L'acétylacétonate de fer est utilisé comme catalyseur modérateur et de combustion, catalyseur de combustible solide, agent de liaison, accélérateur de durcissement, intermédiaire.
L'acétylacétonate de fer est utilisé comme précatalyseur et réactif en chimie organique.
)Fe2O4 hautement cristallin .
Numéro CAS : 14024-18-1
Numéro CE : 237-853-5
Numéro MDL : MFCD00000020
Formule moléculaire : C₁₅H₂₁FeO₆
Poids moléculaire : 353,17 g/mol
SYNONYMES:
Tris(2,4-dioxopentan-3-ido-κ2O,O′)fer, acétylacétonate de fer(III), tris(2,4-pentanédionate de fer(III), Fe(acac)3, acétylacétonate ferrique, acétylacétonate de fer(III), acétylacétonate de fer, Nasemu Fer, tris(acétoacétonate de fer), tris(acétylacétonate de fer), acétope Fe(II), (acétylacétonate)fer(III), tris(acétylacétone)fer, tris(acétylacétone)fer, tris(acétylacétonate)fer, tris(acétylacétonate)fer ferrique, acétylacétonate de fer (VAN), triacétylacétonate de fer, triacétylacétonate ferrique, tris(2,4-pentanedioate de fer), tri(acétylacétonate)fer, fer tris(2,4-pentanedionato), acétylacétonate de fer(3+), tris(acétoacétonate ferrique), 118BHF260P, fer, tris(2,4-pentanedionato)-, EINECS 237-853-5, tris(pentane-2,4-dionato)fer(II), NSC 43622, tris(2,4-pentanedionato)fer, AI3-60038, fer, tris(2,4-pentanedionato-O,O')-, hydrate, NSC-43622, fer, tris(2,4-pentanedionato-kappaO2,kappaO4)-, (OC-6-11)-, DTXSID3051707, tris(2,4-pentanedionato)fer, tris(2,4-pentanedioate de fer), fer tris(2,4pentanedionato), 2,4-pentanedionate de fer(III), fer, tris(2,4pentanedionato), tris(pentane2,4dionato)fer(II), fer, tris(2,4pentanedionatoO,O'), (OC611), fer, tris(2,4pentanedionatokappaO,kappaO'), (OC611), fer, tris(2,4pentanedionatokappaO2,kappaO4), (OC611), fer, tris(2,4-pentanedionato-.kappa.O2,.kappa.O4)-, (OC-6-11)-, dtxcid3030262, 14024-18-1, Fe(acac)3, 2,4-pentanedionate de fer(III), acétylacétonate de fer(III), tris (acétylacétonate) fer, (acétylacétonate) fer(III), UNII-118BHF260P, STR08397, AKOS037655921, fer(3+);(Z)-4-oxopent-2-én-2-olate, acétylacétonate de fer(III), qualité métaux traces, ion fer(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-én-2-olate), dérivé de 2,4-pentanedione fer(III), Fe(acac)3, acétylacétonate ferrique, 2,4-pentanedionate de fer(III), acétylacétonate de fer-III, chélate de fer, tris-acétylacétonate de fer, ferriacétylacétonate, tris-(2,4-pentanedionato)-fer(III), Fe(acac)3, fer(III) 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato)fer(III), Tris(acétylacétonato)fer(III), Trisacétylacétonatofer(III), Tris(acétylacétonate de fer), Acétylacétonate ferrique, Acétylacétonate de fer, Dérivé de 2,4-pentanedione fer(III), Fe(acac)3, Triacétylacétonate ferrique, 2,4-pentanedionate de fer(III), Dérivé de 2,4-pentanedione fer(III), Fe(acac)3, Acétylacétonate ferrique, Acétylacétonate ferrique(III), Sel de fer(III) d'acétylacétone, Tris(2,4-pentanedionato)fer(III), Fe(acac)3, ACÉTYLACÉTONATE DE FER(III), FER ACÉTYLACÉTONATE, TRIS(2,4-PENTANEDIONATO)FER(III), acétonate, nasemufer, Fe(III)-AA, acétopéfe(ii), fer(III) acétyL, ferpentanedionate, FeAcac, Fe(Acac)3, (acétylacétonato)fer(III), acétylacétonate ferrique, tris(acétoacétonate