Le dioxyde de titane E171 est utilisé comme pigment blanc dans une variété de produits alimentaires, notamment les bonbons, les crèmes à café, les décorations de pâtisserie et de gâteaux, et les sauces blanches.
Le dioxyde de titane E171 peut être utilisé pour colorer les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les aliments pour animaux et les aliments, y compris les confiseries, les produits de boulangerie, les produits laitiers, les fromages, les glaçages et décorations, les desserts glacés, les crèmes non laitières et les soupes déshydratées.
Numéro CAS : 13463-67-7
Numéro CE : 236-675-5
Formule moléculaire : TiO₂
Masse moléculaire : 79,87 g/mol
SYNONYMES :
Dioxyde de titane, oxyde de titane(IV), titane, pigment blanc CI 6, E171, rutile, anatase, peroxyde de titane, oxyde de titane(IV), titane, rutile, anatase, brookite, peroxyde de titane, pigment blanc CI 6, CI n° 77891, titane, blanc de titane, oxyde de titane(IV), dioxyde de titane, oxyde de titane, titane, blanc de titane (dans le contexte des pigments), E171 (code européen des additifs alimentaires), CI 77891 (numéro d'indice de couleur utilisé dans les cosmétiques et les pigments), pigment blanc CI 6 (PW6), pigment blanc de titane, pigment TiO₂, poudre de blanc de titane
E171 Le dioxyde de titane se présente sous forme de poudre blanche amorphe.
E171 Le dioxyde de titane est produit soit par le procédé au sulfate, soit par le procédé au chlorure, et les conditions de traitement déterminent la forme, soit anatase, soit rutile, du produit final.
E171 Le dioxyde de titane est un additif alimentaire répandu, principalement utilisé comme agent blanchissant et éclaircissant dans les fromages, les sauces, le lait écrémé, les crèmes glacées, les produits de confiserie, les bonbons, les chewing-gums, les pâtisseries et les biscuits.
Le dioxyde de titane (E171) se retrouve également dans les cosmétiques et les médicaments.
Le dioxyde de titane E171 est étiqueté TiO2 ou E171.
E171 Dioxyde de titane - Également connu sous le nom de Pigment Blanc 6 ou numéro d'indice de couleur CI77891, est le principal colorant blanc utilisé dans de nombreux produits cosmétiques et alimentaires aujourd'hui.
Le dioxyde de titane (TiO2) E171 est utilisé comme additif alimentaire (E171) et se retrouve dans les sauces, les glaçages et les chewing-gums, ainsi que dans les produits de soins personnels tels que le dentifrice et les comprimés pharmaceutiques.
Le dioxyde de titane (TiO2), également connu sous le nom de E171, est très couramment utilisé comme colorant blanc dans les aliments, mais aussi dans les peintures, les revêtements, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et même dans le dentifrice.
E171 Le dioxyde de titane est un mélange de particules de TiO2 qui peuvent être définies comme des nanoparticules.
Du fait de leur taille extrêmement réduite, les nanoparticules peuvent se faufiler à travers les barrières protectrices naturelles du corps humain et pénétrer dans le foie, les poumons ou l'ensemble du système digestif.
L'additif alimentaire E 171, le dioxyde de titane, est un colorant artificiel blanc, inorganique et insoluble, présentant une très bonne stabilité à la lumière, à la chaleur, à l'oxydation et aux variations de pH.
Son nom chimique est E171 dioxyde de titane.
Dans la nature, le dioxyde de titane E171 existe sous la forme de trois modifications cristallines :
– rutile ,
– anatas et
– brookite .
Le rutile et l'anastasis ont un réseau quadratique et le bookit a un réseau rhombique.
Le dioxyde de titane E171 est principalement composé de dioxyde de titane E171 pur sous forme d'anatase et/ou de rutile qui peut être recouvert de petites quantités d'alumine et/ou de silice pour améliorer les propriétés technologiques du produit.
E171 Le dioxyde de titane est un composé inorganique largement utilisé comme pigment blanc et agent opacifiant.
E171 Le dioxyde de titane se trouve naturellement sous des formes minérales telles que le rutile, l'anatase et la brookite.
Grâce à sa blancheur exceptionnelle, sa brillance et son indice de réfraction élevé, le dioxyde de titane E171 a été largement utilisé comme additif alimentaire.
E171 Dioxyde de titane (TiO2), l'oxyde de titane naturel qui provient généralement du rutile et de l'anatase.
Le dioxyde de titane E171 est le colorant alimentaire blanc le plus utilisé et trouve également une application dans les cosmétiques, les peintures et les revêtements pour sa brillance, son opacité et son indice de réfraction élevé (capacité à diffuser la lumière).
Lorsqu'il est utilisé dans les aliments, le dioxyde de titane E171 est sûr, naturel, végétalien, halal, casher et sans gluten avec le numéro d'additif alimentaire européen E171.
UTILISATIONS ET APPLICATIONS DU DIOXYDE DE TITANE E171 :
Le dioxyde de titane (E171) est autorisé comme additif alimentaire dans l'UE en tant qu'agent colorant pour rendre les aliments plus attrayants visuellement.
Le dioxyde de titane (E171) est également présent dans les cosmétiques, les peintures et les médicaments.
Les principales catégories d'aliments contribuant à l'exposition alimentaire au dioxyde de titane E171 sont les produits de boulangerie fine, les soupes, les bouillons, les sauces et les noix transformées.
Le dioxyde de titane E171 est utilisé comme pigment blanc dans une variété de produits alimentaires, notamment les bonbons, les crèmes à café, les décorations de pâtisserie et de gâteaux, et les sauces blanches.
E171 Le dioxyde de titane est ajouté sous forme d'additif alimentaire E171.
Une petite fraction des particules de dioxyde de titane E171 peu solubles est constituée de nanoparticules.
Savon : E171 Le dioxyde de titane est couramment utilisé pour rehausser la couleur du gris ou du crème au blanc, ou pour éclaircir d'autres couleurs dans la fabrication du savon.
Le dioxyde de titane E171 peut être utilisé pour colorer les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les aliments pour animaux et les aliments, y compris les confiseries, les produits de boulangerie, les produits laitiers, les fromages, les glaçages et décorations, les desserts glacés, les crèmes non laitières et les soupes déshydratées.
Le dioxyde de titane E171 est le colorant le plus utilisé dans l'alimentation, les soins personnels, les peintures, les revêtements, le papier, les plastiques, les encres et les fibres en raison de ses propriétés éclaircissantes et blanchissantes.
