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SILICE FUMÉE HYDROPHOBE

La silice pyrogénée hydrophobe est une poudre légère, friable, de couleur blanc bleuâtre, inodore, sans goût et amorphe.
La silice pyrogénée hydrophobe est un oxyde de silicium composé de molécules triatomiques linéaires dans lesquelles un atome de silicium est lié de manière covalente à deux atomes d'oxygène.
La silice pyrogénée hydrophobe peut être synthétisée par hydrolyse à haute température de SiCl4 dans une flamme O2(N2)/H2.

Numéro CAS : 112945-52-5
Formule moléculaire : O2Si
Masse moléculaire : 60,08
Numéro EINECS : 231-545-4

Synonymes : dioxyde de silicium, silice, dioxosilane, 7631-86-9, anhydride silicique, silice diatomée, Wessalon, Zorbax sil, silice amorphe, silice colloïdale, Sillikolloid, Extrusil, Santocel, Sipernat, Acticel, Carplex, Neosil, Neosyl, Porasil, Silikil, Siloxid, Zipax, silice colloïdale, carbone blanc, dioxyde de silicium, Cab-o-sil M-5, Vulkasil S, Snowtex O, Corasil II, Tokusil TPLM, Dri-Die, Manosil VN 3, Ultrasil VH 3, Ultrasil VN 3, Carplex 30, Carplex 80, Snowtex 30, Zeofree 80, Aerosil K 7, Min-U-Sil, Syton 2X, Positive sol 232, Aerogel 200 Aerosil 300, Aerosil 380, Poussière de silice amorphe, Ludox HS-40, Silanox 101, Vitasil 220, Positive sol 130M, Dioxyde de silicium (amorphe), Aerosil A 300, Aerosil E 300, Dioxyde de silicium fumé, Nalfloc N 1050, Quso 51, Quso G 30, Aerosil 200, SG-67, CHEBI:30563, ETJ7Z6XBU4, HK 400, CI 7811, U 333, INS-551, DTXSID1029677, INS NO.551, E-551, Silice amorphe précipitée, Grès, Silicea, Silica marina, Naturasil Scars, Olea Olidental, Super-cel, Agate de feu, Jaspe rouge, Quartz rouge, Œil de tigre, Chrysolithe 6X, Dioxyde de Silicium, Silicea 3X, Silicea 6X, Silice de type dentaire, Honest-Paste Kids, Quartz 8, Silicea 12X, Silicea 30C, Silicea 30X, Aventurine 8101, Chrysoprase 8113, Quartz 30, Grès 8144, Aerosil 130, Boules de poils, Silicea 200C, Silicea 200X, Éruptions cutanées, Syloïde 244, Aerosil 380, Carnéol 8109, Citrine 8114, Agate de feu 8116, Jaspe rouge 8138, Quartz rouge 8139, Silicea 8012, Oeil de tigre 8152, Quartz rose 8142, Quso G32, Vergetures Naturasil, RéfChem :6681, Cab-O-Sil M-5P, Silice 6 (commande spéciale), SILICEA 200CK, G32 Quso, Quso F-22, Quso G 32, silice (dioxyde de silicium), OPRECARE 12, OPRECARE 24, TONICPET 12, Jasper 17 SO, Quartz 60 SO, Silice 20 SO, Silice 30 SO, 28TAK Doux Tooth, Feuilles pour l'élimination des cicatrices, Silicea Sucre de Canne Bio, Tooth Note Aqua Mint, 2080 Dentistry Night Fresh, Gommage Corporel Fruity Scrub, Dentifrice Phyenlimcide, Rxhomeo Combo 21, 2080 Dentistry Night Repair, Dentifrice Dr. Zenni Kids, DTXCID009677, Cinis comp A21, Feuilles pour l'élimination des cicatrices Nekvnro, Jacksons Cell Salts Silica 6X, Tooth Note Ananas Menthe, Bestmade Silicea, Cinis comp CI6, Blanchiment Menthe Fraîche, Jacksons Silica 6 x 12, Carte de stérilisation de l'air au dioxyde de chlore, Préparation pour le bain Evertox, Ensemble de 3 produits OPRECARE, SoNatural