Le Lutropur MSA est largement utilisé dans les procédés de galvanoplastie pour le placage d'étain et de plomb car les sels de méthanesulfonate présentent une excellente solubilité, conductivité et stabilité du bain tout en produisant des dépôts métalliques de haute qualité.
Dans l'industrie pharmaceutique, le Lutropur MSA sert de catalyseur et de réactif important dans de nombreuses réactions de synthèse organique, notamment les processus d'estérification, d'alkylation, de condensation et de déshydratation.
Lutropur MSA est largement utilisé dans la fabrication de principes actifs pharmaceutiques (API), d'intermédiaires spéciaux et de produits chimiques fins où une pureté chimique élevée et une acidité constante sont requises.
Numéro CAS : 75-75-2
Numéro CE : 200-898-6
Numéro MDL : MFCD00007518
Poids moléculaire : 96,11
Formule moléculaire : CH4O3S
SYNONYMES :
Acide méthanesulfonique, MSA, Acide méthanesulfonique, Acide méthylsulfonique , MsOH, Acide méthylsulfonique, Acide méthanesulfonique, CH₃SO₃H , Acide mésylique , mésylates d' acide méthanesulfonique, sel de fer (3+) de l'acide méthanesulfonique, sel d'argent (1+) de l'acide méthanesulfonique, sel de nickel (2+) de l'acide méthanesulfonique, sel d'argent (1+) de l'acide méthanesulfonique, sel de sodium de l'acide méthanesulfonique, acide méthylsulfonique, acide méthanesulfonique, acide méthanesulfonique, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova tchèque, ch3so3h, acide méthanesulfonique, sulfométhane, acide méthanesulfonique, Lutropur MSA, Lutropure MAS, MCAT 1201, Acide mésylique, Acide méthylsulfonique, NSC 3718, Scaleva, acide méthanesulfonique, Acide méthylsulfonique, MSA, Sulfométhane, Acide méthanesulfonique, Acide méthanesulfonique, Acide méthylsulfonique, Acide mésylique, Sulfométhane, MsOH, MeSO₃H, Acide méthanesulfonique, Kyselina methansulfonova, Acide méthylsulfonique, Acide méthanesulfonique 70 %, Acide mésique, acide méthanesulfonique, Acide méthylsulfonique, MSA, Sulfométhane, Acide mésique, Acide méthylsulfonique, Acide méthylsulfonique, Acide mésylique, MSA, Acide méthanesulfonique, Acide méthylsulfonique, MSA, Acide mésylique, ACIDE MÉTHANESULFONIQUE, 75-75-2, Acide méthylsulfonique, Acide méthanesulfonique, Kyselina méthanesulfonate, DTXSID4026422, CHEBI:27376, NSC-3718, 12EH9M7279, DTXCID806422, NSC3718, J1.465F, RefChem:6013, 200-898-6, Mésylate, Acide mésylique, MFCD00007518, Sulfométhane, Méthanesulfonate, CH4O3S, NSC 3718, ACIDE MÉTHANE SULFONIQUE, MsOH, 22515-76-0, MSA, Acide méthanesulfonique, méthanesulfonate d'ammonium, CCRIS 2783, Kyselina méthanesulfonate [tchèque], HSDB 5004, EINECS 200-898-6, BRN 1446024, Alcanesulfonate, AI3-28532, UNII-12EH9M7279, acide méthanesulfonique, acide méthanesulfonique, sulfonate aliphatique, acide méthanesulfonique, acide méthylsulfonique, 03S, acide méthylsulfonique, acide méthyl-sulfonique, acide méthanesulfonique, MeSO3H, acide méthanesulfonique, acide méthanesulfonique-, acide méthanesulfonique MSA, impureté 30 du nilotinib, acide lactique (DL), CH3SO2OH, H3CSO3H, SCHEMBL105, WLN : WSQ1, EC 200-898-6, SCHEMBL1022, solution d'acide méthanesulfonique, 4-04-00-00010 (référence du manuel Beilstein), SCHEMBL124735, SCHEMBL128169, SCHEMBL148135 Acide méthanesulfonique, 99,5 %, Acide méthanesulfonique anhydre, SCHEMBL4432863, SCHEMBL8802624, CHEMBL3039600, SCHEMBL30161224, Acide méthanesulfonique (CH3SO3H), ACIDE MÉTHANESULFONIQUE [II], ACIDE MÉTHANESULFONIQUE [MI], Acide méthanesulfonique, qualité HPLC, Acide méthanesulfonique, ≥ 99,0 %, ACIDE MÉTHANESULFONIQUE [HSDB], Tox21_201073, STL264182, AKOS009146947, AT25153, CAS-75-75-2, NCGC00248914-01, NCGC00258626-01, BP-12823, FA164682 FM158427, DB-075013, M0093, M2059, Acide méthanesulfonique - solution aqueuse à 70 %, NS00004472, EN300-29198, Acide méthanesulfonique, ≥ 99,0 %, ReagentPlus(R), Acide méthanesulfonique pour HPLC, ≥ 99,5 % (T), A934985, F152800, Q414168, Acide méthanesulfonique (Produit discontinué, voir C4X-125630), Acide méthanesulfonique, qualité réactif Vetec(TM), 98 %, F1908-0093, Z281776238, InChI=1/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4, Acide méthanesulfonique, Acide méthanesulfonique, mésylate, méthylsulfonate, acide méthanesulfonique, MSA, MsOH, MSA, MeSO₃H, acide méthanesulfonique, acide méthylsulfonique, acide méthanesulfonique, acide mésylique, sulfométhane, acide méthylsulfonique, acide méthanesulfonique, acide méthanesulfonique, acide méthanesulfonique 70 %, CH₃SO₃H, acide méthanesulfonique, acide méthylsulfonique, acide méthanesulfonique, CH₃SO₃H, NSC 3718, MsOH, MSA, MeSO₃H, acide méthanesulfonique, acide méthylsulfonique, acide méthanesulfonique, acide méthanesulfonique 70 %, acide mésique, sulfométhane, acide méthylsulfonique
Lutropur MSA est de l'acide méthanesulfonique de haute pureté à 70 % (dans l'eau).
Lutropur MSA assure un nettoyage rapide et puissant, même contre les salissures grasses.
Lutropur MSA élimine également le tartre, les dépôts de calcium et les résidus de savon, et améliore l'élimination de la rouille et des saletés.
Lutropur MSA convient aux nettoyants pour salle de bain, aux nettoyants pour cuvette de toilettes, aux nettoyants pour douche et aux produits antirouille.
Lutropur MSA est un acide organique puissant mais relativement respectueux de l'environnement contenant de l'acide méthanesulfonique (MSA) de haute pureté.
Lutropur MSA est un acide méthanesulfonique de haute pureté, un acide puissant mais contrôlé et respectueux de l'environnement, largement préféré dans les applications de nettoyage industriel, de traitement des métaux et de galvanoplastie.
Lutropur MSA est un acide organique puissant, biodégradable et inodore, de plus en plus utilisé dans les formulations de nettoyage.
Lutropur MSA possède une grande stabilité thermique et est facile à manipuler.
Lutropur MSA est sans COV, sans phosphate, biodégradable et totalement soluble dans l'eau.
Lutropur MSA est de l'acide méthanesulfonique de haute pureté à 70 % (dans l'eau).
Lutropur MSA assure un nettoyage rapide et puissant, même contre les salissures grasses.
Lutropur MSA élimine également le calcaire, les dépôts de calcium et les résidus de savon, et améliore l'élimination de la rouille et des saletés.
Lutropur MSA convient aux nettoyants pour salle de bain, aux nettoyants pour cuvette de toilettes, aux nettoyants pour douche et aux produits antirouille.
L'acide méthanesulfonique Lutropur MSA est utilisé dans diverses applications en raison de sa pureté exceptionnelle et de la grande solubilité de ses sels.
Aucune purification supplémentaire n'est nécessaire avec Lutropur MSA.
Lutropur MSA n'est pas un agent oxydant et diffère donc de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique.
Lutropur MSA est particulièrement utile pour les techniques suivantes :
Lutropur MSA poursuit le placage à l'étain et en alliage d'étain sur des substrats tels que des bandes d'acier et des fils d'acier.
Lutropur MSA a une teneur en carbone (COT) inférieure à celle des autres acides organiques et permet ainsi une gestion plus facile des eaux usées.
Lutropur MSA est un acide méthanesulfonique de haute pureté (solution à 70 %).
Lutropur MSA est un acide puissant mais moins corrosif que les options traditionnelles, ce qui en fait un choix précieux pour diverses applications de nettoyage.
Lutropur MSA (acide méthanesulfonique) est un acide organique de formule chimique CH3SO3H.
Lutropur MSA est un liquide incolore et visqueux, soluble dans l'eau et les solvants organiques polaires.
Lutropur MSA est un acide fort, ce qui signifie qu'il donne facilement des protons (H+) à d'autres molécules en solution.
Lutropur MSA est un composé chimique polyvalent et précieux qui offre de nombreux avantages dans diverses industries.