ferrique), tris(acétylacétonate ferrique), acétylacétonate de fer, triacétylacétonate de fer, tris(2,4-pentanedionate de fer), tris(acétoacétonate de fer), tris(acétylacétonate de fer), acétylacétonate de fer(3+), acétylacétonate de fer(III), tris(2,4-pentanedionate de fer(III), tris(2,4-pentanedionato)fer, Tris(acétylacétonato)fer, Tris(acétylacétone)fer, Fer, tris(2,4-pentanedionato-O,O')-, (OC-6-11)-, (Acétylacétonato)fer(iii), Fer, tris(2,4-pentanedionato)-, Acétylacétonate ferrique, Tris(acétoacétonate) ferrique, Acétylacétonate de fer, Triacétylacétonate de fer, Tris(acétoacétonate) de fer, Tris(acétylacétonate) de fer, Tris(2,4-pentanedionate) de fer, Acétylacétonate de fer(iii), Acétylacétonate de fer(3+), Tris(acétylacétonato)fer, Tris(acétylacétone)fer, Tris(2,4-pentanedionato)fer, 2,4-pentanedionate de fer(III), Ferrique(III) acétylacétonate, triacétylacétonate ferrique, acétope Fe(II), fer Nacem, NSC 43622, tris(pentane-2,4-dionato)fer(II),
L'acétylacétonate de fer est une source de fer soluble dans les solvants organiques sous forme de composé organométallique (également connu sous le nom de composés organométalliques, organo-inorganiques et organo-métalliques).
L'acétylacétonate de fer, l'acétylacétonate ferrique, souvent abrégé Fe( acac)3, est un complexe de coordination ferrique comportant des ligands acétylacétonate (acac).
L'acétylacétonate de fer a été étudié comme précatalyseur et réactif en chimie organique.
L'acétylacétonate de fer est un complexe de coordination ferrique comportant des ligands acétylacétonate (acac), ce qui en fait l'un des membres d'une famille d'acétylacétonates métalliques.
L'acétylacétonate de fer est un solide rouge stable à l'air qui se dissout dans les solvants organiques non polaires.
L'acétylacétonate de fer est un catalyseur utilisé dans les réactions de Grignard avec des chlorures d'acide pour donner des cétones.
Précurseur MOCVD pour films hautement cristallins (Zn , Fe )Fe2O4 et mesures des propriétés magnétiques de ces films.
L'acétylacétonate de fer est un composé organométallique qui comprend du fer et de l'acétylacétone, un composé organique comportant un groupe cétone.
L'acétylacétonate de fer trouve une application dans la synthèse des polymères et a fait l'objet de recherches en tant que catalyseur potentiel pour la réduction du dioxyde de carbone.
L'acétylacétonate de fer, également connu sous le nom de Fe( acac)₂, acétylacétonate ferreux ou dérivé de fer(II) 2,4-pentanedione, est une poudre rouge à brune de formule moléculaire C₁₀H₁₄FeO₄ et d'un poids moléculaire de 254,06 g/mol.
L'acétylacétonate de fer est stable dans des conditions normales mais est sensible à l'humidité.
Pour préserver son intégrité et sa réactivité, l’acétylacétonate de fer doit être stocké dans des récipients secs et hermétiques.
L'acétylacétonate de fer a un point de fusion d'environ 210 °C, ce qui le rend adapté aux procédés impliquant des températures modérées à élevées.
L'acétylacétonate de fer, Fe( acac)₂, ou acétylacétonate de fer(II), est un composé polyvalent et réactif couramment utilisé dans la catalyse, le dépôt de couches minces et la synthèse de matériaux.