Blackhead Clear, Monofluorophosphate de sodium, Dioxyde de silicium, Dentifrice Dr Zenni à la vanille, Dentifrice Dr Zenni à la framboise, Bestmade Silicea 6 x LF, 231-545-4, 601-214-2, 643-045-7, 685-393-2, 807-338-5, 921-597-2, Silice dentaire avec minéraux, D-132, Quartz, Cristobalite, 112945-52-5, Sable, 112926-00-8, 14808-60-7, 60676-86-0, 14464-46-1, Tridymite, Oxyde de silicium(IV), Aerosil, Dicalite, Célite, Ludox, Nyacol, silice amorphe synthétique, cristobalite (SiO2), Cab-O-Sil, silice vitreuse, diatomite, sable de quartz, silice amorphe, quartz (SiO2), calcédoine, agate, silice fondue, verre de quartz, suspension de silice, dioxyde de silicium colloïdal, dioxyde de silizium, 15468-32-3, 15723-40-7, 99439-28-8, anhydride de silice, gel de silice 40-63 μm, SiO2, (SiO2)n, gel de silice 60 (230–400 mesh), MFCD00011232, verre, dioxyde de silicium colloïdal, ENT 25,550, silice cristalline fondue, diatomite calcinée, copeaux de quartz, laine de quartz, gel de silice précipité acristallin. 13778-37-5, 13778-38-6, 17679-64-0, Christensénite, Crystobalite, Gel de silice dessiccant indicateur, Micropoudre de silice, LC4025, Silice amorphe fumée, Silice mésostructurée, S25266, Améthyste, Aquafil, Cataloid, Crysvarl, Flintshot, Nalcoag, Novaculite, Superfloss, Vulkasil, Cherts, Snowit, Aerosil-Degussa, Imsil, Métacristobalite, Sable de silice, Silice quartzique, Quartz alpha, Farine fossile, Silice fumée, Poussière de quartz, Cristal de roche, Quartz rose, Poussière de silice, Particules de silice, Œil de tigre, Célite Superfloss, Poussière de cristobalite, Silver bond B, Microsphères de silice uniformes, Cab-O-Sperse, Alpha-Cristobalite, Gold bond R Cabosil ST-1, Silice standard 100 μg/mL, Sil-Co-Sil, Silice standard 1000 μg/mL, Aerosil BS-50, Cabosil N-5, Sidérite (SiO2), Tridymite 118, Cab-O-Grip II, Tridymite française, Gel de silice amorphe, HI-Sil, Silice (SiO2), Nanosphères de silice creuses, Aerosil M-300, Nyacol 830, Sibelite M3000, M4000, M6000, Quazo Puro, Caswell 734A, Sicron F300, Sikron F100, Spectrosil, Accusand, Coesite, Fuselex, Nalcast, Nyacol 1430, Optocil, Quartzine, Quarzsand, Rancosil, Suprasil, Tridimite, Silice Silice fondue amorphe, Siltex, silice vitreuse, particules magnétiques de SiO2, poudre de tridymite, charge W12, quartz bêta, quartz fondu, quartz alpha MIN-U-Sil, quartz bêta, quartz amorphe, insecticide Dri-Die 67, Nalco 1050, Quazo puro, silice fumée amorphe, silice vitrifiée, Chromosorb P, MFCD00217788, silice colloïdale pyrogénique, silice hydrophobe 2482, silice fondue, Suprasil W, Vitreosil IR, Borsil P, dioxo-silane, nanopoudre de SiO2 10–20 nm, SiO2 cristallisé, CP-SilicaPLOT, sable marin, di-oxyde de silicium, sable de quartz allemand, S-Col, Admafine SO25H, SO25R, SO32H, SO-C2, SO-C3, cristobalite amiante, kéatite, silice amorphe sans cristaux, stishovite, silice ED-C, Fuselex ZA30, silice As1, CCRIS 2475, CCRIS 3699, DQ12, agate (SiO2), silice synthétique fumée, tridymite cristalline, silice FB5, Fuselex RD120, gel de silice 