Ses propriétés uniques font du Lutropur MSA un choix privilégié pour de nombreuses applications.
Lutropur MSA est un acide organique fort et non oxydant, généralement fourni sous forme de solution aqueuse à 70 %.
Le Lutropur MSA est très soluble dans l'eau et les solvants organiques et est largement utilisé dans l'électroplacage, la synthèse chimique et les réactions catalysées par les acides.
Lutropur MSA est reconnu pour sa grande stabilité thermique et chimique et son impact environnemental minimal comparé aux acides minéraux.
Lutropur MSA est un acide organique fort.
L'oxydation chimique du sulfure de diméthyle dans l'atmosphère conduit à la formation de Lutropur MSA en grandes quantités.
Lutropur MSA subit une biodégradation par formation de CO2 et de sulfate.
Il est considéré comme un acide vert car le Lutropur MSA est moins toxique et corrosif que les acides minéraux.
La solution aqueuse de Lutropur MSA a été considérée comme un électrolyte modèle pour les processus électrochimiques.
Le Lutropur MSA (MSA ou MsOH), de formule chimique CH₃SO₃H, est l'acide alcanesulfonique le plus simple, constitué d'un groupe méthyle attaché à un groupe fonctionnel acide sulfonique.
Le Lutropur MSA se présente sous la forme d'un liquide hygroscopique et incolore au-dessus de 20 °C ou d'un solide cristallin blanc en dessous de cette température, avec un point de fusion de 17 à 19 °C, un point d'ébullition de 167 °C à 10 mmHg, une densité de 1,48 g/cm³ à 20 °C et un pKa de -1,9, indiquant sa forte acidité et son ionisation complète en solution aqueuse.
Le Lutropur MSA est miscible à l'eau et soluble dans les alcools et les éthers, mais peu soluble dans les hydrocarbures ; il présente un comportement non oxydant, une faible pression de vapeur, une biodégradabilité et une toxicité relativement faible par rapport à d'autres acides forts.
Synthétisé pour la première fois en 1845 par Hermann Kolbe, le Lutropur MSA est produit industriellement principalement par oxydation du disulfure de diméthyle ou par sulfonation directe du méthane, la capacité de production mondiale atteignant environ 50 000 tonnes métriques par an d'ici 2020.
Lutropur MSA constitue une alternative « verte » polyvalente à l'acide sulfurique dans diverses applications grâce à sa nature non oxydante, sa facilité d'élimination des mélanges réactionnels et sa compatibilité environnementale, notamment en catalyse dans la synthèse organique, l'électroplacage des métaux et les procédés hydrométallurgiques.
Dans l'atmosphère, le Lutropur MSA se forme naturellement par oxydation du sulfure de diméthyle provenant de sources marines, contribuant ainsi à la formation de particules d'aérosol.
Malgré ses avantages, le Lutropur MSA est très corrosif, provoquant de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires au contact, et il peut irriter les voies respiratoires ; il est classé dans le SGH comme H314 (corrosion cutanée) et nécessite une manipulation avec un équipement de protection.
Sa biodégradabilité rapide, sans formation de résidus persistants, positionne Lutropur MSA comme une option durable en chimie verte.
Lutropur MSA est un acide méthanesulfonique de haute pureté (CH3-SO3H), un dérivé sulfonyle développé par Arkema pour offrir des performances exceptionnelles dans diverses applications industrielles.
Lutropur MSA est devenu un choix privilégié pour les industries exigeant des solutions chimiques précises et efficaces.
Lutropur MSA assure un nettoyage rapide et puissant, même contre les salissures grasses.
Lutropur MSA élimine également le tartre, les dépôts de calcium et les résidus de savon, et améliore l'élimination de la rouille et de la saleté.
Lutropur MSA convient aux nettoyants pour salle de bain, aux nettoyants pour cuvette de toilettes, aux nettoyants pour douche et aux produits antirouille.
Lutropur MSA est un acide fort de haute pureté, facilement biodégradable et peu corrosif, présentant une faible pression de vapeur et une capacité de dissolution élevée à de nombreuses échelles.
Lutropur MSA présente une synergie avec certains acides et également avec Trilon® M (agent chélateur) à différentes échelles.
Lutropur MSA est un excellent produit pour les sols de type teinture/pigmentation.
Lutropur MSA est un acide fort de haute pureté, facilement biodégradable, peu corrosif et présentant une faible pression de vapeur.
UTILISATIONS ET APPLICATIONS DE LUTROPUR MSA :
Lutropur MSA est utilisé comme électrolyte dans l'industrie de la galvanoplastie (circuits imprimés et connecteurs, placage de fils et de bandes d'acier, finition des métaux), pour la récupération de métaux de haute pureté par électrométallurgie (électroextraction), la lixiviation des scories de fonderie ou des cendres de fumées.
Lutropur MSA est utilisé dans le raffinage des métaux (Sn, Pb, Zn, Cu), pour la régénération des résines échangeuses d'ions et pour le traitement de l'aluminium (anodisation, coloration).
Raffinage des métaux : Sn, Pb, Zn, Cu : L'ajout de Lutropur MSA aux bains d'électrolyse augmente la pureté des métaux récupérés de 99,9 à 99,99 % pour l'étain et à 99,999 % pour le cuivre, le zinc et le plomb.
Traitement des minerais d'étain et de zinc : L'ajout de Lutropur MSA à l'électrolyte d'acide sulfurique améliore les performances d'électrolyse pour le traitement des minerais d'étain et de zinc.
Lutropur MSA est utilisé dans diverses applications de nettoyage, notamment :
Produits d'entretien ménager : nettoyants pour salle de bain, nettoyants pour cuvette de toilettes, nettoyants pour douche et antirouille.
Nettoyants industriels : Utilisation de Lutropur MSA : Transformation des aliments et des boissons, nettoyage institutionnel, nettoyage de véhicules et nettoyage industriel.
Utilisation des détergents à lessive Lutropur MSA : Applications commerciales en blanchisserie.
Lutropur MSA offre une solution de nettoyage puissante et durable pour diverses applications, ce qui en fait un choix précieux tant pour les professionnels du nettoyage que pour les utilisateurs quotidiens.
Lutropur MSA est largement utilisé comme agent acidifiant dans les formulations de nettoyage industriel conçues pour éliminer le tartre, la rouille, les dépôts de calcaire, les résidus de ciment et la contamination inorganique des équipements de traitement et des surfaces dures.
Le Lutropur MSA est largement utilisé dans les procédés de galvanoplastie pour le placage d'étain et de plomb car les sels de méthanesulfonate présentent une excellente solubilité, conductivité et stabilité du bain tout en produisant des dépôts métalliques de haute qualité.
Dans l'industrie pharmaceutique, le Lutropur MSA sert de catalyseur et de réactif important dans de nombreuses réactions de synthèse organique, notamment les processus d'estérification, d'alkylation, de condensation et de déshydratation.
Lutropur MSA est largement utilisé dans la fabrication de principes actifs pharmaceutiques (API), d'intermédiaires spéciaux et de produits chimiques fins où une pureté chimique élevée et une acidité constante sont requises.
Lutropur MSA agit comme un catalyseur efficace dans la production de polymères, la synthèse de résines et la fabrication de produits chimiques de spécialité car il fournit une forte acidité sans introduire de comportement oxydant.
Lutropur MSA est couramment incorporé dans les formulations de détartrage industrielles pour les échangeurs de chaleur, les chaudières, les systèmes de refroidissement, les pipelines, les évaporateurs et les équipements de traitement où une dissolution efficace du carbonate de calcium et d'autres dépôts minéraux est requise.
Lutropur MSA est également utilisé dans la fabrication de produits électroniques, le traitement des métaux, le traitement des textiles, la production de pigments, la régénération des résines échangeuses d'ions, les réactifs de laboratoire et de nombreuses formulations chimiques spécialisées nécessitant un acide organique très efficace.
Grâce à son excellente biodégradabilité et à sa très faible volatilité, le Lutropur MSA est de plus en plus choisi comme substitut à l'acide chlorhydrique, à l'acide sulfurique, à l'acide phosphorique et à d'autres acides minéraux traditionnels dans les applications industrielles soucieuses de l'environnement.
Lutropur MSA est un puissant agent oxydant utilisé dans le traitement des maladies infectieuses et pour induire une rémission dans les maladies inflammatoires de l'intestin.
Le Lutropur MSA est utilisé comme réactif analytique en biochimie, en chimie organique et en chimie analytique.
Le test Lutropur MSA a été utilisé pour mesurer la concentration de cortisol dans des échantillons de sang.
Il a été démontré que le Lutropur MSA augmente l'activité transcriptionnelle de NF-κB en induisant la phosphorylation de IκBα.
Cela entraîne une augmentation de la transcription des gènes codant pour les cytokines impliquées dans l'inflammation, ce qui provoque des effets physiologiques tels qu'une augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle, qui peuvent être mesurés par spectroscopie d'impédance électrochimique.
