Le stéarate de manganèse est utilisé dans certaines réactions chimiques telles que les processus de polymérisation et d'oxydation.
Le stéarate de manganèse améliore la résistance à la chaleur et les propriétés anti-usure.
Le stéarate de manganèse joue un rôle dans la synthèse des nanoparticules et agit comme catalyseur dans les réactions chimiques.
Numéro CAS : 3353-05-7
Numéro CE : 222-119-9
Formule chimique : C36H70MnO4
Poids moléculaire : 621,9 g/ mol
SYNONYMES:
STÉARATE DE MANGANÈSE, distéarate de manganèse , STÉARATE DE MANGANÈSE(II), Octadécanoate de manganèse, Stéarate de manganèse ( Ⅱ ), distéarate de manganèse, pur , Dioctadécanoate de manganèse(2+) , Octadécanoïque acide, sel de manganèse , acide octadécanoïque , sel de manganèse, sel de manganèse (II) d'acide distéarique
Dioctadécanoate de manganèse(2+) , distéarate de manganèse , pur, stéarate de manganèse(II), octadécanoate de manganèse(2+) , STÉARATE DE MANGANÈSE, distéarate de manganèse , STÉARATE DE MANGANÈSE(II), octadécanoate de manganèse, stéarate de manganèse(II), distéarate de manganèse, octadécanoate de manganèse , stéarate de manganèse ( Ⅱ ), édistéarate de manganèse, pur , octadécanoïque acide, sel de manganèse , acide octadécanoïque , sel de manganèse, acide distéarique sel de manganèse (II), acide octadécanoïque, sel de manganèse (2+), octadécanoïque acide, sel de manganèse (2+) (2:1), acide stéarique, sel de manganèse (2+), octadécanoïque Acide, sel de manganèse (2+), stéarate de manganèse, distéarate de manganèse , stéarate manganeux , stéarate de manganèse(II), stéarate de manganèse(2+), dioctadécanoate de manganèse , 68279-05-0, estéarate de manganèse (7CI), acide octadécanoïque , sel de manganèse(2+) (9CI), acide stéarique, sel de manganèse (2+) (8CI), dioctadécanoate de manganèse , distéarate de manganèse , stéarate de manganèse (2+), stéarate de manganèse(II), distéarate de manganèse, stéarate de manganèse, stéarate de manganèse(2+), stéarate de manganèse(II), stéarate de manganèse, ACIDE OCTADÉCANÏQUE, SEL DE MANGANÈSE(2+) (2:1), stéarate de manganèse(II), distéarate de manganèse , dioctadécanoate de manganèse(2+) , STÉARATE DE MANGANÈSE, stéarate de manganèse(II), distéarate de manganèse , pur, distéarate de manganèse , 0276L2MSQ6, STÉARATE DE MANGANÈSE, UNII-0276L2MSQ6, STÉARATE DE MANGANÈSE(2+), DTXSID4062989, acide octadécanoïque , manganèse(2+) sel (2:1), EINECS 222-119-9, DTXCID5038703, acide octadécanoïque , sel de manganèse (2+), 3353-05-7, manganèse (2+) ; octadécanoate , dioctadécanoate de manganèse (2+) , stéarate de manganèse (ii), SCHEMBL324777, SZINCDDYCOIOJQ-UHFFFAOYSA-L, acide octadécanoïque (Z). sel de manganèse , NS00082860, Q27896373
Le stéarate de manganèse est un composé organométallique.
Le stéarate de manganèse est un sel de manganèse et d'acide stéarique de formule chimique C36H70MnO4.
Le stéarate de manganèse est classé comme un savon métallique, c'est-à-dire un dérivé métallique d'un acide gras.
Le stéarate de manganèse forme une poudre rose pâle.
Le stéarate de manganèse est insoluble dans l'eau.
Le stéarate de manganèse est un composé organométallique destiné à des utilisations nécessitant une solubilité non aqueuse, telles que les applications récentes d'énergie solaire et de traitement de l'eau.
Il est synthétisé par la réaction de l'acide stéarique avec l'hydroxyde de sodium, formant du stéarate de sodium, qui réagit ensuite avec le chlorure de manganèse tétrahydraté pour former du stéarate de manganèse avec un point de fusion de 100 à 110 °C.