60 (40–63 μm), Corning 7940, quartz microcristallin, O2Si, silice synthétique amorphe fumée, Denka F90, FB30, FB44, FB74, FS30, Dri-Die 67, gel de silice 60 (70–200 μm), silice sphérique 40–75 μm, WGL300, quartz cryptocristallin, silice FB20, garnissage de silice C18, Elsil 100, charge F44, SF35 Elsil BF100, silice F125, silice F160, Fuselex RD 40-60, silice amorphe fondue, silice colloïdale anhydre, dioxyde de silicium préparé chimiquement, EINECS 231-545-4, EINECS 238-455-4, EINECS 238-878-4, EINECS 239-487-1, UNII-ETJ7Z6XBU4, quartz cristallin, dioxyde de silicium vitreux, code pesticide EPA 072605, microsphères de silice magnétique, silice 2482 hydrophobe, quartz cristallin, silice cristalline, quartz cristallin, CAB-O-SIL N-70TS, tridymite cristalline, Kieselgel, gel de silice, AF-SO25R, quartz silice cristalline, Quarzglas, farine de silice, gel de silice, silice fondue, silice fumée AI3-25549, GP11I, RD8, silice, sable à grains fins, quartz, sable marin, gel de silice blanc, W006, dioxyde de silicium, SiO2 modifié en surface, CRS1102RD8, dispersion de silice, nanopoudre de SiO2, gel de silice G, gel de silice I, cristobalite cristalline, nanosphères de SiO2, sable à faible teneur en fer, gel de silice 60 GF254, EF10, FS74, MR84, sable lavé à l'acide, cristobalite cristalline, microsphères de silice, agent filtrant terre de diatomées Celite 545, sable de quartz blanc, silice pyrogénée, EINECS 262-373-8, gel de silice ASTM, oxyde de silicium(IV), sable siliceux CP, BF100, EQ912, MFCD00148266, QG100, RD120 Quartz (SiO2), Gel de silice (35–70 μm), 92283-58-4, Celite 503, Celite 545, Poudre de dioxyde de silicium, Sable marin lavé à l'acide, Poudre de silice fumée, Dioxyde de silicium NF, Sable 50–70 mesh, F44, Gel de silice à gros pores, Y40, Celite 545, Nanosphères de silice creuses, Dispersion d'oxyde de silicium, Nanopoudre d'oxyde de silicium, Celite lavée à l'acide, SILICATE [VANDF], silice (dioxyde de silicium), Celite 545 CP, Adjuvants de filtration Kieselguhr, Gel de silice ACS, Celite 512 moyen, Kieselguhr -325 mesh, Silice 99,8 %, Tamis moléculaire SBA-15, Nanopoudre de dioxyde de silicium, DSSTox_CID_9677, Sable lavé à l'acide sulfurique, SCHEMBL131, Dispersion de dioxyde de silicium, ID d'épitope 158537, Silice fumée hydrophobe, Nanosphères de dioxyde de silicium, EC 231-545-4, Celite 503 CP, Celite 535 CP, Celite 545 CP, Gel de silice [VANDF], Poudre de nano SiO2, Gel de silice 40–60 Å, DSSTox_RID_78805, Radiolite 700, Gel de silice 60 g, Gel de silice 60 h, Celatom FW-60, DSSTox_GSID_29677, Dioxyde de silicium lavé à l'acide, Terre de diatomées, Gel de silice [OMS-DD], Dioxyde de silicium [II], Oxyde de silicium(IV) amorphe, Fibres de silice, Dioxyde de silicium [FCC], Dioxyde de silicium de qualité SAJ, Silice LC60A (différentes tailles de mailles), Gel de silice SYLOID [VANDF], LC101 Acticel ; Gel de silice 7 g ; Gel de silice 8-20 mesh ; Gel de silice 12-28 mesh ; Gel de silice 100 g ; Gel de silice 60 g ; Gel de silice 30 g ; Gel de silice 60 g