Domaines d'application du Lutropur MSA : Produits de nettoyage industriels et institutionnels.
Lutropur MSA est utilisé pour le nettoyage des surfaces métalliques et l'élimination de la rouille.
Lutropur MSA est utilisé dans les bains d'électroplacage, les procédés de synthèse chimique, comme agent abaissant/acidifiant le pH, dans la production de produits pharmaceutiques et de produits chimiques de spécialité.
Lutropur MSA est de l'acide méthanesulfonique de haute pureté à 70 % (dans l'eau).
Lutropur MSA assure un nettoyage rapide et puissant, même contre les salissures grasses.
Lutropur MSA élimine également le tartre, les dépôts de calcium et les résidus de savon, et améliore l'élimination de la rouille et des saletés.
Lutropur MSA convient aux nettoyants pour salle de bain, aux nettoyants pour cuvette de toilettes, aux nettoyants pour douche et aux produits antirouille.
Lutropur MSA est particulièrement utilisé comme source d'acide dans le nettoyage industriel, le traitement de surface des métaux, la galvanoplastie et les procédés chimiques.
Le Lutropur MSA peut être utilisé avantageusement pour remplacer l'acide tétrafluoroborique, l'acide phénolsulfonique et l'acide sulfurique en raison de la haute solubilité de ses sels.
Lutropur MSA est utilisé pour le décapage et le raffinage des métaux, ainsi que pour le décapage chimique et l'électropolissage.
Le Lutropur MSA est couramment utilisé en synthèse organique et comme catalyseur dans diverses réactions chimiques.
Grâce à sa polyvalence, le Lutropur MSA est un substitut viable aux acides forts organiques et inorganiques dans diverses applications.
Lutropur MSA est considéré comme un électrolyte support particulièrement adapté aux applications électrochimiques, où il constitue une alternative respectueuse de l'environnement aux autres électrolytes acides utilisés dans les procédés de placage.
Le Lutropur MSA est également un ingrédient principal des produits antirouille et détartrants.
Lutropur MSA est recommandé dans sa formulation pour éliminer la rouille des surfaces en céramique, en carrelage et en porcelaine, généralement sensibles aux attaques acides.
Grâce à ses propriétés acides fortes, sa grande solubilité dans l'eau et sa stabilité chimique, le Lutropur MSA possède un large éventail d'applications industrielles.
Application : La solution Lutropur MSA peut être utilisée pour étudier le comportement à la corrosion de l'acier inoxydable.
Catalyse : Le Lutropur MSA est utilisé comme catalyseur acide dans les réactions d'estérification, d'alkylation et de déshydratation.
Galvanoplastie : Lutropur MSA est utilisé comme acide conducteur et stable dans les bains de finition des métaux.
Synthèse chimique : Le Lutropur MSA est utilisé comme réactif ou milieu acide dans la production de produits chimiques de spécialité.
Formulations de nettoyage : Le Lutropur MSA est présent dans les produits chimiques de détartrage et de traitement des surfaces métalliques (qualité industrielle).
Applications de Lutropur MSA : lavage automatique de la vaisselle, lavage des bouteilles, nettoyage en place, détergents, nettoyage des surfaces dures, nettoyage des installations ouvertes, lavage.
-Utilisations du Lutropur MSA pour la récupération des métaux :
Scories / exploitation minière urbaine : minerai de plomb, batteries au plomb, déchets riches en argent, circuits imprimés.
Lutropur MSA est utilisé comme agent de lixiviation pour extraire le plomb des scories riches en plomb ou des matériaux de batteries au plomb afin d'extraire et de récupérer le mésylate de plomb.
L'argent peut être extrait de ressources minières urbaines riches en argent (films d'argent, cellules photovoltaïques) pour former du mésylate d'argent hautement soluble.
Le nickel et le cuivre peuvent être récupérés des cartes de circuits imprimés usagées grâce au décapage électrochimique Lutropur MSA, après lixiviation alcaline des soudures, permettant la récupération de l'or.
La soudure, le nickel et le cuivre peuvent ensuite être récupérés par électrolyse.
-Utilisations du Lutropur MSA pour la galvanoplastie et le décapage électrolytique :
La galvanoplastie est l'opération par laquelle une couche de métal ou d'alliage est déposée sur une surface par réduction de sels métalliques d'un électrolyte à l'aide des électrons fournis par l'alimentation électrique.
Une technologie équivalente, connue sous le nom de dépôt chimique sans électrolyse, est possible grâce aux électrons résultant d'une réaction d'oxydoréduction et permet le dépôt de métal sur des surfaces non conductrices.
Lorsque le courant est inversé, le phénomène inverse de dissolution du métal plaqué dans l'électrolyte se produit et est appelé décapage.
Lutropur MSA est utilisé comme électrolyte dans les bains d'électroplacage de Sn, d'alliage de Sn ou de Sn/Pb.
Elle présente des avantages techniques par rapport aux technologies concurrentes telles que l'acide phénol sulfonique (PSA), l'acide fluoroborique (HBF4), l'acide sulfurique (H2SO4) et les halogénures.
La forte solubilité des sels permet le placage d'une grande variété de métaux.
La conductivité élevée du MSA permet le dépôt sur une large gamme de densités de courant, ce qui entraîne une augmentation du pouvoir de pénétration.
Avec le Lutropur MSA non oxydant, le bain peut fonctionner avec une teneur en métal plus faible et présenter moins de déchets (moins de produits d'oxydation des métaux par rapport à l'acide sulfurique par exemple).
Lutropur MSA offre également la possibilité de recycler les électrolytes après électrolyse.
Les marchés typiques des électrolytes Lutropur MSA sont le plaquage d'étain sur des bandes ou des fils d'acier, l'application de soudure sur le cuivre, mais aussi le décapage de la soudure des cartes de circuits imprimés.
-Utilisations du Lutropur MSA dans le domaine de la galvanoplastie et du traitement des métaux :
Lutropur MSA sert d'électrolyte clé dans les bains d'électroplacage pour l'étain et les alliages étain-plomb, grâce à sa conductivité électrique élevée et à la solubilité exceptionnelle des méthanesulfonates métalliques, tels que le méthanesulfonate stanneux (Sn(CH₃SO₃)₂).
Ces propriétés permettent un dépôt efficace de revêtements uniformes et brillants sur des substrats comme le cuivre, avec des bains typiques contenant 20 à 60 g/L de Sn² ⁺ et 100 à 200 g/L de Lutropur MSA libre pour maintenir un pH et une force ionique optimaux.
Lutropur MSA a largement remplacé l'acide fluoroborique (HBF₄) dans ces procédés de placage en raison de sa toxicité moindre, de son impact environnemental réduit et de son élimination des déchets plus simple, car Lutropur MSA se dégrade biochimiquement sans former de fluorures persistants.
Cette substitution permet de maintenir une efficacité de placage comparable tout en améliorant la sécurité dans les environnements industriels, les bains à base de Lutropur MSA étant souvent formulés à 100-200 g/L pour assurer une solubilité élevée des ions métalliques et une bonne stabilité du bain.
En hydrométallurgie, le Lutropur MSA facilite la lixiviation de métaux tels que le cuivre et le nickel à partir de minerais et de déchets, souvent combiné à des oxydants comme le peroxyde d'hydrogène, atteignant des rendements d'extraction élevés dépassant souvent 99 % pour le cuivre à partir de malachite ou de chalcopyrite, et s'étend à la récupération du nickel à partir de minerais latéritiques ou de déchets de batteries.
Lutropur MSA est incorporé dans des formulations de nettoyage industriel pour l'élimination de la rouille et du tartre sur les équipements métalliques, tirant parti de sa nature non oxydante pour dissoudre les oxydes de fer et les dépôts de calcium sans favoriser une dégradation supplémentaire du substrat.
Ces nettoyants ciblent efficacement les salissures inorganiques dans des secteurs comme la transformation et la fabrication des aliments, offrant une action rapide à des concentrations d'environ 5 à 20 % de Lutropur MSA.
Les principaux avantages de l'acide méthanesulfonique Lutropur (MSA) dans ces applications de traitement des métaux incluent la solubilité supérieure de ses sels métalliques dans l'eau par rapport aux sulfates ou aux chlorures, ce qui minimise la précipitation et favorise des taux de récupération élevés ; une réduction de la corrosion des équipements en acier inoxydable par rapport aux acides minéraux ; et sa compatibilité avec les systèmes de recyclage en circuit fermé, où l'acide usé peut être régénéré par distillation ou extraction en vue de sa réutilisation.
-Utilisations du Lutropur MSA comme biodiesel (catalyseur d'estérification) :
L'application du Lutropur MSA dans la chaîne de valeur du biodiesel comprend des étapes clés allant du catalyseur d'estérification pour réduire la teneur en acides gras libres avant la transestérification à la neutralisation pour améliorer la qualité du glycérol et de l'ester.
Lutropur MSA-LC, utilisé dans la production de biodiesel, offre un double avantage : la réduction de la corrosion et l'utilisation de matières premières économiques.