Le stéarate de manganèse est l’un des nombreux composés organométalliques .
Le stéarate de manganèse est généralement disponible immédiatement dans la plupart des volumes, y compris en vrac.
Le stéarate de manganèse est un composé chimique polyvalent largement utilisé dans toutes les industries.
Le stéarate de manganèse se présente sous la forme d'une poudre blanche et inodore qui ne se dissout pas dans l'eau mais se dissout facilement dans les solvants organiques.
Composé de manganèse et d'acide stéarique, un acide gras présent dans les graisses animales et végétales, le stéarate de manganèse trouve de nombreuses applications dans la recherche scientifique, notamment en science des matériaux.
Le stéarate de manganèse sert de lubrifiant et de stabilisant.
Le stéarate de manganèse fonctionne également comme agent de revêtement pour les surfaces métalliques.
Le stéarate de manganèse joue un rôle dans la synthèse des nanoparticules et agit comme catalyseur dans les réactions chimiques.
Le stéarate de manganèse est un savon métallique dérivé de l'acide stéarique et du manganèse.
Le stéarate de manganèse se présente sous la forme d’une poudre rose pâle à violette.
Le stéarate de manganèse est généralement insoluble dans l’eau mais soluble dans les huiles chaudes, les hydrocarbures et certains solvants organiques.
Le stéarate de manganèse est produit par la réaction de sels de manganèse, tels que le chlorure de manganèse ou le sulfate de manganèse, avec de l'acide stéarique en présence d'une base.
Le stéarate de manganèse est largement utilisé dans les industries des plastiques, du caoutchouc, de la peinture et des lubrifiants en raison de ses propriétés combinées de lubrifiant, de stabilisateur thermique et d'antioxydant.
En ajustant de manière appropriée la quantité de stéarate de manganèse ajoutée, le taux de photodégradation des plastiques peut être contrôlé.
L’émergence du stéarate de manganèse offre de nouvelles possibilités pour lutter contre la pollution plastique.
UTILISATIONS et APPLICATIONS du STÉARATE DE MANGANÈSE :
La découverte et l’application du stéarate de manganèse offrent de nouvelles possibilités pour résoudre la pollution plastique.
En ajustant la quantité ajoutée, la vitesse de photodégradation peut être contrôlée.
L’utilisation combinée avec d’autres substances peut encore améliorer l’efficacité de la photodégradation .
Bien que des recherches et des tests supplémentaires soient nécessaires, les perspectives du stéarate de manganèse sont prometteuses.
Le stéarate de manganèse agit comme catalyseur dans la conversion du plastique en savon.
La production mondiale de plastique devrait atteindre 34 milliards de tonnes d’ici 2050, dont 60 % seront du polyéthylène et du polypropylène.
Le polyéthylène et le savon sont moléculairement liés.
Les acides gras, principale matière première des tensioactifs tels que le savon, ont des structures moléculaires similaires à celles du polyéthylène.
La longueur de la chaîne carbonée des acides gras est plus courte que celle du polyéthylène.
La combustion incomplète du bois génère de la fumée.
Lors de la combustion, la cellulose se décompose en molécules à chaîne courte formant de petites molécules de gaz.
Le dioxyde de carbone est généré après une combustion complète.
Le plastique se comporte de la même manière, passant de l’état solide à l’état gazeux lorsqu’il brûle.
Si la combustion du polyéthylène est contrôlée, la réaction peut s’arrêter au stade de type acide gras.
Cela permet d’obtenir des molécules avec des longueurs de chaîne carbonée adaptées.
Après près de trois ans de recherche, un dispositif spécial « cheminée » a été créé.
L'appareil dispose d'un gradient de température : le fond atteint 360°C pour briser les longues chaînes de polyéthylène.
La fumée monte dans la zone froide, où les molécules se condensent pour éviter une combustion supplémentaire et se décomposent en molécules de gaz plus petites.
Le résidu final dans le dispositif est un matériau moléculaire de polyéthylène à chaîne courte, ou cire.
De l'air et un catalyseur à base de stéarate de manganèse sont injectés, ce qui provoque l'oxydation et la saponification de la cire.
Cela génère des acides gras, qui sont des matières premières pour des tensioactifs et des détergents de grande valeur.