On peut également constater le développement rapide du dioxyde de titane E171 de taille nanométrique dans les crèmes solaires.
E171 Le dioxyde de titane (TiO2) est un agent colorant alimentaire connu sous le code d'additif alimentaire E171.
Utilisé comme agent colorant, le dioxyde de titane E171 est également connu sous le nom de blanc de titane.
Le dioxyde de titane brut E171 est obtenu par purification du tétrachlorure de titane.
Ce procédé est réalisé de deux manières : par les procédés au sulfate et au chlore.
Le dioxyde de titane commercial E171 n'est pas pur ; c'est un pigment synthétique.
Le dioxyde de titane E171 représente le poste de dépense le plus important dans les budgets d'achat des fabricants de peinture.
L'utilisation du dioxyde de titane E171 se fait principalement dans les peintures de bâtiment/construction (50 % des achats) et industrielles (30 % des achats).
Le dioxyde de titane E171 est moins utilisé dans les peintures automobiles et pour meubles.
Le dioxyde de titane (E171) est le pigment blanc le plus utilisé au monde.
Seuls les diamants ont un indice de réfraction supérieur à celui du dioxyde de titane E171.
L'indice de réfraction est une mesure de la capacité de la lumière à se courber.
Cela détermine l'opacité et la couverture.
Seul l'oxyde de magnésium est plus blanc que le dioxyde de titane E171.
Cependant, cette substance a un indice de réfraction beaucoup plus faible que le dioxyde de titane E171.
Cela signifie qu'il faut beaucoup plus d'oxyde de magnésium pour obtenir l'opacité souhaitée.
C’est pourquoi, en pratique, le dioxyde de titane E171 est préféré.
En plus de son utilisation comme colorant alimentaire, le dioxyde de titane E171 est également utilisé dans la production de peintures et de crèmes solaires.
Il est largement utilisé car le dioxyde de titane E171 disperse efficacement la lumière visible, donnant aux peintures et aux revêtements blancheur, brillance et opacité.
Dans l'industrie alimentaire, le dioxyde de titane E171 est utilisé notamment dans de nombreux produits blancs tels que les confiseries, les chewing-gums, la levure chimique et les pois chiches blancs grillés.
La fonction la plus importante du dioxyde de titane E171 est celle de pigment, apportant brillance, blancheur et opacité aux peintures et revêtements, ainsi qu'aux plastiques, au papier, aux encres, aux fibres, aux produits pharmaceutiques (dans les pilules et les comprimés), aux aliments et aux cosmétiques.
Grâce à cette propriété, le dioxyde de titane E171 est utilisé comme pigment blanc pour les revêtements de surface, pour séparer les couches dans les produits et comme agent blanchissant dans le dentifrice.
E171 Le dioxyde de titane est un minéral utilisé en cosmétique comme épaississant, agent blanchissant, lubrifiant et écran solaire.
E171 Le dioxyde de titane protège la peau des rayons UVA et UVB et ne présente aucun risque d'irritation cutanée.
L'application la plus connue de l'effet catalytique de la lumière, ou photocatalyse, est le traitement de la pollution environnementale.
Ainsi, lorsque la lumière et les matériaux appropriés sont combinés, le processus de nettoyage se produit spontanément.
En journée, l'émission moyenne d'UV dans notre environnement est d'environ un milliwatt par centimètre carré.
En éclairage intérieur, ce taux chute à un millième de celui-ci.
Même avec ce faible niveau de rayonnement UV, un processus de nettoyage commence lorsqu'il est combiné avec du dioxyde de titane E171 dans la structure appropriée.
Cependant, le dioxyde de titane E171 utilisé pour les effets photocatalytiques diffère dans sa structure de celui utilisé dans les industries de la peinture, des cosmétiques et de l'alimentation.
L'effet photocatalytique du dioxyde de titane E171 se produit lorsqu'il entre en contact avec la lumière, décomposant la matière organique.
Utilisée de manière positive, cette méthode consiste à éliminer les matières organiques indésirables (saleté, germes, bactéries, odeurs et produits chimiques organiques nocifs) de l'air, de l'eau et des différentes surfaces qui nous entourent.
Le dioxyde de titane E171 est largement utilisé dans les plastiques et autres applications comme pigment blanc ou opacifiant et pour ses propriétés de résistance aux UV où la poudre disperse la lumière – contrairement aux absorbeurs d'UV organiques – et réduit les dommages causés par les UV, principalement en raison de l'indice de réfraction élevé de la particule.
Dans les glaçures céramiques, le dioxyde de titane E171 agit comme opacifiant et amorce la formation de cristaux.
E171 Le dioxyde de titane est utilisé comme pigment de tatouage et dans les crayons hémostatiques.
Le dioxyde de titane E171 est produit en différentes tailles de particules qui sont à la fois dispersibles dans l'huile et dans l'eau, et dans certaines qualités pour l'industrie cosmétique.
Le dioxyde de titane (E171) est également un ingrédient courant des dentifrices.
L'extérieur de la fusée Saturn V était peint avec du dioxyde de titane E171 ; cela a permis plus tard aux astronomes de déterminer que J002E3 était probablement l'étage S-IVB d'Apollo 12 et non un astéroïde.
Le dioxyde de titane E171 est un semi-conducteur de type n et est utilisé dans les cellules solaires sensibilisées par colorant.
Le dioxyde de titane E171 est également utilisé dans d'autres composants électroniques tels que les électrodes des batteries.
Utilisations du dioxyde de titane E171 : pigments de protection solaire et anti-UV
Dans les produits cosmétiques et de soins de la peau, le dioxyde de titane E171 est utilisé comme pigment, filtre solaire et épaississant.
En tant que filtre solaire, on utilise du dioxyde de titane ultrafin E171, qui est remarquable car, combiné à de l'oxyde de zinc ultrafin, il est considéré comme un filtre solaire efficace qui réduit l'incidence des coups de soleil et minimise le photovieillissement prématuré, la photocarcinogenèse et l'immunosuppression associés à une exposition excessive et prolongée au soleil.
Parfois, ces filtres UV sont associés à des pigments d'oxyde de fer dans les crèmes solaires afin d'accroître la protection contre la lumière visible.
E171 Le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc sont généralement considérés comme moins nocifs pour les récifs coralliens que les crèmes solaires contenant des produits chimiques tels que l'oxybenzone, l'octocrylène et l'octinoxate.