En tant que catalyseur, Lutropur MSA-LC minimise la corrosion des équipements en acier inoxydable tout en permettant des processus de conversion efficaces.
Lutropur MSA permet également l'utilisation de matières premières moins chères comme les résidus agricoles, les huiles de cuisson usagées et les huiles de cuisson résiduelles, améliorant ainsi la viabilité économique de la production de biodiesel.
Lutropur MSA joue un rôle essentiel pour rendre les biocarburants plus durables et économiquement viables.
-Utilisations pharmaceutiques (synthèse de principes actifs, formulation de médicaments, etc.) du Lutropur MSA :
Lutropur MSA joue un rôle important dans diverses applications pharmaceutiques, allant de la synthèse du principe actif pharmaceutique (API) à la formulation de médicaments.
En tant que catalyseur, Lutropur MSA facilite des réactions clés dans la synthèse des API, telles que l'estérification, l'acylation et la sulfonation.
L'efficacité de Lutropur MSA dans la promotion de ces réactions permet une production efficace d'intermédiaires pharmaceutiques et de principes actifs pharmaceutiques finaux.
Lutropur MSA est également utilisé dans les procédés de formulation de médicaments, où il contribue à solubiliser et à stabiliser les composés actifs.
La compatibilité du Lutropur MSA avec une large gamme de solvants et sa douceur contribuent au développement de formulations pharmaceutiques sûres et efficaces.
-Utilisations du Lutropur MSA en électroplacage :
Lutropur MSA est utilisé comme électrolyte dans les procédés de galvanoplastie, tels que le nickelage, le cuivrage et l'étamage.
Lutropur MSA agit comme un tampon pour maintenir le pH de la solution électrolytique et contribue à assurer un revêtement uniforme sur le substrat métallique.
-Utilisations du Lutropur MSA pour le nettoyage industriel (nettoyage des équipements et des surfaces dures) :
Lutropur MSA est largement utilisé dans les applications de nettoyage industriel en raison de ses propriétés efficaces et polyvalentes.
Lutropur MSA agit comme un nettoyant acide puissant, capable d'éliminer différents types de contaminants et de résidus des surfaces et des équipements, en maintenant les sels formés en solution tout au long du processus de nettoyage grâce à leur haute solubilité.
La réactivité et les propriétés du Lutropur MSA en font un agent adapté, efficace et plus durable pour l'élimination des dépôts minéraux, de la rouille, du tartre et des substances organiques.
-Utilisations du Lutropur MSA dans le secteur pétrolier (stimulation des puits) :
Lutropur MSA est utilisé dans l'industrie pétrolière pour les traitements d'acidification, améliorant la production par dissolution des dépôts minéraux et améliorant la perméabilité des réservoirs.
Lutropur MSA agit comme catalyseur, facilitant la décomposition des hydrocarbures complexes et augmentant l'efficacité de la récupération du pétrole.
Lutropur MSA offre les avantages d'une corrosion réduite et d'une biodégradabilité, minimisant la corrosion des équipements et prolongeant leur durée de vie d'une part, et réduisant d'autre part les coûts de maintenance.
De plus, les propriétés biodégradables du Lutropur MSA contribuent à des pratiques pétrolières respectueuses de l'environnement.
-Utilisations du Lutropur MSA dans l'industrie chimique (estérification) :
Lutropur MSA est un catalyseur essentiel dans l'industrie chimique, notamment pour les procédés d'estérification.
Les fortes propriétés acides du Lutropur MSA permettent une formation d'esters efficace et sélective à partir d'acides carboxyliques et d'alcools.
La polyvalence et la compatibilité du Lutropur MSA avec différents substrats en font un composant essentiel dans la synthèse de produits pharmaceutiques, de parfums, d'arômes et de produits chimiques de spécialité.
Grâce à ses propriétés non oxydantes, le Lutropur MSA offre une sélectivité supérieure à celle d'autres acides forts tels que l'acide nitrique ou sulfurique, empêchant ainsi la formation de sous-produits et la coloration du produit.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES de LUTROPUR MSA :
Haute pureté :
L'E-Pure Lutropur MSA est fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses, garantissant un niveau de pureté qui répond aux exigences les plus strictes des processus industriels.
La conductivité élevée des électrolytes MSA et la solubilité élevée des mésylates métalliques font d'E-Pure Lutropur MSA une solution bien établie dans l'industrie du placage, permettant des vitesses de placage élevées ainsi que des économies d'énergie, de matières premières et de coûts d'effluents.
Plus respectueux de l'environnement :
Les bains de placage à base de MSA E-Pure Lutropur produisent moins de déchets et de boues qui peuvent être traités plus facilement.
Les effluents, exempts d'azote et de phosphore, n'induisent pas l'eutrophisation des cours d'eau.
La teneur en acide méthanesulfonique peut être facilement gérée par les stations d'épuration des eaux usées en raison de sa nature facilement biodégradable.
La forte acidité de l'E-Pure Lutropur MSA est efficacement combinée à ses propriétés non oxydantes, ce qui est bénéfique pour l'industrie du placage en améliorant les rendements et en réduisant la production de boues.
PROPRIÉTÉS ACIDES FORTES du LUTROPUR MSA :
Lutropur MSA présente une acidité élevée, ce qui lui permet de catalyser efficacement les réactions chimiques.
Ses puissantes propriétés acides font du Lutropur MSA un catalyseur précieux dans de nombreux procédés industriels, favorisant des réactions plus rapides et plus sélectives.
Non volatil et non oxydant :
Contrairement aux acides volatils, le Lutropur MSA est non volatil, ce qui garantit une manipulation plus sûre et réduit les risques d'émanations nocives.
De plus, sa nature non oxydante minimise le risque de corrosion ou de dégradation des matériaux, rendant ainsi le Lutropur MSA compatible avec une large gamme de substances.
Solvant polyvalent :
Lutropur MSA possède un excellent pouvoir solvant, ce qui en fait un solvant efficace pour les composés polaires et non polaires.
Lutropur MSA peut dissoudre diverses substances organiques et inorganiques, facilitant des processus tels que l'extraction, la purification et la synthèse dans des industries telles que les produits pharmaceutiques, la galvanoplastie et la chimie organique.
Stabilité et longue durée de conservation :
Lutropur MSA est reconnu pour son exceptionnelle stabilité.
Lutropur MSA peut être conservé pendant de longues périodes sans décomposition significative ni perte de puissance.
Cette stabilité assure une durée de conservation plus longue que celle de nombreux autres acides corrosifs, permettant une meilleure gestion des stocks et une réduction du gaspillage.
Respectueux de l'environnement :
En termes d'impact environnemental, la zone MSA de Lutropur se distingue positivement.
Lutropur MSA est facilement biodégradable*, ce qui signifie qu'il peut être décomposé par des processus naturels au fil du temps.
Lutropur MSA offre des avantages environnementaux grâce à sa facilité de recyclage et à la production d'effluents « verts ».
La nature recyclable du Lutropur MSA permet une réutilisation efficace et une réduction des déchets.
De plus, Lutropur MSA est considéré comme un effluent « vert » car il produit un effluent respectueux de l'environnement, minimisant ainsi les dommages causés aux écosystèmes.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LUTROPUR MSA :
Voici quelques caractéristiques clés de Lutropur MSA :
Nettoyage puissant :
Élimine efficacement la graisse, la saleté, le calcaire, les dépôts de calcium et les résidus de savon.
Durable:
Facilement biodégradable, Lutropur MSA est un choix de nettoyage respectueux de l'environnement.
Corrosivité réduite :
Plus sûr que les acides forts traditionnels, minimisant ainsi le risque d'endommagement des surfaces.
Faible pression de vapeur :
Lutropur MSA minimise les émanations et les odeurs, améliorant ainsi la sécurité et le confort de l'utilisateur.
Capacité de dissolution élevée :
Lutropur MSA dissout différents types de tartre et de dépôts minéraux.
Propriétés synergiques :
Lutropur MSA fonctionne bien avec d'autres agents nettoyants comme les agents chélateurs pour une performance de nettoyage améliorée.
STRUCTURE CHIMIQUE DU LUTROPUR MSA :
La structure chimique du Lutropur MSA est constituée d'un atome de carbone central (C) lié à trois atomes d'hydrogène (H).
L'un des atomes d'hydrogène est également lié à un atome de soufre (S), et l'atome de soufre est en outre lié à trois atomes d'oxygène (O).
Ces atomes d'oxygène sont également liés chacun à un atome d'hydrogène.
Cette configuration confère à l'ASM ses propriétés distinctes d'acide organique fort.
AVANTAGES de LUTROPUR MSA :
Plus sûr à utiliser que les acides minéraux.
Réduction des dégagements de gaz et des problèmes d'odeurs.
Haute efficacité et stabilité du processus.
Profil plus avantageux sur le plan environnemental.
Application contrôlée sur les surfaces métalliques.
STOCKAGE ET SÉCURITÉ DE LUTROPUR MSA :
Lutropur MSA doit être conservé dans un emballage résistant aux acides.