Le polypropylène peut également être traité dans cette « cheminée » avec des résultats similaires au polyéthylène.
Il n’est pas nécessaire de séparer les déchets de polyéthylène et de polypropylène ; ils peuvent être mélangés et traités ensemble.
Le stéarate de manganèse est utilisé dans les réactions de synthèse organique.
Le stéarate de manganèse est également utilisé comme additif oxydant pour les polymères oxo -biodégradables, tels que le polyéthylène haute densité.
Stabilisateur thermique pour PVC – Le stéarate de manganèse agit comme stabilisant secondaire dans les formulations de chlorure de polyvinyle (PVC) pour empêcher la dégradation pendant le traitement.
Lubrifiant dans le traitement des plastiques – Le stéarate de manganèse améliore le démoulage, réduit la friction et améliore la finition de surface dans la fabrication du plastique.
Industrie du caoutchouc – Le stéarate de manganèse agit comme lubrifiant et auxiliaire de traitement pour faciliter le moulage et l’extrusion.
Peintures et revêtements – Le stéarate de manganèse agit comme un siccatif pour accélérer l’oxydation et la polymérisation des huiles dans les résines alkydes et les peintures.
Catalyseur – Le stéarate de manganèse est utilisé dans certaines réactions chimiques telles que les processus de polymérisation et d’oxydation.
Cosmétiques et soins personnels (limité) – Le stéarate de manganèse est très rarement utilisé, et uniquement dans des formulations non aqueuses, pour la dispersion des pigments.
Graisses et lubrifiants – Le stéarate de manganèse améliore la résistance à la chaleur et les propriétés anti-usure.
Le stéarate de manganèse est un composé organique qui agit comme photosensibilisateur à de faibles niveaux d'ajout.
Le stéarate de manganèse agit comme un stabilisant faible à des niveaux d'ajout élevés.
Le stéarate de manganèse, lorsqu'il est combiné avec le stéarate de fer et le stéarate de cérium, démontre un puissant effet synergique.
Cette combinaison améliore l’ efficacité de la photodégradation des produits en plastique tout en préservant leurs propriétés d’origine.
Cette approche fournit une nouvelle méthode pour améliorer l’efficacité de la photodégradation en utilisant plusieurs substances.
La recherche explore l’utilisation du stéarate de manganèse comme accélérateur de dégradation dans les films plastiques biodégradables thermo-oxygénés.
Dans des conditions de compostage, le film de stéarate de manganèse subit une perte importante de propriétés mécaniques lors du traitement thermique.
Le taux de dégradation reste efficacement contrôlé.
Cela suggère une méthode pour contrôler la dégradation des matériaux par des changements de composition et de structure.
Bien que le stéarate de manganèse montre de bons résultats dans le contrôle de la photodégradation , sa stabilité et sa sécurité dans d'autres conditions environnementales nécessitent des études plus approfondies.
AVANTAGES du STÉARATE DE MANGANÈSE :
*Stabilité thermique –
Le stéarate de manganèse protège les polymères comme le PVC de la dégradation thermique lors du traitement à haute température.
*Traitement amélioré –
Le stéarate de manganèse réduit l'adhérence et augmente l'efficacité du démoulage.
*Stabilité des couleurs –
Le stéarate de manganèse aide à maintenir la couleur des plastiques et revêtements sensibles à la chaleur.
*Efficacité catalytique –
Le stéarate de manganèse est efficace pour favoriser le séchage et le durcissement des revêtements à base d’huile.
*Non toxique (dans des utilisations spécifiques) –
Le stéarate de manganèse est considéré comme moins nocif que certains stabilisants de métaux lourds tels que le stéarate de plomb, mais nécessite néanmoins des précautions de manipulation.
CARACTÉRISTIQUES CLÉS du STÉARATE DE MANGANÈSE :
*Couleur:
Généralement rose pâle ou violet, selon la pureté et la méthode de préparation.
*Odeur:
Inodore ou faible odeur grasse.
*pH :
Neutre à légèrement basique dans les systèmes non aqueux.
SYNTHÈSE du STÉARATE DE MANGANÈSE :
Le stéarate de manganèse est synthétisé par la réaction de l'acide stéarique avec l'hydroxyde de sodium, suivie d'une réaction avec le chlorure de manganèse.