Le dioxyde de titane E171 de taille nanométrique se trouve dans la majorité des écrans solaires physiques en raison de ses fortes capacités d'absorption des rayons UV et de sa résistance à la décoloration sous la lumière ultraviolette.
Cet avantage renforce la stabilité du dioxyde de titane E171 et sa capacité à protéger la peau des rayons ultraviolets.
Les particules de dioxyde de titane E171 à l'échelle nanométrique (taille des particules de 20 à 40 nm) sont principalement utilisées dans les lotions solaires car elles diffusent beaucoup moins la lumière visible que les pigments de dioxyde de titane E171 et peuvent offrir une protection contre les UV.
Les crèmes solaires conçues pour les nourrissons ou les personnes à la peau sensible sont souvent à base de dioxyde de titane E171 et/ou d'oxyde de zinc, car ces filtres UV minéraux sont censés provoquer moins d'irritations cutanées que d'autres produits chimiques absorbant les UV.
Le dioxyde de titane Nano-E171, qui bloque les rayons UV-A et UV-B, est utilisé dans les crèmes solaires et autres produits cosmétiques.
Le Comité scientifique de l'UE pour la sécurité des consommateurs a considéré que le dioxyde de titane E171 de taille nanométrique était sûr pour les applications cutanées, à des concentrations allant jusqu'à 25 %, sur la base de tests sur les animaux.
L'évaluation des risques liés aux différents nanomatériaux de dioxyde de titane E171 dans les crèmes solaires est actuellement en évolution, car le TiO2 de taille nanométrique est différent de la forme micronisée bien connue.
La forme rutile est généralement utilisée dans les produits cosmétiques et les écrans solaires car elle ne possède aucune capacité observée à endommager la peau dans des conditions normales et présente une absorption UV plus élevée.
En 2016, les tests du Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) ont conclu que l'utilisation du dioxyde de titane nano E171 (95 à 100 % de rutile, ≤ 5 % d'anatase) comme filtre UV ne peut être considérée comme présentant aucun risque d'effets indésirables chez l'homme après application sur une peau saine, sauf dans le cas où la méthode d'application entraînerait un risque important d'inhalation (c'est-à-dire des formulations en poudre ou en spray).
Cet avis de sécurité s'appliquait au nano TiO2 à des concentrations allant jusqu'à 25 %.
Le dioxyde de titane E171 a une large gamme d'applications.
Dans l'industrie alimentaire, le dioxyde de titane E171 a été utilisé comme agent blanchissant et opacifiant (E171) dans des produits tels que les confiseries, les chewing-gums, les sauces et les produits de boulangerie.
Dans l'industrie pharmaceutique, le dioxyde de titane E171 est utilisé comme agent d'enrobage pour les comprimés et les capsules afin de leur donner de l'opacité et de protéger les ingrédients sensibles à la lumière.
Dans l'industrie cosmétique, le dioxyde de titane E171 est largement utilisé dans les crèmes solaires en raison de sa capacité à réfléchir et à diffuser les rayons UV, offrant une protection UV efficace.
Dans le secteur industriel, le dioxyde de titane E171 est l'un des pigments les plus importants utilisés dans les peintures, les revêtements, les plastiques, le papier et les encres en raison de son opacité et de sa durabilité supérieures.
Les performances fonctionnelles du dioxyde de titane E171 dépendent fortement de la taille de ses particules, de son traitement de surface et de sa structure cristalline.
Les nanoparticules sont de plus en plus utilisées dans les applications de pointe.
Les propriétés photocatalytiques du dioxyde de titane E171 sont exploitées dans des applications environnementales telles que la purification de l'air et de l'eau.
Son utilisation industrielle généralisée fait du dioxyde de titane E171 l'un des composés inorganiques les plus importants au monde en termes de volume de production.
-Utilisations du colorant alimentaire E171 (dioxyde de titane) :
Le dioxyde de titane E171 est un ingrédient polyvalent qui peut être utilisé comme colorant, agent de séchage, agent antiagglomérant, humectant, supplément nutritif et agent de finition de surface dans les aliments.
L'utilisation principale du dioxyde de titane E171 est comme colorant blanc pour conférer un effet de blancheur et de brillance dans la transformation des aliments.
E171 Le dioxyde de titane est un additif courant qui rend les aliments plus brillants et plus appétissants.
-Les aliments suivants peuvent contenir du dioxyde de titane (E171) :
*Lait
*Crèmes à café
*Vinaigrette
Bonbons, chocolats, sucreries et chewing-gums
*En-cas
*Sauce
*Suppléments vitaminiques
-Utilisation médicale du dioxyde de titane E171 :
Le dioxyde de titane E171 peut être utilisé comme colorant pour les médicaments et peut être combiné avec du dioxyde de silicium et/ou de l'oxyde d'aluminium comme diluants.
E171 Le dioxyde de titane est utilisé pour ajouter de la blancheur et agit également comme revêtement protecteur pour préserver le principe actif dans les comprimés et les capsules pharmaceutiques.
-Utilisation cosmétique du dioxyde de titane E171 :
E171 Le dioxyde de titane est utilisé comme colorant cosmétique, opacifiant, absorbeur d'UV et filtre UV dans les produits cosmétiques et de soins personnels.
La FDA a affirmé que le colorant E171, le dioxyde de titane, pouvait être utilisé sans danger dans les cosmétiques et les cosmétiques pour les yeux.
Les produits cosmétiques suivants peuvent contenir du dioxyde de titane (E171) :
*Fondations
*Ombres à paupières
*Rouges à lèvres
Poudre de maquillage
*Crèmes
*Lotions
*Shampooing
*Une couleur blanche
Le dioxyde de titane E171 a deux fonctions en cosmétique.
Le dioxyde de titane E171 peut être utilisé comme colorant décoratif grâce à sa couleur blanche et brillante.
Les fabricants de cosmétiques utilisent cet ingrédient pour créer différentes teintes dans leurs fonds de teint minéraux et leurs rouges à lèvres, afin de convenir à tous les types de peau.
-Utilisations du dioxyde de titane E171 bloquant les UVA et les UVB :
De plus, le dioxyde de titane E171 a certaines fonctions dans la protection de la peau contre les coups de soleil et le vieillissement prématuré dus aux rayons ultraviolets nocifs.
La nanopoudre de dioxyde de titane E171 (également appelée dioxyde de titane E171 micronisé), une poudre très fine, ne donne plus au produit une couleur blanche, mais a un effet puissant sur la protection contre les UVA et les UVB par rapport à la qualité pigmentaire et est largement utilisée dans les produits de protection solaire.