La silice pyrogénée hydrophobe est également utilisée dans l'électronique et le traitement des semi-conducteurs comme agent de polissage et de planarisation en raison de sa dureté et de sa pureté.
Ces propriétés lui permettent d'éliminer les irrégularités microscopiques sans introduire de contamination, ce qui est essentiel pour la production de microprocesseurs et de composants optiques haute performance.
La distribution granulométrique contrôlée des silices pyrogénées hydrophobes garantit des résultats de polissage extrêmement précis dans la fabrication de pointe.

Les structures orthorhombiques sont le produit de l'étirement d'un réseau cubique le long de deux de ses paires orthogonales, ce qui donne une structure cristalline en forme de prisme rectangulaire.
Les groupes hydrophobes sont normalement des chaînes alkyle ou polydiméthylsiloxane.
La silice pyrogénée hydrophobe présente des propriétés de résistance à l'eau grâce à sa nanostructure et à ses propriétés chimiques.

Appliquées sur la surface d'un matériau, les nanoparticules adhèrent au matériau hôte et empêchent les liquides de pénétrer sa texture rugueuse.
L'eau n'entre en contact qu'avec l'extrémité des nanoparticules qui recouvrent la surface du matériau. En raison de l'absence d'attraction, l'eau est repoussée par la silice hydrophobe.
La silice pyrogénée hydrophobe est une silice pyrogénée submicroscopique dont la taille des particules est d'environ 15 nm.

La silice pyrogénée hydrophobe est de nature amorphe et possède une surface spécifique très élevée.
Les microgouttelettes de silice amorphe fusionnent en une ramification et forment un agglomérat en forme de chaîne.
La silice pyrogénée hydrophobe est un nanomatériau doté d'une forte hygroscopicité (absorption de l'humidité).

Cette poudre blanche et duveteuse est à base de silice amorphe de haute pureté.
La silice pyrogénée hydrophobe est une forme de dioxyde de silicium (communément appelé silice) dont la surface présente des groupes hydrophobes liés chimiquement.
La silice pyrogénée hydrophobe possède une structure cristalline orthorhombique (son groupe d'espace est Pmna sous le groupe ponctuel bipyramidal).

La silice pyrogénée hydrophobe peut être traitée de différentes manières ; par exemple, la silice pyrogénée, la silice précipitée et l'auto-assemblage assisté par aérosol, toutes existant sous forme de nanoparticules.
La silice pyrogénée hydrophobe, forme non cristalline du SiO2, est une poudre amorphe transparente à grise, inodore.
La silice pyrogénée hydrophobe peut être mouillée par l'eau et dispersée dans l'eau pour former une suspension.

Lors de sa première production à partir d'une flamme oxyhydrogène, sa teneur en humidité est très faible. Par exemple, pour le XYSIL200, elle est d'environ 0,48 % en poids.
Si on les expose à l'air pendant environ 30 à 180 secondes, ce nombre doublera, voire triplera.
La silice pyrogénée hydrophobe est une forme finement divisée de dioxyde de silicium dont la surface contient de nombreux groupes hydroxyle qui attirent et interagissent fortement avec les molécules d'eau.

Ces groupes hydroxyle rendent la surface très polaire, permettant à la poudre de se disperser facilement dans les systèmes aqueux et d'absorber l'humidité de l'environnement.
Grâce à sa forte affinité pour l'eau, la silice hydrophile est largement utilisée dans les formulations nécessitant un mouillage rapide, un épaississement ou un contrôle de l'humidité.
Ce matériau est généralement produit sous forme de silice fumée ou de silice précipitée, toutes deux présentant des surfaces spécifiques extrêmement élevées grâce à leurs particules primaires de taille nanométrique.

Cette grande surface spécifique permet à la poudre de former des réseaux tridimensionnels de liaisons hydrogène qui augmentent la viscosité, stabilisent les dispersions et empêchent la séparation du liquide dans de nombreux produits.
De ce fait, la silice hydrophile est un ingrédient clé des adhésifs, des revêtements, des mastics et de nombreux systèmes polymères où un contrôle de la rhéologie est nécessaire.
La silice pyrogénée hydrophobe agit comme un agent anti-agglomérant efficace en absorbant l'excès d'humidité et en empêchant les poudres de s'agglomérer pendant le stockage ou le transport.