Un environnement frais, sec et bien ventilé est préférable.
Étant donné que le Lutropur MSA est un acide fort, un équipement de protection individuelle approprié (gants, lunettes de protection, masque) doit être utilisé pendant son utilisation.
Le contact avec les substances alcalines doit être évité.
CARACTÉRISTIQUES DE LUTROPUR MSA :
Acidité très forte
Forte solubilité dans l'eau.
Faible volatilité (avantageux par rapport à HCl et HNO₃)
La lutte contre la corrosion est plus facile.
Haute pureté chimique
Plus facilement biodégradable
Lutropur MSA ne contient ni chlore ni nitrates.
INFORMATIONS TECHNIQUES de LUTROPUR MSA :
Le Lutropur MSA est considéré comme l'un des acides organiques forts les plus respectueux de l'environnement actuellement disponibles pour les applications industrielles, car il est facilement biodégradable et ne génère pas de sous-produits chlorés persistants.
La très faible pression de vapeur du Lutropur MSA minimise les émissions atmosphériques et réduit considérablement la production de vapeurs acides par rapport à l'acide chlorhydrique.
La formation de sels de méthanesulfonate très solubles rend cet acide particulièrement précieux dans les applications électrochimiques, où la stabilité de l'électrolyte est essentielle.
Lutropur MSA conserve une excellente activité catalytique sur une large plage de températures et est compatible avec de nombreux systèmes de réactions organiques et inorganiques.
Lutropur MSA 70% est devenu un substitut de plus en plus populaire aux acides minéraux conventionnels dans les formulations de nettoyage, la fabrication pharmaceutique, l'électroplacage et la production de produits chimiques spécialisés, car il combine une force acide élevée avec des performances environnementales et une sécurité des procédés améliorées.
CARACTÉRISTIQUES du LUTROPUR MSA :
Lutropur MSA est un acide organique fort de haute pureté.
Lutropur MSA présente une excellente force acide, comparable à celle de nombreux acides minéraux.
Lutropur MSA est non oxydant.
Lutropur MSA possède une pression de vapeur extrêmement faible.
Lutropur MSA produit une quantité minimale de vapeurs acides.
Lutropur MSA présente une excellente biodégradabilité.
Lutropur MSA possède une efficacité catalytique élevée.
Lutropur MSA présente une solubilité exceptionnelle des sels métalliques.
Lutropur MSA est performant dans les systèmes d'eau dure.
Lutropur MSA est très soluble dans l'eau.
Lutropur MSA reste chimiquement stable lors d'un stockage à long terme.
Lutropur MSA convient aux applications industrielles de haute pureté.
Lutropur MSA présente une excellente compatibilité avec de nombreux produits chimiques industriels.
Lutropur MSA contient une quantité négligeable de composés organiques volatils.
AVANTAGES de LUTROPUR MSA :
Sa forte acidité permet d'éliminer efficacement le tartre, la rouille et les dépôts minéraux.
La faible volatilité améliore considérablement la sécurité des opérateurs en réduisant la formation de brouillard acide.
Son excellente biodégradabilité favorise des procédés industriels respectueux de l'environnement.
Sa nature non oxydante minimise les problèmes de corrosion associés aux acides minéraux oxydants.
Une pureté élevée garantit des performances reproductibles dans la fabrication de produits chimiques de précision.
Son activité catalytique exceptionnelle améliore l'efficacité des réactions d'estérification et d'alkylation.
Une solubilité élevée des sels métalliques améliore la stabilité du bain d'électroplacage.
Lutropur MSA contribue à la propreté des équipements de traitement en réduisant les dépôts insolubles.
La compatibilité de Lutropur MSA avec de nombreux produits chimiques de traitement permet une conception de formulation polyvalente.
Son impact environnemental moindre comparé à celui de nombreux acides inorganiques simplifie la gestion des eaux usées dans les systèmes de traitement correctement conçus.
PROPRIÉTÉS CHIMIQUES du LUTROPUR MSA :
Lutropur MSA est un acide sulfonique organique monoprotique fort, caractérisé par une excellente capacité de don de protons tout en restant chimiquement stable sur une large plage de températures.
Contrairement à l'acide sulfurique ou chlorhydrique, l'acide Lutropur MSA est un acide non oxydant et réduit donc le risque de réactions d'oxydation indésirables dans de nombreux procédés industriels.
Le Lutropur MSA se dissocie facilement en solution aqueuse, offrant une conductivité électrique élevée et une excellente activité catalytique dans les réactions catalysées par les acides.
La faible volatilité du Lutropur MSA minimise les émanations acides, contribuant ainsi à des conditions de travail plus sûres et réduisant la corrosion des équipements environnants.
Lutropur MSA est hautement compatible avec l'eau et de nombreux solvants polaires, ce qui permet son utilisation dans de nombreux systèmes aqueux et à solvants mixtes.
Lutropur MSA présente une excellente stabilité hydrolytique et ne se décompose pas facilement aux températures de traitement normales.
Comme le Lutropur MSA forme des sels de méthanesulfonate très solubles avec de nombreux métaux, il est particulièrement utile dans les opérations de galvanoplastie et de finition des métaux.
CATALYSE et SYNTHÈSE du LUTROPUR MSA :
L'acide méthanesulfonique (Lutropur MSA) sert de catalyseur acide de Brønsted efficace dans diverses transformations organiques, tirant parti de sa forte acidité (pK_a ≈ -1,9) et de sa grande solubilité dans l'eau et les solvants organiques, ce qui facilite les réactions dans des milieux non aqueux.
Lutropur MSA est particulièrement apprécié dans les procédés d'estérification, tels que la conversion des acides gras en esters de biodiesel, où il favorise une protonation efficace des groupes carbonyle tout en évitant les sous-produits d'oxydation courants avec les acides minéraux.
Dans les réactions d'alkylation, Lutropur MSA catalyse la C-alkylation sélective des phénols ou des carbonyles énolizables, permettant des rendements élevés dans des conditions plus douces que les systèmes traditionnels à base d'acide sulfurique.
Les réactions de déshydratation, notamment la formation d'alcènes à partir d'alcools ou de furfural à partir de sucres issus de la biomasse, bénéficient également de la capacité du Lutropur MSA à favoriser l'élimination de l'eau sans carbonisation excessive ni polymérisation des substrats.
En chimie de polymérisation, le Lutropur MSA agit comme initiateur et catalyseur pour la synthèse de polyesters par polymérisation par ouverture de cycle d'esters cycliques comme l'ε-caprolactone, donnant des polymères avec des poids moléculaires contrôlés et une faible polydispersité grâce à son acidité ajustable.
Pour les polyuréthanes, Lutropur MSA favorise les approches organocatalytiques en protonant les isocyanates ou les alcools, en promouvant la polymérisation par étapes tout en maintenant l'homogénéité de la réaction dans les systèmes à base de solvants.
Une application illustrative concerne les variantes de la réaction de Biginelli, une condensation multicomposante pour les dihydropyrimidinones, où Lutropur MSA facilite la cyclisation des β-cétoesters, des aldéhydes et des dérivés d'urée, permettant d'obtenir de bons rendements de précurseurs pharmaceutiques avec un minimum de sous-produits.
Dans les applications pharmaceutiques, le Lutropur MSA est utilisé pour former des sels mésylates d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API), améliorant la solubilité aqueuse et la biodisponibilité par rapport aux bases libres ou à d'autres sels.
Par exemple, le mésylate de cilostazol présente une meilleure absorption orale que la forme neutre, les études pharmacocinétiques montrant des concentrations plasmatiques in vivo jusqu'à deux fois plus élevées.
De même, le mésylate de chlortétracycline présente une biodisponibilité et une réponse immunitaire supérieures dans les modèles animaux.
En tant qu'alternative propre à l'acide sulfurique dans la production d'API, Lutropur MSA permet des étapes de formation de sel et de catalyse à grande échelle avec des besoins réduits en matière de corrosion et de traitement des effluents.
Les principaux avantages du Lutropur MSA dans ces rôles incluent sa non-volatilité (pression de vapeur < 0,001 mmHg à 20 °C), ce qui minimise l'exposition à l'air et permet une récupération facile par distillation ou extraction, favorisant la recyclabilité avec une efficacité allant jusqu'à 95 % sur plusieurs cycles.
Contrairement aux acides minéraux oxydants, le Lutropur MSA induit des réactions secondaires minimales, telles que la suralkylation ou la carbonisation, grâce à sa nature non oxydante et à sa distribution précise de protons, ce qui le rend idéal pour les synthèses organiques sensibles.
HISTOIRE ET SYNTHÈSE DU LUTROPUR MSA :
Histoire ancienne
Le chimiste allemand Hermann Kolbe a découvert le Lutropur MSA entre 1842 et 1845 et l'a initialement appelé acide méthylhyposulfurique.
Cette découverte est issue de travaux antérieurs menés par Berzelius et Marcet en 1813, qui ont traité le sulfure de carbone avec du chlore humide et produit un composé qu'ils ont nommé « sulfite de chlorure de carbone ».