-Utilisation du dentifrice E171 (dioxyde de titane) :
Son but est de blanchir le dentifrice et de donner au dioxyde de titane E171 une apparence plus attrayante.
Il existe un malentendu selon lequel le dioxyde de titane E171 contenu dans le dentifrice est utilisé comme détergent.
-Peintures et revêtements utilisant le dioxyde de titane E171 :
Dans les peintures, le dioxyde de titane E171 est principalement utilisé comme pigment blanc et les autres pigments blancs ne peuvent rivaliser avec son opacité.
Le dioxyde de titane E171 n'est pas seulement utilisé dans les peintures blanches, il est également ajouté pour obtenir des effets de couleur riches grâce à ses teintes colorantes.
Par exemple, le dioxyde de titane E171 peut être utilisé dans les applications de peinture courantes suivantes :
*Peintures au latex
Peintures anticorrosion
*Peintures pour meubles
*Peintures routières
*Peintures pour contenants
Peintures automobiles
Le site web de TDMA indique que plus de 90 % des peintures et revêtements contiennent du dioxyde de titane E171.
-Utilisations du pigment E171 dioxyde de titane :
Produit en masse pour la première fois en 1916, le dioxyde de titane E171 est le pigment blanc le plus utilisé en raison de sa luminosité et de son indice de réfraction très élevé, dans lequel il n'est surpassé que par quelques autres matériaux (voir liste des indices de réfraction).
La taille idéale des cristaux de dioxyde de titane E171 est d'environ 220 nm (mesurée au microscope électronique) afin d'optimiser la réflexion maximale de la lumière visible.
Cependant, une croissance anormale des grains est souvent observée dans le dioxyde de titane E171, en particulier dans sa phase rutile.
L'apparition d'une croissance anormale des grains entraîne une déviation d'un petit nombre de cristallites par rapport à la taille moyenne des cristaux et modifie le comportement physique du dioxyde de titane E171.
Les propriétés optiques du pigment fini sont très sensibles à sa pureté.
De très faibles quantités de quelques parties par million (ppm) de certains métaux (Cr, V, Cu, Fe, Nb) peuvent perturber le réseau cristallin à tel point que l'effet peut être détecté lors du contrôle de la qualité.
Environ 4,6 millions de tonnes de dioxyde de titane pigmentaire E171 sont utilisées chaque année dans le monde, et ce chiffre devrait augmenter à mesure que l'utilisation continue de croître.
Le dioxyde de titane E171 est également un opacifiant efficace sous forme de poudre, où il est utilisé comme pigment pour donner de la blancheur et de l'opacité à des produits tels que les peintures, les revêtements, les plastiques, les papiers, les encres, les aliments, les suppléments, les médicaments (c'est-à-dire les pilules et les comprimés) et la plupart des dentifrices.
En 2019, le dioxyde de titane E171 était présent dans les deux tiers des dentifrices sur le marché français.
En peinture, le dioxyde de titane E171 est souvent appelé avec désinvolture « blanc brillant », « blanc parfait », « blanc le plus blanc » ou d'autres termes similaires.
L'opacité est améliorée par un dimensionnement optimal des particules de dioxyde de titane E171.
-E171 Le dioxyde de titane est un additif alimentaire.
Souvent utilisé comme colorant alimentaire, le dioxyde de titane E171 se trouve couramment dans les crèmes glacées, les chocolats, tous types de bonbons, les crèmes à café, les desserts, les guimauves, les chewing-gums, les pâtisseries, les pâtes à tartiner, les vinaigrettes, les gâteaux, certains fromages et de nombreux autres aliments.
Le dioxyde de titane E171 est autorisé dans de nombreux pays, mais son utilisation dans les aliments a été interdite par l'Union européenne en 2022.
Bien que son utilisation soit autorisée aux États-Unis, Mars l'a retiré de ses confiseries Skittles en 2025, même si un recours collectif contre l'utilisation du dioxyde de titane E171 dans les Skittles avait été rejeté en 2022.
- Utilisation de couches minces de dioxyde de titane E171 :
Lorsqu'il est déposé sous forme de film mince, son indice de réfraction et sa couleur font du dioxyde de titane E171 un excellent revêtement optique réfléchissant pour les miroirs diélectriques.
Le dioxyde de titane E171 est également utilisé dans la génération de films minces décoratifs tels que ceux que l'on trouve dans la "topaze de feu mystique".
Certaines qualités de pigments modifiés à base de titane utilisés dans les peintures scintillantes, les plastiques, les finitions et les cosmétiques – ce sont des pigments artificiels dont les particules ont deux couches ou plus de divers oxydes – souvent du dioxyde de titane E171, de l'oxyde de fer ou de l'alumine – afin d'obtenir des effets scintillants, irisés et/ou nacrés similaires au mica broyé ou aux produits à base de guanine.
En plus de ces effets, un changement de couleur limité est possible dans certaines formulations en fonction de la manière et de l'angle d'éclairage du produit fini et de l'épaisseur de la couche d'oxyde dans la particule de dioxyde de titane E171 ; une ou plusieurs couleurs apparaissent par réflexion tandis que les autres tons apparaissent en raison de l'interférence des couches transparentes de dioxyde de titane E171.
Dans certains produits, la couche de dioxyde de titane E171 est formée en conjonction avec de l'oxyde de fer par calcination de sels de titane (sulfates, chlorates) autour de 800 °C.
Un exemple de pigment nacré est l'Iriodin, à base de mica recouvert de dioxyde de titane ou d'oxyde de fer (III) E171.
L'effet irisé de ces particules d'oxyde de titane est différent de l'effet opaque obtenu avec le pigment d'oxyde de titane broyé habituel obtenu par l'exploitation minière, dans lequel seul un certain diamètre de dioxyde de titane E171 est considéré et l'effet est dû uniquement à la diffusion.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DU DIOXYDE DE TITANE E171 :
Le dioxyde de titane E171 est une poudre blanche, inodore et sans goût, d'une opacité et d'une brillance très élevées.
E171 Le dioxyde de titane est insoluble dans l'eau et dans la plupart des solvants organiques.
Le dioxyde de titane E171 a un point de fusion très élevé d'environ 1843°C et un point d'ébullition d'environ 2972°C.
Le dioxyde de titane E171 est chimiquement stable dans des conditions normales et résistant à la chaleur, à la lumière et aux attaques chimiques.