Cette propriété la rend précieuse dans les produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et les poudres industrielles où une consistance fluide est essentielle.
Sa capacité à interagir avec l'humidité sans se dissoudre assure une stabilité à long terme et des performances constantes du produit.
En cosmétique et dans les produits de soins personnels, la silice hydrophile améliore la texture, facilite l'étalement et augmente la stabilité des émulsions et des crèmes.

Sa surface attirant l'humidité contribue à maintenir une consistance lisse tout en empêchant la séparation de phase entre les composants huileux et aqueux.
Grâce à ses propriétés stabilisantes, il est fréquemment utilisé dans les fonds de teint, les lotions, les crèmes solaires et les formulations de soins de la peau.
La silice hydrophile sert également de charge de renforcement dans le caoutchouc, les résines et les matériaux composites en augmentant leur résistance, leur rigidité et leur durabilité.

Sa structure à particules fines forme de fortes interactions intermoléculaires au sein des matrices polymères, améliorant les propriétés mécaniques sans ajouter de poids significatif.
Cela le rend adapté à une utilisation dans les composants automobiles, les mastics et les élastomères industriels où des performances accrues sont requises.
Ce matériau est largement utilisé en chromatographie comme support très poreux qui assure de fortes interactions lors des séparations en phase normale.

Sa surface hydrophile permet la rétention sélective des analytes polaires, ce qui la rend essentielle pour les techniques de séparation analytiques et préparatives.
La structure homogène des particules garantit la reproductibilité, une haute résolution et des performances chromatographiques stables.

Point de fusion : >1600 °C
Densité : 2,3 lb/pi³ à 25 °C (densité apparente) (litt.)
Indice de réfraction : n20/D 1,46 (litt.)
Solubilité : Pratiquement insoluble dans les solvants organiques, l'eau et les acides, à l'exception de HF ; soluble dans l'hydroxyde alcalin chaud ; forme une dispersion colloïdale avec l'eau ; Solubilité de l'Aerosil dans l'eau : 150 mg/L à 25–8 °C (pH 7)
Forme : Poudre
Densité relative : 2,2
Sensibilité hydrolytique : 5 – formes d'hydrate réversible
InChI : InChI=1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey : VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES : Si=O

La silice pyrogénée hydrophobe et la silice pyrogénée hydrophile de haute pureté sont fabriquées par hydrolyse de chlorosilanes volatils dans une flamme oxyhydrogène.
D'un point de vue chimique, la poudre de silicone blanche se compose de dioxyde de silicium amorphe de haute pureté.
La silice pyrogénée hydrophobe est mouillée par l'eau et peut être dispersée dans l'eau.

Ils présentent une bonne résistance à la température, une bonne résistance chimique et des propriétés thixotropes.
La silice pyrogénée hydrophobe possède une capacité exceptionnelle à créer des structures thixotropes, ce qui signifie qu'elle peut augmenter sa viscosité dans des conditions statiques tout en s'amincissant sous cisaillement.
Ce comportement permet à des formulations telles que les gels, les revêtements et les mastics de rester stables au stockage tout en s'étalant ou en se pompant facilement lorsqu'une force mécanique est appliquée.

Ce contrôle thixotrope est essentiel pour les applications nécessitant des caractéristiques d'écoulement précises, notamment les peintures, les encres d'imprimerie et les coulis chimiques.
Grâce à sa forte affinité pour les solvants polaires, cette poudre présente une excellente compatibilité avec une large gamme de systèmes à base d'eau.
Grâce à sa dispersion facile en milieu aqueux, il peut être utilisé pour stabiliser les suspensions, améliorer leur homogénéité et prévenir la sédimentation des pigments ou des principes actifs.