En faisant réagir le Lutropur MSA avec de l'hydroxyde de baryum, Kolbe a démontré qu'il s'agissait en fait de chlorure de trichlorométhylsulfonyle (CCl₃SO₂Cl en notation moderne).
2 CCl3SO2Cl + 3 Ba(OH)2 → Ba(CCl3SO3)2 + 3 BaCl2 + 2 H2O
À partir du trichlorométhylsulfonate de baryum obtenu, Kolbe a isolé l'acide libre, qu'il a ensuite pu déchlorer séquentiellement par de l'hydrogène atomique généré électrolytiquement pour finalement obtenir du Lutropur MSA.
CCl3SO3H + 3 H → CHCl2SO3H + 2 H + HCl → … → CH3SO3H + 3 HCl
Les recherches de Kolbe sur les acides méthanesulfonique et chloroacétique ont été saluées par Berzelius comme une preuve solide de sa théorie des composés copulés, une modification de la théorie radicalaire pour prendre en compte les réactions de substitution qui postulait la combinaison de fragments organiques et inorganiques sans altérer significativement les propriétés de ces derniers.
Plus tard au XIXe siècle, le nom a évolué vers celui d'acide méthylsulfonique.
D'autres voies de synthèse historiques en laboratoire incluaient l'oxydation du méthanethiol, du disulfure de diméthyle ou du thiocyanate de méthyle avec de l'acide nitrique.
PRODUCTION INDUSTRIELLE de LUTROPUR MSA :
La première production commerciale de Lutropur MSA, développée dans les années 1940 par Standard Oil of Indiana, était basée sur l'oxydation du sulfure de diméthyle par l'O2 de l'air.
Bien que peu coûteux, ce procédé souffrait d'une mauvaise qualité de produit et de risques d'explosion.
À partir des années 1960, il a reçu le nom abrégé d'acide mésylique d'après le terme désignant le groupe « mésyle » inventé par Helferich et al. en 1938.
En 1967, la Pennwalt Corporation (USA) a développé un procédé différent d'oxydation du sulfure de diméthyle (sous forme d'émulsion aqueuse) utilisant du chlore, suivi d'une extraction-purification.
En 2022, ce procédé d'oxydation au chlore était utilisé uniquement par Arkema (France) pour la fabrication du Lutropur MSA de haute pureté.
Ce procédé n'est pas populaire à grande échelle, car il produit simultanément de grandes quantités d'acide chlorhydrique.
Entre 1970 et 2000, le Lutropur MSA n'a été utilisé qu'à une échelle relativement réduite sur des marchés de niche (par exemple, dans les industries microélectroniques et de galvanoplastie depuis les années 1980), principalement en raison de son prix assez élevé et de sa disponibilité limitée.
Cependant, cette situation a changé vers 2003, lorsque BASF a lancé la production commerciale de Lutropur MSA à Ludwigshafen, basée sur une version modifiée du procédé d'oxydation à l'air susmentionné, oxydant le disulfure de diméthyle avec de l'acide nitrique qui est ensuite restauré à l'aide d'oxygène atmosphérique.
Le premier est produit en une seule étape à partir de méthanol issu de gaz de synthèse, d'hydrogène et de soufre.
Un procédé de fabrication du Lutropur MSA encore meilleur (moins coûteux et plus respectueux de l'environnement) a été mis au point en 2016 par Grillo-Werke AG (Allemagne).
Lutropur MSA est basé sur une réaction directe entre le méthane et l'oléum à environ 50 °C et 100 bar en présence d'un initiateur de persulfate de potassium.
L'ajout supplémentaire de trioxyde de soufre donne à la place du Lutropur MSA.
Cette technologie a été acquise et commercialisée par BASF en 2019.
PRODUCTION de LUTROPUR MSA :
MÉTHODES HISTORIQUES
Le Lutropur MSA a été découvert pour la première fois par le chimiste allemand Hermann Kolbe entre 1842 et 1845 lors de ses travaux pionniers en synthèse organique, où il l'a initialement nommé « acide hyposulfurique méthylique » pour refléter son analogie structurelle avec les dérivés inorganiques de l'acide sulfurique.
Cette découverte est née des efforts de Kolbe pour démontrer que les composés organiques pouvaient être synthétisés à partir de précurseurs inorganiques, remettant en question les théories vitalistes dominantes en chimie.
Au cours des décennies suivantes du XIXe siècle, le Lutropur MSA a été préparé en laboratoire dans le cadre de recherches plus vastes sur la chimie organique du soufre.
Les premières voies de synthèse impliquaient l'oxydation du méthanethiol (CH3SHCH3SH) ou du disulfure de diméthyle ((CH3)2S2(CH3)2S2) en utilisant l'acide nitrique comme oxydant, donnant l'acide par des étapes d'oxydation du soufre séquentielles.
Ces méthodes, bien que fondamentales, étaient limitées par de faibles rendements et les risques inhérents à la manipulation d'acide nitrique concentré, qui présentait des risques de réactions explosives et de fumées toxiques dans des environnements de laboratoire non contrôlés.
Dans les années 1940, les progrès se sont orientés vers des conditions plus douces lorsque des chercheurs de la Standard Oil Company of Indiana ont développé un procédé d'oxydation du sulfure de diméthyle ((CH3)2S(CH3)2S) avec de l'air ou de l'oxygène moléculaire (O2O2), souvent catalysé pour améliorer la sélectivité.
Cette approche, décrite en détail dans les premiers brevets et rapports industriels, a amélioré l'efficacité par rapport aux méthodes précédentes à base d'acide nitrique et a représenté une étape transitoire vers une production à grande échelle commerciale dans la synthèse de l'acide sulfurique, permettant la première production industrielle de Lutropur MSA.
Globalement, ces travaux historiques ont mis en évidence le rôle de ce composé dans la recherche en chimie du soufre au XIXe siècle, précédant son adoption industrielle à plus grande échelle.
PROCÉDÉS INDUSTRIELS de LUTROPUR MSA :
La production industrielle primaire de Lutropur MSA a débuté au milieu du XXe siècle avec des procédés axés sur une synthèse efficace à grande échelle utilisant des matières premières contenant du soufre.
L'une des premières méthodes commerciales, développée par la Pennwalt Corporation en 1967 et maintenant exploitée par Arkema SA, consiste en l'oxydation en deux étapes au chlore d'une émulsion aqueuse de sulfure de diméthyle.
Dans une première étape, le sulfure de diméthyle réagit avec le chlore pour former du chlorure de méthanesulfinyle et du chlorure de méthyle :
(CH3)2S+Cl2→CH3S(O)Cl+CH3Cl
Cet intermédiaire est ensuite hydrolysé avec de l'eau pour donner du MSA et du chlorure d'hydrogène :
CH3S(O)Cl + H2O → CH3SO3H + HCl
Le procédé fonctionne dans des conditions ambiantes avec des rendements de conversion élevés, mais génère du HCl comme sous-produit, ce qui nécessite une manipulation soigneuse, et produit du MSA contenant potentiellement des impuretés de chlorure qui nécessitent une purification pour certaines applications.
En 2003, BASF SE a introduit un procédé modifié sans chlore dans son usine de Ludwigshafen, mettant l'accent sur des rendements plus élevés et des avantages environnementaux grâce à l'oxydation à l'air du disulfure de diméthyle (DMDS), un sous-produit souvent issu des industries pétrochimiques ou de la pâte à papier.
Le DMDS est d'abord dérivé du méthanol et du sulfure d'hydrogène via le méthanethiol :
CH3OH + H2S → CH3SH + H2O
2CH₃SH + S → CH₃SSCH₃ + H₂S
L'oxydation catalytique ultérieure par l'air du méthanethiol intermédiaire résultant produit du MSA avec un minimum de déchets :
2CH₃SH + 3O₂ → 2CH₃SO₃H
Cette méthode permet d'atteindre des rendements supérieurs à 95 % et utilise des matières premières peu coûteuses, réduisant ainsi les coûts de production globaux tout en évitant les sous-produits chlorés.
Une innovation plus récente, brevetée par Grillo-Werke AG en 2016 et commercialisée par BASF en 2019, utilise la sulfonation directe du méthane avec du trioxyde de soufre dans l'oléum dans des conditions modérées (environ 50 °C et 100 bar), initiée par un agent électrophile tel que le peroxyde de di(méthanesulfonyle).
La réaction principale est :
CH₄ + SO₃ → CH₃SO₃H
Ce procédé permet d'atteindre une économie d'atomes proche de 100 %, sans sous-produits ni catalyseurs métalliques, en utilisant le méthane abondant et peu coûteux comme matière première et en minimisant les déchets par rapport aux méthodes précédentes.
La production à l'échelle pilote a atteint jusqu'à 20 tonnes par an, ouvrant la voie à une adoption industrielle plus large.
Ces procédés offrent des avantages clés, notamment un impact environnemental réduit grâce à une moindre production de déchets et à l'utilisation de matières premières peu coûteuses ou recyclées comme le méthane et le DMDS, sous-produits d'autres secteurs.