E171 Le dioxyde de titane existe sous trois formes cristallines principales : le rutile (le plus stable), l'anatase et la brookite.
Le rutile est la forme la plus couramment utilisée en raison de la stabilité et des propriétés optiques supérieures du dioxyde de titane E171.
Le dioxyde de titane E171 possède un indice de réfraction élevé (l'un des plus élevés parmi les pigments blancs), ce qui contribue à son excellente capacité de diffusion de la lumière et à son opacité.
Bien que chimiquement inerte, le dioxyde de titane E171 peut présenter une activité photocatalytique, notamment sous forme anatase, générant des espèces réactives de l'oxygène sous lumière UV.
Le dioxyde de titane E171 est non volatil et présente une faible solubilité.
La densité du dioxyde de titane E171 est d'environ 3,9 à 4,2 g/cm³ selon la forme cristalline.
CARACTÉRISTIQUES DU DIOXYDE DE TITANE E171 :
Le dioxyde de titane E171 est caractérisé par :
Blancheur et luminosité exceptionnelles
Opacité et pouvoir couvrant très élevés
Indice de réfraction élevé
stabilité chimique et thermique
Insolubilité dans l'eau et les solvants organiques
Activité photocatalytique (en particulier sous forme anatase)
Faible réactivité dans des conditions normales
AVANTAGES DU DIOXYDE DE TITANE E171 PAR RAPPORT AUX ABSORBEURS CHIMIQUES :
Dans les cosmétiques solaires, le dioxyde de titane nano E171 est utilisé comme moyen physique de se défendre contre les UVA et les UVB en diffusant et en absorbant les rayons ultraviolets, alors que la méthode courante pour absorber les rayons ultraviolets consiste à utiliser des produits chimiques.
Les absorbeurs UV synthétisés chimiquement les plus courants sont les suivants :
Absorbeurs d'UVA : oxybenzone, anthranilate de menthyle et dibenzoylméthane.
Absorbeurs d'UVB : ester de méthoxycinnamate (OMC), camphre de 4-méthylbenzylidène (MBC).
AVANTAGES DU DIOXYDE DE TITANE E171 :
Le dioxyde de titane E171 offre plusieurs avantages fonctionnels :
Le dioxyde de titane E171 offre une blancheur et une opacité excellentes.
Le dioxyde de titane E171 améliore l'aspect et la brillance du produit.
Le dioxyde de titane E171 protège les ingrédients sensibles de la dégradation par la lumière
Le dioxyde de titane E171 offre des propriétés de blocage des UV dans les cosmétiques.
Chimiquement stable et durable
COMMENT EST-IL OBTENU LE DIOXYDE DE TITANE E171 ?
E171 Le dioxyde de titane peut être obtenu par hydrolyse à froid ou à chaud de solutions de TiCl4, qui se produit en présence d'ions SO42- , PO43- ou d'un excès d'ions Cl– ou NO3 , ainsi que par oxydation directe de l'oxygène du TiCl4 en phase vapeur.
E171 Le dioxyde de titane peut également être obtenu par hydrolyse à chaud de solutions de sulfure de titane ou de TiO2 XH2 O par déshydratation et chauffage à 700 °C (actuellement NaF, borate ou phosphate de baryum comme minéralisateur).
Le dioxyde de titane hydraté E171, obtenu par de telles méthodes, est transformé par calcination et traitement ultérieur en produit utilisé comme pigment.
E171 Le dioxyde de titane se présente sous forme de poudre amorphe blanche.
Le dioxyde de titane E171 est insoluble dans l'eau, les solvants organiques et les hydroxydes alcalins, mais est facilement soluble dans l'acide fluorhydrique, l'acide sulfurique concentré chaud et dans les bains fondus d'hydroxydes ou de carbonates alcalins.
En chauffant la poudre de dioxyde de titane E171 à 250-6000 °C dans une atmosphère oxydante, une coloration jaune-brun à brun verdâtre apparaît, mais disparaît lors du refroidissement.
À des températures supérieures à 29270 °C, il se décompose en Ti2 O3 et O2.
E171 Le dioxyde de titane et l'O2 ont une densité de 3,6 à 3,95 g/cm3 pour la forme anatase et de 4,1 à 4,4 g/cm3 pour les formes brookite et rutile.
Fond à 1855°C.
La perte lors du séchage de l'additif à 1050 °C pendant 3 heures est de 0,5 % maximum et lors de la combustion à 800 °C est de 1 % maximum par rapport au produit exempt de composés volatils.
Certaines formes rutile du dioxyde de titane E171 sont produites en utilisant du mica (également connu sous le nom de silicate d'aluminium et de potassium) comme matrice pour former la structure granulaire de base.
Le mica est recouvert en surface de dioxyde de titane E171 grâce à un procédé breveté spécialisé.
Le dioxyde de titane rutile E171 sous forme granulaire est fabriqué en soumettant le pigment nacré constitué de mica recouvert de dioxyde de titane (rutile) E171 à une dissolution extractive dans un milieu acide suivie d'une dissolution extractive dans un milieu alcalin.
Ce procédé permet d'éliminer tout le mica et le produit résultant est une forme granulaire de dioxyde de titane rutile E171.
QUELS ALIMENTS CONTIENNENT DU DIOXYDE DE TITANE E171 ?
Le dioxyde de titane E171 est utilisé comme colorant alimentaire (E171), sa fonction technologique est de rendre les aliments plus attrayants visuellement, de donner de la couleur à des aliments autrement incolores ou de restaurer l'aspect original des aliments.
Le colorant alimentaire E171 (dioxyde de titane) est utilisé dans :
– fabrication de bonbons ,
– finition blanc mat ou comme base pour d'autres couleurs,
– coloration de certains fromages,
– fabrication de chewing -gum,
– fabrication de chocolat et de crème glacée,
– la préparation de crèmes, de soupes, de sauces (pour les nourrissons, les jeunes enfants et les adolescents),
– fabrication de produits de boulangerie, gâteaux ou autres produits de pâtisserie,
– fabrication de bouillon de type concentré de tomates,
– poissons et produits de la pêche transformés, y compris les mollusques et les crustacés,
– poisson non transformé ,
– mollusques et crustacés non transformés ,
– production de préparations de fruits et légumes (à l’exception des compotes),
– fabrication de compléments alimentaires, etc.
Le dioxyde de titane E171 est disponible sous forme dispersible dans l'eau et dans l'huile, sous forme de suspensions dans l'eau, la glycérine, le propylène glycol, les sirops de glucose, les huiles végétales .