Le stéarate de manganèse peut également être synthétisé par la réaction de l'acétate de manganèse ( II) avec l'acide stéarique.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES du STÉARATE DE MANGANÈSE :
Formule chimique : C36H70MnO4
Poids moléculaire : 621,89
Aspect : Poudre rose pâle/blanc cassé
Densité : ~1,08–1,10 g/cm³
Point d'ébullition : 359,4 °C (678,9 °F ; 632,5 K)
Solubilité dans l'eau : Insoluble
Numéro CAS : 3353-05-7
Numéro CE : 222-119-9
Poids moléculaire : 621,9 g/ mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaisons hydrogène : 4
Nombre de liaisons rotatives : 30
Masse exacte : 621,465454 Da
monoisotopique : 621,465454 Da
Surface polaire topologique : 80,3 Ų
Nombre d'atomes lourds : 41
Accusation formelle : 0
Complexité : 196
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
stéréocentres atomiques définis : 0
stéréocentres atomiques indéfinis : 0
stéréocentres de liaison définis : 0
de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 3
Le composé est canonisé : Oui
Numéro CBN : CB8137795
Formule moléculaire : C18H36MnO2
Poids moléculaire : 339,42
Numéro MDL : MFCD00050718
Fichier MOL : 3353-05-7.mol
Température de stockage : Conserver à température ambiante, au sec et au frais
Aspect : Solide blanc à blanc cassé
InChI : InChI=1S/C18H36O2.Mn/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18( 19)20;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);
InChIKey : PGOMUAXHEQEHJB-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES : C( CCCCCC(=O)O)CCCCCCCCCCCC.[ Mn ]
Scores alimentaires de l'EWG : 5
FDA UNII: 0276L2MSQ6
Système de registre des substances de l'EPA : stéarate de manganèse ( II) (3353-05-7)
Formule du composé : C36H70O4Mn
Poids moléculaire : 621,89
Aspect : Poudre
Point de fusion : N/A
Point d'ébullition : 359,4 °C
Densité : N/A
Solubilité dans H2O : N/A
Masse exacte : 621,465456
monoisotopique : 621,465456
Formule linéaire : C36H70O4Mn
PubChem CID : 160684
Numéro MDL : MFCD00050718
N° CE : 222-119-9
Nom IUPAC : manganèse( 2+) ; octadécanoate
Beilstein / Reaxys N° : N/A
SOURIRES : CCCCCCCCCCCCCCCCCC( =O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mn+2]
InChI : InChI=1S/2C18H36O2.Mn/c21-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18( 19)20;/h22-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChI : SZINCDDYCOIOJQ-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC : stéarate de manganèse( II)
Aspect : Poudre
État physique : solide
Solubilité : Insoluble dans l'eau
Conservation : Conserver à température ambiante
Point d'ébullition : 359,4 °C à 760 mmHg
Numéro CAS : 3353-05-7
Numéro CE : 222-119-9
Synonymes : stéarate de manganèse, stéarate de manganèse( II), etc.
Formule moléculaire : C36H70MnO4
Poids moléculaire : ~621,9 g/ mol
Aspect : Poudre rose pâle/blanc cassé
Point d'ébullition : ≈ 359,4 °C
Solubilité dans l'eau : insoluble
Utilisations : Formulations non aqueuses, énergie solaire, traitement de l'eau
Masse exacte : 621,46500
Numéro CE : 222-119-9
UNII: 0276L2MSQ6
ID DSSTox : DTXSID4062989
PSA : 80.26000
XLogP3 : 9,99560
Point d'éclair : 162,4 °C
Formule chimique : C36H70MnO4
Point de fusion : ~110–120 °C
PREMIERS SECOURS du STÉARATE DE MANGANÈSE :
-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 DE STÉARATE DE MANGANÈSE :
-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 DU STÉARATE DE MANGANÈSE :
- 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 D'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du STÉARATE DE MANGANÈSE :
-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 du STÉARATE DE MANGANÈSE :
-Conditions de stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités :
*Conditions de stockage :
Bien fermé.
Sec.
STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du STÉARATE DE MANGANÈSE :
-Stabilité chimique :
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante).
-Possibilité de réactions dangereuses :
Aucune donnée disponible