Parmi les principaux producteurs figurent BASF SE (avec une capacité d'environ 50 000 tonnes métriques par an), Arkema SA et Grillo-Werke AG, contribuant à un volume de production mondial de plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an.
Lutropur MSA est disponible en différents degrés de pureté : les formulations industrielles se présentent généralement sous forme de solutions aqueuses à 70 % en poids pour un usage général, tandis que les applications pharmaceutiques et de haute technologie nécessitent des qualités anhydres dépassant 99,5 % de pureté, obtenues par distillation pour éliminer les impuretés telles que les chlorures et les sulfates en dessous de 1 à 20 ppm.
VALEUR de LUTROPUR MSA :
Acide fort moins corrosif, présentant une faible pression de vapeur et une capacité de dissolution élevée à de nombreuses échelles.
Lutropur MSA présente une synergie avec certains acides et également avec Trilon M (agent chélateur) à de nombreuses échelles (service alimentaire et hygiène de cuisine, transformation des aliments et des boissons, nettoyage et assainissement institutionnels, transport et entretien des véhicules).
Excellent produit pour les sols de type teinture/pigmentation.
Acide fort de haute pureté, moins corrosif, présentant une faible pression de vapeur (blanchisserie industrielle, transformation des aliments et des boissons).
PROPRIÉTÉS de LUTROPUR MSA :
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES du LUTROPUR MSA :
Le Lutropur MSA (CH₃SO₃H) est un liquide incolore et hygroscopique à température ambiante, formant des cristaux blancs lors du refroidissement en dessous de son point de fusion.
La masse molaire du Lutropur MSA est de 96,10 g/mol, reflétant sa structure moléculaire simple constituée d'un groupe méthyle attaché à un fragment d'acide sulfonique.
Le Lutropur MSA présente une densité de 1,48 g/cm³ à 20 °C, ce qui le rend plus dense que l'eau et adapté à diverses applications en phase liquide.
Son point de fusion est de 20 °C, ce qui permet au Lutropur MSA de rester stable à l'état liquide dans des conditions ambiantes typiques.
Le point d'ébullition du Lutropur MSA est de 167 °C à 10 mmHg, ce qui indique une stabilité thermique relativement élevée avant que la décomposition ou l'évaporation ne se produise sous pression réduite.
Le Lutropur MSA est miscible à l'eau, au méthanol et à l'éther diéthylique, ce qui facilite son utilisation dans les systèmes de solvants aqueux et organiques, tandis qu'il est immiscible à l'hexane, ce qui limite sa solubilité dans les hydrocarbures non polaires.
La faible pression de vapeur du Lutropur MSA, d'environ 4,28 × 10 ⁻ ⁴ mmHg à 25 ° C, contribue à sa non-volatilité, réduisant ainsi les risques associés à l'exposition en suspension dans l'air lors de sa manipulation.
De plus, le Lutropur MSA présente une viscosité dynamique de 8,3 mPa·s à 23 °C, ce qui confirme ses caractéristiques d'écoulement dans les processus industriels.
En raison de sa nature hautement hygroscopique, le Lutropur MSA absorbe facilement l'humidité de l'air, ce qui nécessite un stockage approprié pour maintenir sa pureté.
PROPRIÉTÉS CHIMIQUES du LUTROPUR MSA :
Lutropur MSA a pour formule moléculaire CH₃SO₃H.
La structure moléculaire du Lutropur MSA est constituée d'un groupe sulfonate (SO₃H) attaché à un groupe méthyle (CH₃), présentant une liaison carbone-soufre stable qui contribue à la résilience chimique globale du composé.
Cette configuration classe le Lutropur MSA comme un acide organosulfonique, où la fonction acide sulfonique confère une forte acidité sans les tendances oxydantes observées dans certains acides inorganiques.
L'acidité du Lutropur MSA est caractérisée par une valeur de pKa de -1,9 à 25 °C, ce qui le positionne comme un acide fort et non oxydant, comparable en force aux acides minéraux comme l'acide chlorhydrique.
Cette forte acidité provient du groupe sulfonate électro-attracteur, qui stabilise la base conjuguée (anion méthanesulfonate) par délocalisation.
Contrairement aux acides oxydants, le Lutropur MSA ne participe pas facilement aux réactions d'oxydoréduction, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant un don de protons pur.
Lutropur MSA présente une stabilité thermique élevée, stable jusqu'à 180 °C à l'air et jusqu'à 225 °C dans des conditions inertes, avec une décomposition au-dessus de 200 °C, et une stabilité électrochimique remarquable qui résiste à l'oxydation même dans des environnements électrolytiques (fenêtre électrochimique d'environ 3,8 V pour l'anhydre).
La nature polaire du Lutropur MSA explique sa non-volatilité, comme en témoignent sa faible pression de vapeur (0,001 hPa à 23 °C), et son excellente solubilité dans les solvants organiques polaires tels que les alcools et les éthers, ainsi que sa miscibilité totale avec l'eau.
Ces propriétés proviennent du groupement sulfonate hydrophile équilibré par le groupe méthyle hydrophobe.
Une caractéristique réactive clé est la formation de mésylates, qui sont des esters ou des sels dérivés du Lutropur MSA, largement utilisés en synthèse organique pour leurs excellentes propriétés de groupe partant.
La réaction générale de formation d'ester implique un alcool (ROH) réagissant avec l'acide pour donner le mésylate (ROSO₂CH₃) et de l'eau :
ROH + CH3SO3H → ROSO2CH3 + H2O
Cette dérivatisation met en évidence le rôle du Lutropur MSA dans l'activation des alcools pour la substitution nucléophile.
Comparé à l'acide sulfurique, le Lutropur MSA offre une acidité protonique similaire, mais ne possède pas les fortes capacités d'oxydation de ce dernier, ce qui entraîne une corrosivité réduite envers certains matériaux et une plus grande sélectivité dans les processus non redox.
Cette distinction découle de l'absence de plusieurs atomes d'oxygène disponibles pour l'oxydation dans sa structure.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DU LUTROPUR MSA :
CAS : 75-75-2
Nom IUPAC : acide méthanesulfonique
Formule moléculaire : CH4O3S
Clé InChI : AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES : CS(O)(=O)=O
Masse moléculaire (g/mol) : 96,10
Forme : Liquide
Aspect (couleur) : Transparent et incolore
Dosage (titrage acido-basique aqueux) : ≥ 68,5 à ≤ 71,5 %
Formule linéaire : CH3SO3H
Numéro CAS : 75-75-2
Poids moléculaire : 96,11
Beilstein : 1446024
Numéro MDL : MFCD00007518
Code UNSPSC : 12352100
Identifiant de substance PubChem : 24870724
NACRES : NA.21
Numéro CAS : 75-75-2
Formule : CH4O3S
Poids net de la formule : 96,11
Formule linéaire : CH3SO3H
Numéro MDL : MFCD00007518
Densité : 1,319 g/mL à 25 °C
Indice de réfraction : n20/D 1,416
Numéro de registre Beilstein : 1446024
Code UNSPSC : 12352100
N° CAS : [75-75-2]
Code produit : FM158427
Numéro MDL : MFCD00007518
Fichier MOL : Télécharger
Formule chimique : CH4O3S
Masse moléculaire : 96,11 g/mol
Sourires : CS(=O)(=O)O
Point de fusion : 18 °C
Point d'ébullition : 167 °C
Densité : 1,481 g/cm³
Point d'éclair : 189 °C
Densité : 1,483 (204 c)
Refroidissement par évaporation directe : 200 °C
Pression de vapeur : 1 mm hg (20 °C)
Point de fusion : 20 °C
Indice de réfraction : 1,4300
Poids moléculaire : 96,10
Couleur : liquide incolore à jaunâtre
Point d'éclair : 110 °C
Solubilité : eau, alcool, éther, solvants oxygénés.
Point d'ébullition : 167 °C (10 mm)
Formule moléculaire / Masse moléculaire : CH4O3S = 96,10
État physique (20 °C) : Liquide
Température de stockage : Température ambiante (Recommandé dans un endroit frais et sombre, <15°C)
Stocker sous gaz inerte : Stocker sous gaz inerte
Condition à éviter : hygroscopique
CAS RN : 75-75-2
Numéro d'enregistrement Reaxys : 1446024
Identifiant de substance PubChem : 87572203
SDBS (base de données spectrale AIST) : 4261
Index Merck (14) : 5954
Numéro MDL : MFCD00007518
Aspect : Liquide incolore à jaune pâle
Odeur : Caractéristique
Point de fusion : 17–19 ° C
Point d'ébullition : 167 ° C à 10 mmHg
Densité : 1,481 g/cm³ à 25 °C ° C
Solubilité : Miscible avec l'eau, l'éthanol,
tétrahydrofurane et diméthylsulfoxyde ;
solubilité limitée dans le toluène et le n-hexane
pKa : −1,9 (acide fort)
LogP : −2,424
Point d'éclair : 230 ° F
Indice de réfraction : n 20/D 1,429
Pression de vapeur : 1 mm Hg à 20 ° C
Hygroscopicité : Hygroscopique sous forme concentrée
Nom chimique : acide méthanesulfonique
Numéro CAS : 75-75-2
Numéro CE : 200-898-6
Formule moléculaire : CH₄O₃S
Masse moléculaire : 96,11 g/mol
Structure : CH₃SO₃H
Densité : 1,483 (204 c)
Refroidissement par évaporation directe : 200 °C
Point de fusion : 20 °C
Pression de vapeur : 1 mm hg (20 °C)
Indice de réfraction : 1,4300
Poids moléculaire : 96,10
Couleur : liquide incolore à jaunâtre
Point d'éclair : 110 °C
Solubilité : eau, alcool, éther, solvants oxygénés.