Cela rend la silice pyrogénée hydrophobe précieuse dans les produits chimiques agricoles, les revêtements à base d'eau et les suspensions pharmaceutiques où la séparation de phases doit être évitée.
La silice pyrogénée hydrophobe réduit également la synérèse, c'est-à-dire la séparation du liquide des gels ou des pâtes, en formant un réseau stable au sein de la formulation.
Ce réseau structurel piège l'eau et l'empêche de migrer ou de s'accumuler pendant le stockage ou les fluctuations de température.

De ce fait, les produits tels que les gels alimentaires, les crèmes cosmétiques et les pommades pharmaceutiques restent uniformes et visuellement attrayants au fil du temps.
La silice pyrogénée hydrophobe est largement utilisée dans les produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires.
Sa petite taille de particules et sa grande surface spécifique lui confèrent des caractéristiques d'écoulement souhaitables qui sont exploitées pour améliorer les propriétés d'écoulement des poudres sèches dans un certain nombre de procédés tels que la compression en comprimés et le remplissage de capsules.

La silice pyrogénée hydrophobe est également utilisée pour stabiliser les émulsions et comme agent épaississant et de suspension thixotrope dans les gels et les préparations semi-solides.
Avec d'autres ingrédients ayant un indice de réfraction similaire, des gels transparents peuvent être formés.
Le degré d'augmentation de la viscosité dépend de la polarité du liquide (les liquides polaires nécessitent généralement une concentration plus élevée de dioxyde de silicium colloïdal que les liquides non polaires).

La viscosité est largement indépendante de la température.
Cependant, les modifications du pH d'un système peuvent affecter la viscosité1.
Dans les aérosols autres que ceux destinés à l'inhalation, la silice pyrogénée hydrophobe est utilisée pour favoriser la suspension des particules, éliminer les dépôts importants et minimiser le colmatage des buses de pulvérisation.

La silice pyrogénée hydrophobe est également utilisée comme désintégrant pour comprimés et comme agent dispersant adsorbant pour les liquides dans les poudres.
On ajoute fréquemment de la silice pyrogénée hydrophobe aux formulations de suppositoires contenant des excipients lipophiles pour augmenter la viscosité, empêcher la sédimentation pendant le moulage et diminuer la vitesse de libération.
La silice pyrogénée hydrophobe est également utilisée comme adsorbant lors de la préparation de microsphères de cire ; comme agent épaississant pour les préparations topiques ; et a été utilisée pour faciliter la lyophilisation de nanocapsules et de suspensions de nanosphères.

Initialement, la silice pyrogénée hydrophobe est hydrophile en raison de la présence des groupes silanol (Si-OH) à la surface de la particule.
Ces groupes silanol peuvent réagir chimiquement avec divers réactifs pour rendre la silice hydrophobe.
Il existe de nombreuses méthodes différentes pour rendre la silice hydrophobe, principalement par l'ajout de groupes hydrocarbonés.

La silice pyrogénée hydrophobe, également connue sous le nom de silice pyrogénée car elle est produite dans une flamme, est constituée de gouttelettes microscopiques de silice amorphe fusionnées en particules secondaires tridimensionnelles ramifiées et en forme de chaînes qui s'agglomèrent ensuite en particules tertiaires.
La poudre obtenue présente une densité apparente extrêmement faible et une surface spécifique élevée.
Sa structure tridimensionnelle lui confère un comportement thixotrope augmentant la viscosité lorsqu'il est utilisé comme épaississant ou charge de renforcement.

La silice pyrogénée hydrophobe est hygroscopique mais adsorbe de grandes quantités d'eau sans se liquéfier.
Utilisé dans des systèmes aqueux à un pH de 0 à 7,5, le dioxyde de silicium colloïdal est efficace pour augmenter la viscosité d'un système.
Cependant, à un pH supérieur à 7,5, les propriétés d'augmentation de la viscosité du dioxyde de silicium colloïdal sont réduites ; et à un pH supérieur à 10,7, cette capacité est entièrement perdue puisque le dioxyde de silicium se dissout pour former des silicates.