À QUOI D'AUTRE LE DIOXYDE DE TITANE E171 PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ ?
Le dioxyde de titane (E171) est autorisé comme ingrédient dans les produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.
Le dioxyde de titane E171, qui n'est pas sous forme de nanoparticules, n'est pas absorbé par la peau.
E171 Le dioxyde de titane agit comme une barrière physique de protection contre les UV.
E171 Le dioxyde de titane augmente l'opacité des autres pigments dans les produits de maquillage et améliore leur adhérence à la peau.
E171 Le dioxyde de titane réduit la transparence des compositions cosmétiques.
E171 Le dioxyde de titane, utilisé comme pigment blanc, entre dans la fabrication de peintures, vernis, adhésifs, plastiques, caoutchouc, textiles, céramiques, ciment blanc, matériaux de toiture, revêtements de sol, papier et encres d'imprimerie.
E171 Le dioxyde de titane est utilisé comme pigment blanc, il doit avoir une pureté élevée.
L'opacité et la brillance du dioxyde de titane E171 proviennent de sa capacité à diffuser la lumière.
E171 Le dioxyde de titane est plus brillant que le diamant.
Seuls le rutile et l'anatase possèdent de bonnes propriétés pigmentaires.
Dans l'industrie textile, le dioxyde de titane E171 est utilisé dans les guides-fils pour que les fils glissent en douceur pendant le filage.
QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DU DIOXYDE DE TITANE E171 ?
Le tableau ci-dessous présente les spécifications fixées pour le dioxyde de titane E171 par le règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant des spécifications pour les additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil.
E171 Le dioxyde de titane (TiO2) est un pigment blanc produit synthétiquement, fabriqué à partir de minerais naturels.
E171 Le dioxyde de titane, également connu sous le nom d'oxyde de titane( IV) ou titania /taɪˈteɪniə/, est le composé inorganique dérivé du titane avec la formule chimique TiO2.
Lorsqu'il est utilisé comme pigment, le dioxyde de titane E171 est appelé blanc de titane, Pigment White 6 (PW6) ou CI 77891.
E171 Le dioxyde de titane est un solide blanc insoluble dans l'eau, bien que ses formes minérales puissent apparaître noires.
En tant que pigment, le dioxyde de titane E171 a une large gamme d'applications, notamment dans la peinture, la crème solaire et le colorant alimentaire.
Lorsqu'il est utilisé comme colorant alimentaire, le dioxyde de titane E171 porte le numéro E171.
La production mondiale en 2014 a dépassé les 9 millions de tonnes.
On estime que le dioxyde de titane E171 est utilisé dans les deux tiers de tous les pigments, et les pigments à base d'oxyde ont été évalués à un prix de 13,2 milliards de dollars.
STRUCTURE DU DIOXYDE DE TITANE E171 :
Dans ses trois principaux dioxydes, le titane présente une géométrie octaédrique, étant lié à six anions oxyde.
Les oxydes sont quant à eux liés à trois centres Ti.
Les structures cristallines globales du rutile et de l'anatase sont de symétrie tétragonale, tandis que celle de la brookite est orthorhombique.
Les sous-structures d'oxygène sont toutes de légères distorsions de l'empilement compact : dans le rutile, les anions oxyde sont disposés selon un empilement hexagonal compact distordu, tandis qu'ils sont proches d'un empilement cubique compact dans l'anatase et d'un « double empilement hexagonal compact » pour la brookite.
La structure rutile est répandue pour d'autres dioxydes et difluorures métalliques, par exemple RuO2 et ZnF2.
Le dioxyde de titane fondu E171 possède une structure locale dans laquelle chaque Ti est coordonné à, en moyenne, environ 5 atomes d'oxygène.
Cela diffère des formes cristallines dans lesquelles le Ti se coordonne à 6 atomes d'oxygène.
PRÉSENCE SYNTHÉTIQUE ET GÉOLOGIQUE DU DIOXYDE DE TITANE E171 :
Le dioxyde de titane synthétique E171 est principalement produit à partir du minéral ilménite.
Le rutile et l'anatase, TiO2 naturel, sont également très répandus, par exemple le rutile comme « minéral lourd » dans le sable de plage.
Le leucoxène, anatase à grains fins formée par l'altération naturelle de l'ilménite, est un autre minerai.
Les saphirs et les rubis étoilés doivent leur astérisme à des inclusions orientées d'aiguilles de rutile.
MINÉRALOGIE ET POLYMORPHES INHABITUELS DU DIOXYDE DE TITANE E171 :
E171 Le dioxyde de titane se trouve dans la nature sous forme de minéraux rutile et anatase.
En outre, deux formes de haute pression sont connues sous forme de minéraux : une forme monoclinique de type baddeleyite connue sous le nom d'akaogiite, et l'autre présente une légère distorsion monoclinique de la structure orthorhombique α-PbO2 et est connue sous le nom de riesite.
On peut trouver les deux au cratère de Ries, en Bavière.
Il provient principalement de l'ilménite, qui est le minerai contenant du dioxyde de titane E171 le plus répandu au monde.
Le rutile est le deuxième plus abondant et contient environ 98 % de dioxyde de titane E171 dans le minerai.
Les phases métastables anatase et brookite se transforment de manière irréversible en phase rutile d'équilibre lors d'un chauffage à des températures supérieures à celles comprises entre 600 et 800 °C (1 110 et 1 470 °F).
Le dioxyde de titane E171 possède douze polymorphes connus – outre le rutile, l'anatase, la brookite, l'akaogiite et la riesite, trois phases métastables peuvent être produites synthétiquement (monoclinique, tétragonale et orthorhombique de type ramsdellite), et quatre formes haute pression (de type α-PbO2, de type cotunnite, orthorhombique OI et cubique) existent également.
E171 Le dioxyde de titane est insoluble dans l'eau, les solvants organiques et les acides inorganiques.
Le dioxyde de titane E171 est légèrement soluble dans les alcalis, soluble dans le bicarbonate de potassium saturé et peut être complètement dissous dans l'acide sulfurique concentré et l'acide fluorhydrique après une longue ébullition.
La phase de type cotunnite était considérée comme l'oxyde le plus dur connu, avec une dureté Vickers de 38 GPa et un module de compressibilité de 431 GPa (c'est-à-dire proche de la valeur du diamant de 446 GPa) à pression atmosphérique.