Sa grande pureté et sa réactivité rendent l'acétylacétonate de fer précieux dans les processus industriels avancés, même si des précautions doivent être prises pour le manipuler en toute sécurité en raison de sa nature dangereuse.
L'acétylacétonate de fer est une source de fer soluble dans les solvants organiques sous forme de composé organométallique.
L'acétylacétonate de fer, communément abrégé en Fe( acac)₃, est un complexe de coordination dans lequel un ion fer(III) est chélaté par trois ligands acétylacétonate.
L'acétylacétonate de fer est remarquable pour sa stabilité et sa solubilité dans les solvants organiques, ce qui le rend précieux dans diverses applications industrielles et de recherche.
L'acétylacétonate de fer, souvent abrégé Fe( acac)3, est un complexe de coordination ferrique comportant des ligands acétylacétonate (acac), ce qui en fait l'un des membres d'une famille d'acétylacétonates métalliques.
L'acétylacétonate de fer est un solide rouge stable à l'air qui se dissout dans les solvants organiques non polaires.
UTILISATIONS et APPLICATIONS de l'ACÉTYLACÉTONATE DE FER :
L'acétylacétonate de fer peut être utilisé comme catalyseur dans la préparation, la dégradation et la calcification de mousses de polyuréthane biodégradables pour les substituts de greffe osseuse.
La décomposition thermique de l'acétylacétonate de fer dans le triéthylène glycol a été utilisée dans la synthèse de nanoparticules de magnétite stables dans l'eau pour des applications d'IRM clinique et d'hyperthermie magnétique.
L'acétylacétonate de fer est utilisé comme catalyseur modérateur et de combustion, catalyseur de combustible solide, agent de liaison, accélérateur de durcissement, intermédiaire.
L'acétylacétonate de fer est utilisé comme précatalyseur et réactif en chimie organique.
)Fe2O4 hautement cristallin .
L'acétylacétonate de fer est utilisé dans la synthèse chimique de nanoparticules magnétiques monodispersées.
L'acétylacétonate de fer a été amélioré pour une efficacité catalytique.
L'acétylacétonate de fer est largement utilisé dans diverses applications chimiques, notamment en catalyse et en science des matériaux.
L'acétylacétonate de fer est souvent utilisé comme précurseur dans la synthèse d'autres composés et matériaux contenant du fer, en particulier dans le dépôt de films minces via des procédés de dépôt chimique en phase vapeur (CVD) et de dépôt de couche atomique (ALD).
L'acétylacétonate de fer est également utilisé comme catalyseur dans les réactions organiques, où sa réactivité et sa stabilité contribuent à des transformations chimiques efficaces.
Les complexes d'anions acétylacétonates de haute pureté se forment en liant chaque atome d'oxygène au cation métallique pour former un cycle chélate. En raison de cette propriété, les acétylacétonates sont couramment utilisés dans divers catalyseurs et réactifs catalytiques pour la synthèse organique, y compris la fabrication de diverses formes de nanostructures de carbone via l'utilisation de techniques de dépôt chimique en phase vapeur (CVD) et d'évaporation laser.
Les nombreuses applications commerciales du fer comprennent le colorant primaire dans le verre et la céramique, le catalyseur, la base pour les aimants de faible qualité et, en raison de ses propriétés magnétiques, il est largement utilisé dans les bandes mémoire.
L'acétylacétonate de fer est un catalyseur acide de Lewis utilisé pour la chloration.
L'acétylacétonate de fer est un catalyseur acide de Lewis utilisé pour les réactions de polymérisation.
L'acétylacétonate de fer est utilisé comme catalyseur pour la synthèse chimique.
L'acétylacétonate de fer est un catalyseur acide de Lewis utilisé pour les réactions de Grignard.
L'acétylacétonate de fer est un catalyseur acide de Lewis utilisé pour les réactions de couplage croisé.
L'acétylacétonate de fer est utilisé dans divers domaines en raison de ses propriétés chimiques.