La silice pyrogénée hydrophobe doit être conservée dans un récipient bien fermé.
La silice pyrogénée hydrophobe se décline en une large gamme de silice pyrogénée hydrophile, disponibles à la vente avec différentes surfaces spécifiques.

Utilisations de la silice pyrogénée hydrophobe :
La silice pyrogénée hydrophobe est largement utilisée comme agent anti-agglomérant et fluidifiant dans les aliments en poudre, les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires.
La poudre absorbe l'excès d'humidité à la surface des particules et empêche l'agglomération, permettant ainsi aux granulés de rester secs, uniformes et faciles à verser.
Cela améliore la stabilité en rayon et facilite la manipulation des matériaux hygroscopiques.

Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, la silice fumée hydrophobe améliore la texture, s'étale uniformément et rehausse la sensation sensorielle des crèmes, lotions et produits de maquillage.
Elle absorbe efficacement les huiles et l'eau, créant des finis mats et des formules longue durée qui résistent à la séparation.
Sa structure à particules fines contribue également à une sensation soyeuse sur la peau et à une application du produit en douceur.

La silice pyrogénée hydrophobe sert de support ou d'adsorbant pour les principes actifs des produits pharmaceutiques, agrochimiques et des parfums.
Sa grande surface spécifique lui permet de contenir des quantités importantes de principes actifs et de les libérer de manière contrôlée et prévisible.
Cette propriété de libération contrôlée est essentielle pour obtenir des effets thérapeutiques, fonctionnels ou aromatiques constants.

Dans l'industrie alimentaire, la silice pyrogénée hydrophobe est utilisée comme stabilisant et agent dispersant pour les arômes, les colorants et les additifs nutritionnels.
Il prévient la séparation de phases dans les émulsions et améliore la répartition uniforme des ingrédients dans les boissons, les sauces et les produits nutritionnels spécialisés.
Sa nature inerte garantit qu'elle n'altère ni le goût, ni la couleur, ni la valeur nutritive.

La silice pyrogénée hydrophobe est utilisée comme agent matifiant dans les revêtements lorsqu'un aspect peu brillant ou satiné est souhaitable.
Sa capacité à diffuser la lumière uniformément sur les surfaces crée un fini mat contrôlé sans compromettre la durabilité ni la profondeur de la couleur.
Cela le rend précieux dans les peintures architecturales, les revêtements de meubles et les traitements de surface industriels.

En catalyse et en traitement chimique, la silice pyrogénée hydrophobe sert de support aux catalyseurs grâce à sa porosité élevée et à sa chimie de surface stable.
Il offre un environnement optimal pour les réactions catalytiques en améliorant le contact de surface entre les réactifs et les sites actifs.
Sa stabilité thermique et sa résistance chimique lui permettent de fonctionner de manière fiable dans des processus industriels exigeants.

La silice pyrogénée hydrophobe est utilisée en chromatographie comme phase stationnaire en raison de sa structure poreuse constante et de sa forte affinité pour les molécules polaires.
Cette propriété permet une séparation et une purification précises des composés chimiques en laboratoire et en milieu industriel.

La silice pyrogénée hydrophobe est utilisée pour résoudre des problèmes techniques dans de nombreux produits, notamment les peintures, les encres, les adhésifs, les plastiques, les revêtements, les toners, les antimousses, le caoutchouc silicone, les mastics, les cosmétiques, les additifs alimentaires, les résines polyester, les gels pour câbles et les graisses.
Il est souvent fabriqué sous forme de composites monophasés et multiphasés afin d'améliorer des propriétés telles que la dispersion, la stabilité, la résistance à l'eau et la fonctionnalité.
De la silice pyrogénée hydrophobe a été ajoutée aux aérogels pour augmenter leur capacité à adsorber les polluants organiques sans perturber la structure du réseau.

La silice pyrogénée hydrophobe peut être utilisée pour traiter d'autres surfaces afin de les rendre hydrophobes, cela est dû à la morphologie des particules de silice une fois qu'elles adhèrent à leur support.
Les particules de silice modifient alors la surface de leur matériau hôte, ce qui donne une surface hydrophobe.
La silice pyrogénée agrégée peut être appliquée sur de grandes surfaces pour les rendre hydrophobes.