Cependant, des études ultérieures sont arrivées à des conclusions différentes avec des valeurs beaucoup plus faibles pour la dureté (7 à 20 GPa, ce qui la rend plus molle que les oxydes courants comme le corindon Al2O3 et le rutile TiO2) et le module de compressibilité (~300 GPa).
E171 Le dioxyde de titane (B) se trouve comme minéral dans les roches magmatiques et les veines hydrothermales, ainsi que dans les bordures d'altération de la pérovskite.
E171 Le dioxyde de titane forme également des lamelles dans d'autres minéraux.
PRODUCTION DE DIOXYDE DE TITANE E171 :
Les plus grands processeurs de pigments de dioxyde de titane E171 sont Chemours, Venator, Kronos et Tronox.
Parmi les principaux utilisateurs finaux de peinture et de revêtement utilisant le dioxyde de titane de qualité pigmentaire E171, on trouve Akzo Nobel, PPG Industries, Sherwin Williams, BASF et Kansai Paints.
La demande mondiale de pigment de dioxyde de titane E171 pour 2010 était de 5,3 Mt avec une croissance annuelle prévue d'environ 3 à 4 %.
La méthode de production dépend de la matière première.
Outre les minerais, les autres matières premières comprennent les scories améliorées.
Le procédé au chlorure et le procédé au sulfate (tous deux décrits ci-dessous) produisent le pigment de dioxyde de titane E171 sous forme de cristal rutile, mais le procédé au sulfate peut être ajusté pour produire la forme anatase.
L'anatase, étant plus molle, est utilisée dans les applications liées aux fibres et au papier.
Le procédé au sulfate est exécuté en mode discontinu ; le procédé au chlorure est exécuté en mode continu.
PROCÉDÉ DE CHLORURE du DIOXYDE DE TITANE E171 :
Dans le procédé au chlorure, le minerai est traité avec du chlore et du carbone pour donner du tétrachlorure de titane, un liquide volatil qui est ensuite purifié par distillation.
Le TiCl4 est traité à l'oxygène pour régénérer le chlore et produire le dioxyde de titane E171.
PROCÉDÉ DE SULFATION DU DIOXYDE DE TITANE E171 :
Dans le procédé au sulfate, l'ilménite est traitée avec de l'acide sulfurique pour extraire le sulfate de fer( II) pentahydraté.
Ce procédé nécessite de l'ilménite concentrée (45 à 60 % de TiO2) ou des matières premières prétraitées comme source appropriée de titane.
Le rutile synthétique ainsi obtenu est ensuite transformé selon les spécifications de l'utilisateur final, c'est-à-dire en qualité pigmentaire ou autre.
Parmi les usines utilisant le procédé au sulfate, on peut citer l'usine Sorel-Tracy de QIT-Fer et Titane et la fonderie de titane et de fer Eramet à Tyssedal, en Norvège.
PROCÉDÉ BECHER du DIOXYDE DE TITANE E171 :
Le procédé Becher est une autre méthode de production de rutile synthétique à partir d'ilménite.
Il commence par oxyder l'ilménite afin de séparer le composant ferreux.
MÉTHODES SPÉCIALISÉES DU DIOXYDE DE TITANE E171 :
Pour des applications spécifiques, les films de TiO2 sont préparés par diverses chimies spécialisées.
Les procédés sol-gel impliquent l'hydrolyse d'alcoxydes de titane tels que l'éthoxyde de titane :
Ti( OEt)4 + 2 H2O → TiO2 + 4EtOH
Une approche similaire, qui repose également sur des précurseurs moléculaires, fait appel au dépôt chimique en phase vapeur.
Dans cette méthode, l'alcoxyde est volatilisé puis décomposé au contact d'une surface chaude :
Ti( OEt)₄ → TiO₂ + 2 Et₂O
DEUX TYPES DE DIOXYDE DE TITANE E171 :
Généralement, il existe deux qualités de dioxyde de titane E171, la qualité pigmentaire et la qualité nano, selon la taille de ses particules et les utilisations correspondantes.
Le dioxyde de titane E171 peut également être classé en qualité rutile et anatase en fonction des sources.
DIFFÉRENCE ENTRE LE DIOXYDE DE TITANE E171 DE QUALITÉ PIGMENTAIRE ET DE QUALITÉ NANO :
Le dioxyde de titane E171 est également connu sous le nom de blanc de titane, pigment blanc 6 ou CI 77891 ; c'est le plus blanc et le plus brillant de tous les pigments connus et le plus utilisé dans les aliments, les peintures et les revêtements.
La nanoparticule (taille inférieure à 100 nm), transparente plutôt que blanche, possède une capacité améliorée de diffusion et d'absorption de la lumière ultraviolette par rapport aux pigments.
Les principales utilisations du dioxyde de titane E171 sont dans les cosmétiques et également comme photocatalyseur dans certaines industries.
PHOTOCATALYSE du DIOXYDE DE TITANE E171 :
Les nanoparticules de dioxyde de titane E171 présentent des caractéristiques photocatalytiques en exhibant des propriétés d'oxydoréduction sous exposition aux rayonnements UV par des revêtements de métaux, de semi-conducteurs composés, de produits chimiques inorganiques , etc., qui peuvent être utilisées pour décomposer les polluants environnementaux, comme pour la purification de l'air et de l'eau.
COMMENT EST FABRIQUÉ LE DIOXYDE DE TITANE E171 ?
E171 Le dioxyde de titane existe naturellement sous différentes formes cristallines, l'anatase et le rutile étant les deux formes les plus courantes et commerciales.
E171 Le dioxyde de titane produit à partir d'anatase est une poudre blanche, tandis que celui produit à partir de rutile est blanc cassé et peut présenter une légère coloration.
E171 Le dioxyde de titane peut être recouvert de petites quantités d'alumine et/ou de silice pour améliorer les propriétés technologiques du produit.
Le pigment commercial E171 de dioxyde de titane est généralement produit par le procédé au sulfate ou au chlorure.
Les principales matières premières comprennent l'ilménite (oxyde de fer et de titane, FeO / TiO2 ou FeTiO3), le rutile naturel et les scories de titane.
La méthode au sulfate est la méthode la plus ancienne, mais en raison de problèmes environnementaux et de coûts, le procédé au chlorure est actuellement préféré par les fabricants.
PROCÉDÉ DE SULFATION DU DIOXYDE DE TITANE E171 :
E171 Le dioxyde de titane présent dans les scories de titane, l'anatase et le rutile peuvent être raffinés par la méthode au sulfate.