Catalyse : L'acétylacétonate de fer sert de catalyseur ou de précurseur de catalyseur dans les réactions de synthèse organique et de polymérisation.
Science des matériaux : L'acétylacétonate de fer est utilisé dans la préparation de matériaux magnétiques et comme précurseur de nanoparticules d'oxyde de fer.
Chimie analytique : L'acétylacétonate de fer est utilisé dans les études spectroscopiques en raison de ses propriétés électroniques distinctes.
Dépôt chimique en phase vapeur (CVD) : l'acétylacétonate de fer agit comme précurseur dans le dépôt de films contenant du fer.
-Applications de l'acétylacétonate de fer :
Synthèse chimique de nanoparticules magnétiques monodisperses.
Précurseur MOCVD pour films hautement cristallins (Zn , Fe )Fe2O4 et mesures des propriétés magnétiques de ces films.
L'acétylacétonate de fer peut être utilisé comme précurseur pour la synthèse de nanoparticules de magnétite solubles dans l'eau, qui peuvent trouver des applications dans le domaine du traitement par hyperthermie magnétique.
✅ AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES DE L'ACÉTYLACÉTONATE DE FER :
*Stabilité thermique :
L'acétylacétonate de fer maintient son intégrité à des températures élevées, ce qui le rend adapté aux applications à haute température.
*Solubilité:
La solubilité de l'acétylacétonate de fer dans divers solvants organiques permet une polyvalence dans différents processus chimiques.
*Propriétés magnétiques :
L'acétylacétonate de fer présente un comportement paramagnétique, utile dans les études et applications magnétiques.
PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DE L'ACÉTYLACÉTONATE DE FER :
L'acétylacétonate de fer est une poudre rouge foncé ou un cristal orthorhombique rouge-orange, légèrement soluble dans l'eau et l'heptane, facilement soluble dans l'éthanol, le benzène, le chloroforme, l'acétone et l'éther.
L'acétylacétonate de fer est soluble à 25°C : eau 0,16, méthanol 9,5, toluène 21,3, benzène 52,5.
PRÉPARATION D'ACÉTYLACÉTONATE DE FER :
L'acétylacétonate de fer est préparé en agitant de l'hydroxyde ferrique avec une solution alcoolique du réactif.
L'acétylacétonate de fer est un excellent extincteur des états triplets.
MÉTHODES DE PURIFICATION DE L'ACÉTYLACÉTONATE DE FER :
Lorsqu'il est recristallisé deux fois à partir de *benzène/éther de pétrole, il a une m 181,3-182,3o corr.
Cependant, lorsqu'il est recristallisé à partir d'EtOH ou d'Et2O, il a une m 179o.
La recristallisation à partir d'EtOH absolu donne un matériau avec m 159,5o.
Séchez-le pendant 1 heure à 120°C.
PRÉPARATION D'ACÉTYLACÉTONATE DE FER :
L'acétylacétonate de fer est préparé en traitant du Fe( OH)3 fraîchement précipité avec de l'acétylacétone.
Fe( OH)3 + 3 HC5H7O2 → Fe(C5H7O2)3 + 3 H2O
STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS DE L'ACÉTYLACÉTONATE DE FER :
L'acétylacétonate de fer est un complexe octaédrique avec six liaisons Fe-O équivalentes avec des distances de liaison d'environ 2,00 Å.
La géométrie régulière est cohérente avec un noyau Fe3+ à spin élevé avec une hybridation sp3d2.
Comme les orbitales métalliques sont toutes occupées de manière uniforme, l'acétylacétonate de fer n'est pas soumis aux distorsions de Jahn-Teller et adopte ainsi une symétrie moléculaire D3.
En revanche, l'acétylacétonate de métal apparenté Mn( acac)3 adopte une structure octaédrique plus déformée.
Les 5 électrons d non appariés font également du complexe un complexe paramagnétique, avec un moment magnétique de 5,90 μB.
