1)N2CCCCC2
Référence de la base de données CAS : 120-54-7 (Référence de la base de données CAS)
FDA 21 CFR : 175.105 ; 175.300 ; 177.1210
Additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments : TÉTRASULFURE DE DIPENTAMÉTHYLÈNETHIURAM
FDA UNII : YX3WH7S23F
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : tétrasulfure de dipentaméthylènethiuram (120-54-7)
Code UNSPSC : 12352200
NACRES : NA.21
Formule empirique (notation de Hill) : C12H20N2S6
Masse moléculaire : 384,69

Code UNSPSC : 12352200
Identifiant de substance PubChem : 329786238
Numéro CE : 204-406-0
Numéro MDL : MFCD00047474
NACRES : NA.21
État physique : Poudre cristalline
Couleur : jaune clair
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation : Point de fusion/plage : 120 °C
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition : données non disponibles


HEXASULFIDE DE DIPENTAMÉTHYLÈNE THIURAM (DPTT) :
Formule moléculaire : C₁₂H₂₀N₂S₈
Masse moléculaire : 448,77 g/mol
Aspect : Poudre jaune à jaune-orangé
État physique : Solide
Odeur : Légère odeur caractéristique de soufre
Couleur : Jaune à jaune orangé
Point de fusion : environ 115–130 °C (avec décomposition progressive)
Point d'ébullition : Non applicable ; se décompose avant ébullition
Densité : environ 1,55–1,70 g/cm³
Masse volumique apparente : environ 0,55–0,80 g/cm³

Solubilité dans l'eau : Pratiquement insoluble
Solubilité dans l'acétone : Légèrement soluble
Solubilité dans le benzène : Soluble
Solubilité dans le chloroforme : Soluble
Solubilité dans le sulfure de carbone : Soluble
Solubilité dans le toluène : Légèrement soluble
Solubilité dans l'éthanol : Légèrement soluble
Pression de vapeur : négligeable à température ambiante
Point d'éclair : Non applicable (matériau solide)
Température d'auto-inflammation : non bien établie
Stabilité thermique : Stable dans les conditions de stockage recommandées

Comportement de décomposition : se décompose sous l'effet d'une forte chaleur.
Produits de décomposition : oxydes de soufre (SOₓ ) , oxydes de carbone (CO et CO₂ ) , oxydes d'azote (NOₓ ) , sulfure d'hydrogène (H₂S ) et vapeurs organiques contenant du soufre.
Teneur en soufre : supérieure à celle du tétrasulfure DPTT en raison de la présence de deux atomes de soufre supplémentaires.
Masse exacte : environ 447,93 Da
Accepteurs de liaisons hydrogène : 8
Donneurs de liaisons hydrogène : 0
Liaisons rotatives : 5
Surface polaire topologique (TPSA) : environ 160 Ų
Nombre d'atomes lourds : 22
Classe chimique : accélérateur de thiurame
Mécanisme de guérison : accélérateur donneur de soufre
Activité de vulcanisation : Ultra-rapide

Efficacité de réticulation : Très élevée
Tendance à la brûlure : Modérée à élevée selon la formulation et la dose
Tendance à la floraison : Faible lorsque les doses recommandées sont respectées.
Compatibilité : Compatible avec le soufre, le MBTS, le CBS, le TBBS, le TMTD, le ZDEC, le ZDBC et d'autres accélérateurs de vulcanisation du caoutchouc commerciaux.
Sensibilité à l'humidité : Faible
Stabilité à l'oxydation : Bonne dans des conditions de stockage normales
Stabilité au stockage : Excellente lorsqu'elle est conservée dans des récipients hermétiques, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
Formule linéaire : C12H20N2S8
Numéro CAS : 971-15-3
Masse moléculaire : 448,83
Numéro MDL : MFCD00053587

Nom chimique : Hexasulfure de dipentaméthylène thiurame
Abréviation courante : DPTT
Numéro CAS : 971-15-3
Numéro CE : 213-537-2
Formule moléculaire : C₁₂H₂₀N₂S₈
Masse moléculaire : 448,77 g/mol
Numéro CAS : 971-15-3
Numéro CE (EINECS) : 213-539-3
Formule moléculaire : C₁₁H₂₀N₂S₆
Masse moléculaire : 348,68 g/mol
Classe chimique : Polysulfure de thiurame (accélérateur donneur de soufre)