À PARTIR DE SCIE DE TITANE DE DIOXYDE DE TITANE E171 :
Le processus de fabrication est le suivant :
Dissoudre les scories contenant du titane avec de l'acide sulfurique, puis diluer avec de l'eau ou un acide dilué.
La majeure partie du dioxyde de titane solubilisé E171 provenant du minerai se présente sous la forme d'oxysulfate de titane, et les ions de fer se présentent sous leur forme d'oxydation divalente, qui peut être filtrée et éliminée par cristallisation pour former du sulfate ferreux (FeSO4 • 7H2O).
D'autres impuretés comme la silice sont éliminées par sédimentation.
Le TiO2 est obtenu par hydrolyse de l'oxysulfate de titanyle.
Lavé à l'eau, calciné et micronisé.
Voici l'équation de la réaction :
FeTiO3 + H2SO4 = TiOSO4 + FeSO4 + 2H2O
TiOSO4+2H2O=TiO2•H2O+H2SO4
À PARTIR D'ANATASE ET DE RUTILE DU DIOXYDE DE TITANE E171 :
Pour extraire le dioxyde de titane E171 sous forme d'anatase et de rutile, une partie du liquide clarifié doit être neutralisée avec un alcali afin de produire des microcristaux d'anatase.
Remettez ensuite ces microcristaux dans la réaction d'hydrolyse pour générer des cristaux d'anatase.
Enfin, lavé à l'eau, calciné et micronisé à 800-850 °C (pour l'anatase) ou 900-930 °C (pour le rutile).
PROCÉDÉ DE CHLORURE du DIOXYDE DE TITANE E171 :
Il existe deux organigrammes courants, les suivants :
La réaction entre le chlore et le rutile dans un réacteur à lit fluidisé à une température élevée de 800 à 1200 °C, et le rutile est converti en tétrachlorure de titane anhydre dans des conditions réductrices.
Le tétrachlorure de titane est transformé en dioxyde de titane E171 après purification et subit une méthode d'oxydation à haute température OU une réaction avec de la vapeur d'eau à une température élevée de 900 à 1400 °C.
Enfin, lavé, calciné et micronisé.
Voici l'équation de la réaction :
TiCl₄ + O₂ = TiO₂ + 2Cl₂ OU TiCl₄ + H₂O = TiO₂ + HCl
Alternativement, le minerai contenant du titane réagit avec une certaine concentration de chlorure pour former une solution aqueuse de tétrachlorure de titane, qui est ensuite purifiée, broyée, filtrée, lavée, calcinée, puis soumise à des réactions ultérieures pour obtenir le produit final.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DU DIOXYDE DE TITANE E171 :
Aspect : Poudre fine, blanche et inodore
Couleur : Blanc éclatant (opacité et luminosité élevées)
Texture : Particules très fines (de taille micrométrique ou nanométrique selon la qualité)
Densité : ~4,0–4,2 g/cm³
Point de fusion : ~1843 °C (3360 °F)
Point d'ébullition : ~2972 °C (5382 °F)
Solubilité dans l'eau : Insoluble
Solubilité dans les solvants organiques : Insoluble dans la plupart des solvants
Indice de réfraction : Très élevé (~2,5–2,7), ce qui lui confère une forte capacité de diffusion de la lumière.
Opacité : Extrêmement élevée (excellent pouvoir blanchissant et couvrant)
Forme particulaire : Existe principalement sous forme de particules cristallines (formes anatase ou rutile)
Formule chimique : TiO₂
Masse molaire : 79,87 g/mol
Stabilité chimique : Très stable dans des conditions normales
Réactivité : Chimiquement inerte dans la plupart des environnements
Résistance aux acides : Résistant aux acides faibles ; se dissout lentement dans les acides forts (par exemple, l’acide sulfurique concentré chaud).
Résistance aux alcalis : Réactivité accrue avec les alcalis forts à haute température
Activité photocatalytique :
Peut générer des espèces réactives de l'oxygène (ROS) sous lumière UV
Photocatalyseur puissant sous forme anatase
Comportement redox : Généralement stable ; peut participer à des réactions redox photo-induites
Stabilité thermique : Très élevée ; ne se décompose pas facilement sous l'effet de la chaleur
Polymorphes :
Anatase (plus réactive, photocatalytique)
Rutile (plus stable, largement utilisé dans l'industrie)
Brookite (rare)
Numéro CAS : 13463-67-7
Numéro CE : 236-675-5
Formule moléculaire : TiO₂
Masse moléculaire : 79,87 g/mol
La formule approximative est : TiO₂
La masse moléculaire est M= 79,88
Formule chimique : TiO2
Masse molaire : 79,866 g/mol
Aspect : Blanc uni
Odeur : Inodore
Densité : 4,23 g/cm3 (rutile) 3,78 g/cm3 (anatase)
Point de fusion : 1 843 °C (3 349 °F ; 2 116 K)
Point d'ébullition : 2 972 °C (5 382 °F ; 3 245 K)
Solubilité dans l'eau : Insoluble
Susceptibilité magnétique (χ) : +5,9 × 10−6 cm3/mol
Indice de réfraction (nD) : 2,488 (anatase) 2,583 (brookite) 2,609 (rutile)
standard (S ⦵ 298) : 50 J•mol−1•K−1
Enthalpie standard de formation (ΔfH ⦵ 298) : −945 kJ•mol−1
Numéro CAS : 13463-67-7
Formule chimique : TiO2
Poids moléculaire : 79,88
Taille des particules : Les matériaux de qualité alimentaire ne sont pas des nanomatériaux, ils sont principalement composés de particules supérieures à 100 nm, mais une petite fraction de nanoparticules ( < 100 nm) existe.
Solubilité : Insoluble dans l’eau et les solvants organiques. S’agrège en milieu aqueux.
Point de fusion : 1843 °C
Point d'ébullition : 2972 °C
MESURES DE PREMIERS SECOURS en cas d'exposition au dioxyde de titane E171 :
-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 DIOXYDE DE TITANE E171 :
-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 DIOXYDE DE TITANE E171 :
- 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 DIOXYDE DE TITANE E171 :
-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 DIOXYDE DE TITANE E171 :
-Conditions de stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités :
*Conditions de stockage :
Fermé hermétiquement.
Sec.
STABILITÉ et RÉACTIVITÉ DU DIOXYDE DE TITANE E171 :
-Stabilité chimique :
Le produit est chimiquement stable dans les conditions ambiantes standard (température ambiante).
-Possibilité de réactions dangereuses :
Aucune donnée disponible