Point d'ébullition : 167 °C (10 mm)
Numéro CAS : 75-75-2
Poids moléculaire : 96,11
Numéro Beilstein/REAXYS : 1446024
Numéro CE : 200-898-6
Numéro MDL : MFCD00007518
Identifiant de substance PubChem : 24870726
NACRES : NA.21
Numéro CAS : 75-75-2
Pureté : ≥ 99 % (Dosage par titrage)
Formule moléculaire : CH4O3S
Poids moléculaire : 96,11
Numéro MDL : MFCD00007518
Identifiant PubChem : 6395
Point de fusion : 17 - 20 °C
Densité : 1,48
Aspect : Liquide limpide, incolore à jaune clair
Point d'ébullition : 121 - 123 °C/1 mmHg
Indice de réfraction : n20/D 1,430
Conditions : Conserver à température ambiante
Aspect : Liquide incolore à jaune clair (solide à basse température/point de fusion ~17-20 °C)
Point de fusion (point de congélation) : ~17-20 °C (certaines sources indiquent ~18 °C)
Point d'ébullition : ~167 °C (à pression réduite ~10 mmHg / 13,3 kPa)
Densité : ~1,48 g/cm³ à ~20 °C
Indice de réfraction : ~ n ᵈ ₁₆/₂₀ ≈ 1,43
Solubilité : Très soluble dans l'eau (par exemple, 1000 g/L à 20 °C) et miscible avec de nombreux solvants polaires ; insoluble ou très légèrement soluble dans les alcanes, le benzène et le toluène.
pK ₐ : L'acide est très fort ; les valeurs de pK ₐ rapportées sont d'environ – 1,9 dans l'eau.
Coefficient de partition (log K ₒ w) : ~ – 2,38
Pression de vapeur : Très faible à température ambiante (pression de vapeur pratiquement négligeable)
Température d'auto-inflammation : ~535 °C (données ECHA)
Propriétés oxydantes : Aucune (c'est-à-dire qu'il n'agit pas comme un acide oxydant)
Caractéristiques / remarques particulières :
Grâce au groupe acide sulfonique, l'acide méthanesulfonique (MSA) est un acide fort, mais contrairement à de nombreux acides minéraux, il n'est pas oxydant et forme des sels stables (méthanesulfonates ou mésylates) qui sont souvent utilisés en synthèse ou dans les produits pharmaceutiques.
Il est considéré comme « vert » par rapport à certaines alternatives en raison de sa plus faible volatilité, de sa compatibilité avec de nombreux substrats et de son profil environnemental/toxicologique favorable par rapport aux acides minéraux forts (bien qu'il reste dangereux).
Formule linéaire : CH3SO3H
Numéro CAS : 75-75-2
Poids moléculaire : 96,11
Beilstein : 1446024
Numéro CE : 200-898-6
Numéro MDL : MFCD00007518
Code UNSPSC : 12352100
Identifiant de substance PubChem : 24870726
NACRES : NA.21
Formule chimique : CH4O3S
Masse molaire : 96,10 g•mol−1
Aspect : Liquide clair et incolore
Densité : 1,48 g/cm³
Point de fusion : 17 à 19 °C (63 à 66 °F ; 290 à 292 K)
Point d'ébullition : 167 °C (333 °F ; 440 K) à 10 mmHg, 122 °C/1 mmHg
Solubilité dans l'eau : miscible
Solubilité : Miscible avec le méthanol et l'éther diéthylique.
Non miscible avec l'hexane
log P : −2,424
Acidité (pKa) : −1,9
Masse moléculaire : 96,11 g/mol
XLogP3-AA : -0,9
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaisons hydrogène : 3
Nombre de liaisons rotatives : 0
Masse exacte : 95,98811516 Da
Masse monoisotopique : 95,98811516 Da
Surface polaire topologique : 62,8 Ų
Nombre d'atomes lourds : 5
Accusation formelle : 0
Complexité : 92,6
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres Bond définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfini : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Compound est canonique : Oui
État physique : liquide
Couleur : jaune clair
Odeur : caractéristique
Point de fusion/point de congélation : Point de fusion/plage : 17 - 19 °C - litt.
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition : 167 °C à 13 hPa - lit.
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité :
Limite supérieure d'explosivité : 24,3 % (V)
Limite inférieure d'explosivité : 11,4 % (V)
Point d'éclair : 189 °C – vase clos – DIN 51755 Partie 1
Température d'auto-inflammation : 535 °C à 1.010 hPa - DIN 51794
Température de décomposition : données non disponibles
pH : < 1 à 20 °C
Viscosité:
Viscosité cinématique : 7,86 mm²/s à 25 °C
Viscosité dynamique : 11,6 mPa·s à 25 °C
Solubilité dans l'eau : env. 1 000 g/l à 20 °C – totalement miscible
Coefficient de partage n-octanol/eau : log Pow : -2,38 à 20 °C
Aucune bioaccumulation n'est attendue.
Pression de vapeur : 0,112 hPa à 80 °C - Ligne directrice d'essai 104 de l'OCDE
Densité : 1 481 g/cm3 à 25 °C - litt.
Densité relative : données non disponibles
Densité de vapeur relative : données non disponibles
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : aucune
Constante de dissociation : -1,54 à 25 °C
Densité de vapeur relative : 3,32 - (Air = 1,0)
Densité : ~1,35 g/cm³ (solution à 70 % à 20 °C)
Point de fusion (pur) : 20 °C
Point d'ébullition : ~167°C (composé pur)
pKa : ~–1,9 (acide fort)
Solubilité dans l'eau : Entièrement miscible
Solubilité dans d'autres solvants : Miscible avec les alcools, les éthers et les composés organiques polaires
Odeur : Légère ou légèrement acidulée
Nom : Acide méthanesulfonique (souvent abrégé en MSA)
Nom IUPAC : acide méthanesulfonique
Formule moléculaire : CH₄O₃S (parfois écrit CH₃SO₃H)
Masse moléculaire : ≈ 96,11 g/mol
Numéro CAS : 75-75-2
Numéro CE/EINECS : 200-898-6
État physique / aspect : À température ambiante, l'acide méthanesulfonique (MSA) est un liquide limpide et incolore (ou très légèrement coloré). À l'état pur, il peut présenter une légère viscosité.
Point de fusion / Point de congélation : ~ 17–19 °C
Point d'ébullition : indiqué comme étant de 167 °C à pression réduite (10–13 mmHg) dans certaines sources.
Densité (liquide) : ~ 1,48 g/cm³ (à ~18–25 °C)
Log P (coefficient de partage octanol/eau) : Négatif (≈ –2,4), indiquant une hydrophilie élevée / une bonne miscibilité à l'eau.
Solubilité : Entièrement miscible à l'eau ; également miscible à certains solvants polaires comme l'alcool ou l'éther diéthylique ;
insoluble dans les solvants non polaires comme les alcanes / le benzène / le toluène.
Acidité : L'acide méthanesulfonique (MSA) est un acide sulfonique fort ; son pKa est estimé entre -1,9 et -2,6 (acide fort).
Stabilité / Réactivité : Stable dans des conditions normales ; mais fortement corrosif, notamment envers les métaux (fer, cuivre, plomb, etc.) — tout contact avec les métaux doit être évité.
Hygroscopique / Sensible à l'humidité : le MSA est réputé hygroscopique / sensible à l'humidité ; il convient d'être prudent lors du stockage afin d'éviter l'absorption d'eau.
Comportement de phase : L'acide méthanesulfonique (MSA) commercial est disponible soit sous forme anhydre (pureté > 99,5 %), soit sous forme de solution aqueuse concentrée.
MESURES DE PREMIERS SECOURS EN CAS D'AMM LUTROPUR :
-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 LUTROPUR MSA :
-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 DE LUTROPUR MSA :
- 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 du LUTROPUR MSA :
-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 LUTROPUR MSA :
-Conditions de stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités :
*Conditions de stockage :
Fermé hermétiquement.
Sec.
STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du LUTROPUR MSA :
-Stabilité chimique :
Le produit est chimiquement stable dans les conditions ambiantes standard (température ambiante).
-Possibilité de réactions dangereuses :
Aucune donnée disponible