Les structures micro et nanométriques, ressemblant à des formes sphériques et cubiques, sont attribuées à leurs caractéristiques hydrophobes.
En raison de la modification de la texture de la surface d'origine, la rugosité de la surface entraîne une augmentation de son hydrophobie.
En effet, lorsque l'eau entre en contact avec la surface rugueuse, elle ne touche que les extrémités de la texture rugueuse et ne pénètre pas plus profondément dans le reste de la structure remplie d'air.

L'eau ne peut pas se répandre à travers la surface, ce qui lui confère des propriétés hydrophobes.
La silice pyrogénée hydrophobe possède des propriétés épaississantes et thixotropes intéressantes, ainsi qu'une surface externe énorme.
La silice pyrogénée hydrophobe est produite par un procédé d'hydrolyse en phase vapeur utilisant des chlorosilanes ou des silanes substitués tels que le tétrachlorure de silicium dans une flamme d'hydrogène et d'oxygène.

Ce matériau est formé et recueilli à l'état sec.
La silice pyrogénée hydrophobe ne contient pas de silice cristalline détectable.
La silice pyrogénée hydrophobe est largement utilisée comme agent épaississant et de contrôle de la rhéologie dans les systèmes aqueux car sa surface interagit fortement avec les solvants polaires.

Cela permet aux fabricants d'ajuster précisément la viscosité de produits tels que les peintures, les encres, les adhésifs et les mastics sans en altérer la composition chimique.
En contrôlant le flux et la stabilité, il garantit des performances constantes lors de l'application et du stockage à long terme.

Profil de sécurité de la silice pyrogénée hydrophobe :
Bien que la silice hydrophile soit généralement considérée comme chimiquement inerte, elle peut provoquer une irritation mécanique des yeux si de la poussière entre en contact avec la surface de l'œil.
Cette irritation peut se manifester par des rougeurs, des larmoiements ou une sensation de grain de sable qui peut persister jusqu'à ce que les particules soient complètement éliminées par rinçage.
Le port de lunettes de protection appropriées est recommandé lors de la manipulation afin d'éviter toute exposition accidentelle.

Le contact cutané avec la silice pyrogénée hydrophobe ne provoque généralement pas de brûlures chimiques ni de toxicité, mais peut entraîner une sécheresse ou une irritation physique en raison de sa surface hautement absorbante.
Cet effet asséchant résulte de l'élimination par la poudre des huiles naturelles et de l'hydratation de la peau, ce qui peut entraîner une desquamation ou une légère gêne en cas de contact répété.
Le port de gants peut contribuer à prévenir la sécheresse ou l'irritation chroniques en milieu professionnel.

Empoisonnement par voie intrapéritonéale, intraveineuse et intratrachéale.
Modérément toxique par ingestion, présente un risque par inhalation.
Bien moins toxique que les formes cristallines, cancérogènes douteux selon les données expérimentales.

La silice pyrogénée hydrophobe est largement utilisée dans les produits pharmaceutiques oraux et topiques et est généralement considérée comme un excipient essentiellement non toxique et non irritant.
Cependant, les injections intrapéritonéales et sous-cutanées peuvent provoquer des réactions tissulaires locales et/ou des granulomes.
La silice pyrogénée hydrophobe ne doit donc pas être administrée par voie parentérale.

La silice pyrogénée hydrophobe peut présenter des risques d'inhalation car ses particules très fines peuvent facilement se disperser dans l'air lors de sa manipulation ou de sa transformation.
Inhalées en quantité importante, ces minuscules particules peuvent irriter les voies respiratoires et provoquer des symptômes tels que la toux, la sécheresse ou une légère gêne respiratoire.
Une exposition répétée ou prolongée à des niveaux élevés de poussière peut augmenter le risque d'inflammation ou d'irritation respiratoire chronique chez les personnes sensibles.

 

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