L'acétylacétonate de fer possède une chiralité hélicoïdale.
Les énantiomères Δ et Λ se convertissent lentement via les torsions de Bailar et de Ray-Dutt.
Le taux d'interconversion est suffisamment lent pour permettre aux énantiomères de l'acétylacétonate de fer d'être partiellement résolus.
RÉACTIONS DE L'ACÉTYLACÉTONATE DE FER :
L'acétylacétonate de fer a été étudié comme précatalyseur et réactif en chimie organique, bien que les espèces actives contenant du fer ne soient généralement pas identifiées dans ces processus.
Dans un cas, il a été démontré que l'acétylacétonate de fer favorise le couplage croisé d'un diène à une oléfine.
L'acétylacétonate de fer catalyse la dimérisation de l'isoprène en un mélange de 1,5 - diméthyl-1,5-cyclooctadiène et de 2,5-diméthyl-1,5-cyclooctadiène.
L'acétylacétonate de fer catalyse également la polymérisation par ouverture de cycle de la 1,3 - benzoxazine.
Au-delà du domaine de la polymérisation, il a été découvert que l'acétylacétonate de fer catalyse la réaction des N-sulfonyl oxaziridines avec les oléfines pour former des produits 1,3 - oxazolidine.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES de l'ACÉTYLACÉTONATE DE FER :
Nom chimique : acétylacétonate de fer ( III)
Numéro CAS : 14024-18-1
Numéro CE : 237-853-5
Formule moléculaire : C₁₅H₂₁FeO₆
Poids moléculaire : 353,17 g/mol
PubChem CID : 5483663
Aspect : Poudre cristalline rouge à rouge foncé
Densité : environ 1,348 g/cm³
Point de fusion : 180–183 °C (se décompose lors de la fusion)
Solubilité:
Eau : Légèrement soluble (environ 2 g/L)
Solvants organiques : Soluble dans l'éthanol, l'acétone, le benzène et d'autres solvants organiques
Stabilité : Stable à l'air dans des conditions standard
Formule chimique : Fe( C5H7O2)3
Masse molaire : 353,17 g/mol
Aspect : Rouge solide
Densité : 1,348 g/cm³
Point de fusion : 180 à 181 °C (356 à 358 °F ; 453 à 454 K)
Point d'ébullition : se décompose
Solubilité dans l'eau : 2 g/L
Poids moléculaire : 353,17 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaisons hydrogène : 6
Nombre de liaisons rotatives : 3
Masse exacte : 353,068749 Da
Masse monoisotopique : 353,068749 Da
Surface polaire topologique : 120 Ų
Nombre d'atomes lourds : 22
Accusation formelle : 0
Complexité : 90,4
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques indéfinis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 3
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 4
Le composé est canonisé : Oui
Formule linéaire : Fe( C5H7O2)3
Numéro CAS : 14024-18-1
Poids moléculaire : 353,17
Beilstein : 4157960
Numéro CE : 237-853-5
Numéro MDL : MFCD00000020
Code UNSPSC : 12352103
Identifiant de la substance PubChem : 24894833
NACRES : NA.23
CAS: 14024-18-1
Nom IUPAC : fer( 3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
Formule moléculaire : C15H21FeO6
Clé InChI : AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
SOURIRES : [Fe+3].C C( [O-])=CC(C)=OCC([O-])=CC(C)=OCC([O-])=CC(C)=O
Poids moléculaire (g/mol) : 353,17
Synonyme : fer( 3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
Numéro MDL : MFCD00000020
Aspect (forme) : Poudre ou cristaux
Spectre infrarouge : Conforme
Titrage iodométrique : >=99,0 %
Aspect (couleur) : Orange foncé à rouge foncé
État physique : poudre
Couleur : rouge foncé
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation :
Point/intervalle de fusion : 180 - 182 °C - déc.
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
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 : 160 °C
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Viscosité:
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : 2 g/l à 20 °C
Coefficient de partage : n-octanol/eau : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 5 ,24 g/cm3 à 25 °C - lit.