Masse moléculaire : 448,8 g/mol
XLogP3-AA : 5.1
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaisons hydrogène : 8
Nombre de liaisons rotatives : 7
Masse exacte : 447,9392180 Da
Masse monoisotopique : 447,9392180 Da
Surface polaire topologique : 222 Ų
Nombre d'atomes lourds : 22
Accusation formelle : 0

Complexité : 321
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres Bond définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfini : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Compound est canonique : Oui
Numéro CBN : CB0306791
Formule moléculaire : C12H20N2S8
Masse moléculaire : 448,82

Fichier MOL : 971-15-3.mol
Point de fusion : 135-136 °C
Point d'ébullition : 578,4 ± 33,0 °C (prévisionnel)
Densité : 1,518 ± 0,06 g/cm3 (prévue)
Pression de vapeur : 0 Pa à 25 °C
pka : 0,84 ± 0,20 (prédit)
Solubilité dans l'eau : 10,48 μg/L à 20 °C
LogP : 6,2 à 20 °C
Référence de la base de données CAS : 971-15-3
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : hexasulfure de bis(pipéridinothiocarbonyle) (971-15-3)


PREMIERS SECOURS EN CAS DE TÉTRAHEXASULFIDE DE DIPENTAMÉTHYLÈNE THIURAM (DPTT) :
-Description des mesures de premiers secours
*Conseils généraux :
Présentez cette fiche de données de sécurité au médecin présent.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
De l'air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Retirez immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec
eau/douche.
*En cas de contact visuel :
Après le contact visuel :
Rincez abondamment à l'eau.
Appelez un ophtalmologiste.
Retirez vos lentilles de contact.
*En cas d'ingestion :
Après avoir avalé :
Faites immédiatement boire de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et de tout traitement spécial nécessaire.
Aucune donnée disponible


MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE DE TÉTRAHEXASULFIDE DE DIPENTAMÉTHYLÈNE THIURAM (DPTT) :
-Précautions environnementales :
Ne laissez pas le produit pénétrer dans les canalisations.
- Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Collecter, retenir et pomper les déversements.
Respectez les éventuelles restrictions relatives aux matériaux.
Prendre à sec.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.


MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE DU TÉTRAHEXASULFIDE DE DIPENTAMÉTHYLÈNE THIURAM (DPTT) :
- Moyens d'extinction :
*Moyens d'extinction appropriés :
Dioxyde de carbone (CO2)
Mousse
Poudre sèche
*Moyens d'extinction inadaptés :
Aucune limitation d'agents extincteurs n'est donnée pour cette substance/ce mélange.
-Informations complémentaires :
Empêcher l'eau utilisée pour éteindre les incendies de contaminer les eaux de surface ou les nappes phréatiques.


CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE au TÉTRAHEXASULFIDE DE DIPENTAMÉTHYLÈNE THIURAM (DPTT) :
-Paramètres de contrôle :
--Ingrédients soumis à des paramètres de contrôle en milieu de travail :
-Contrôles d'exposition :
--Équipements de protection individuelle :
*Protection des yeux/du visage :
Utilisez un équipement de protection oculaire.
lunettes de sécurité
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire :
Type de filtre recommandé : Filtre A
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez pas le produit pénétrer dans les canalisations.


MANIPULATION ET STOCKAGE DU TÉTRAHEXASULFIDE DE DIPENTAMÉTHYLÈNE THIURAM (DPTT) :
-Conditions de stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités :
*Conditions de stockage :
Fermé hermétiquement.
Sec.


STABILITÉ et RÉACTIVITÉ DU TÉTRAHEXASULFIDE DE DIPENTAMÉTHYLÈNE THIURAM (DPTT) :
-Stabilité chimique :
Le produit est chimiquement stable dans les conditions ambiantes standard (température ambiante).
-Possibilité de réactions dangereuses :
Aucune donnée disponible

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