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Numéro CBN : CB8677712
Formule moléculaire : C15H21FeO6
Poids moléculaire : 353,17
Numéro MDL : MFCD00000020
Fichier MOL : 14024-18-1.mol
Point de fusion : 180-182 °C (déc. ) ( lit.)
Point d'ébullition : 110°C 2 mm
Densité : 5,24 g/mL à 25 ° C ( lit.)
volumique apparente : 500 kg/m3
de vapeur : 2,6 hPa (110 °C)
de stockage : Conserver à une température inférieure à +30°C.
solubilité : Soluble dans le toluène.
forme : Poudre
couleur : Rouge
Densité : 5,24
Solubilité dans l'eau : 2 g/L (20 ºC)
Sensibilité hydrolytique : 4 : aucune réaction avec l'eau dans des conditions neutres
BRN: 4157960
Limites d'exposition : ACGIH : TWA 1 mg/m3
NIOSH : TWA 1 mg/m3
Stabilité : Stable.
Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts.
LogP : 0,4 à 20 ℃
Scores alimentaires de l'EWG : 1
FDA UNII : 118BHF260P
Référence de chimie du NIST : tris( acétylacétonate) de fer (14024-18-1)
Système de registre des substances de l'EPA : fer, tris( 2,4-pentanedionato-.kappa.O,.kappa.O')-, (OC-6-11)- (14024-18-1)
Code UNSPSC : 12352103
NACRES : NA.23
Numéro CAS : 14024-18-1
Numéro CE : 237-853-5
Formule de Hill : C₁₅H₂₁FeO₆
Masse molaire : 353,18 g/mol
Code SH : 2914 19 29
Densité : 1,36 g/cm3
Point de fusion : 182 - 185 °C
Pression de vapeur : 2,6 hPa (110 °C)
Masse volumique apparente : 500 kg/m3
Solubilité : 1,7 g/l
Aspect : Poudre cristalline
État physique : solide
Solubilité : Soluble dans l'eau (2 mg/ml à 20° C), l'éthanol, le chloroforme, le dichlorométhane et l'acétone.
Conservation : Conserver à température ambiante
Point de fusion : 180-182° C (déc.)
Densité : 5,24 g/cm3 à 25° C
Indice de réfraction : n20D ~1,45 (prévu)
PREMIERS SECOURS de l'ACÉTYLACÉTONATE DE FER :
-Description des mesures de premiers secours
*Conseils généraux :
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec
eau / douche.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez un ophtalmologue.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion :
Après ingestion :
Faire boire immédiatement 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 DÉVERSEMENT ACCIDENTEL D'ACÉTYLACÉTONATE DE FER :
-Précautions environnementales :
Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts.
- Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Recueillir, lier et pomper les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Prendre à sec.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone affectée.
MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE DE L'ACÉTYLACÉTONATE DE FER :
- Moyens d'extinction :
*Moyens d’extinction appropriés :
Dioxyde de carbone (CO2)
Mousse
Poudre sèche
*Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/ce mélange, aucune limitation des agents extincteurs n'est donnée.
-Informations complémentaires :
Empêcher l’eau d’extinction d’incendie de contaminer les eaux de surface ou le réseau d’eaux souterraines.
CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE à l'ACÉTYLACÉTONATE DE FER :
-Paramètres de contrôle :
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition :
--Équipement de protection individuelle :
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de sécurité
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire :
Type de filtre recommandé : Filtre A
-Contrôle de l’exposition environnementale :
Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts.
MANIPULATION et STOCKAGE de l'ACÉTYLACÉTONATE DE FER :
-Conditions de stockage sûr, y compris les incompatibilités :
*Conditions de stockage :
Bien fermé.
Sec.
STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de l'ACÉTYLACÉTONATE DE FER :
-Stabilité chimique :
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante).
-Possibilité de réactions dangereuses :
Aucune donnée disponible