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POLYÉTHYLÈNEIMINE (PEI)

 

 

La polyéthylèneimine (PEI) linéaire peut être utilisée pour la transfection cellulaire.
La polyéthylèneimine (PEI) linéaire peut se lier à l'ADN et à d'autres biomolécules chargées négativement et constitue un agent de transfection cellulaire peu toxique et efficace.
La polyéthylèneimine (PEI ) linéaire peut être utilisée pour l'administration ciblée de médicaments à base d'acide nucléique.


Numéro CAS : 9002-98-6
Numéro CE : 205-793-9
Numéro MDL : MFCD00084427
Formule linéaire : H( NHCH2CH2)nNH2
Formule chimique : (C2H5N )n , forme linéaire
Masse molaire : 43,04 (unité de répétition), masse du polymère variable

SYNONYMES:
Poly(iminoéthylène), Polyaziridine, Poly[imino(1,2-éthanediyl)], MFCD00084427, Aziridine, homopolymère, aziridine, homopolymère, PEI, PEI-10, polyéthylèneimine, ramifié, pm 1800, Aziridine, homopolymère, polyéthylèneimine (10 000), POLYÉTHYLÈNEIMINE, RAMIFIÉE, PEI-35, PEI-2500, PEI-1500, polyéthylèneimine (20 000), Éthylèneimine, homopolymère, Aziridine, Éthylèneimine, Azacyclopropane, Éveramine, Polymine, Diméthylèneimine, Polyéthylèneimine, Dihydroazirène, Dihydroazirine, Polymine P, Aziran, Polymine P, ÉTHYLÈNEIMINE, Polymine FL, Éthylèneimine, Montrek 6, Éthylèneimine Résines, Everamine 50T, Poly(éthylènimine), Polyaziridine, P 1000 (polyamine), Épamine 150T, Épomine SP 110, Épomine P 500, Épomine P 003, XA 1007, Polymine G 15M, Poly(éthylènimine), Lupasol G 35, Pei, Polymine FL, Pr 20 (agent de démoulage), Pei 1000, Polymine P, K 203c, Pei-30, Polymine SNA, Sedipur CL 930, Épomine SP 300, Pei 18, aziridine, polymères, homopolymère, Pei-700, Everamine, Everamine 210T, Pei 100, Polyéthylèneimine, Épomine SP 200, Épomine SP 003, Dow Pei-18, pei-10, montrek 6, épomine p 1500, el 402, polymin g 100, pei-275, lupasol wf, épomine sp 012, éthylénimine, polymères, pei-250, pei-600, épomine sp 1000, épomine d 3000, polymin 6, montrek 1000, éveramine 150t, dow pei-6, p 600xe, épomine 150t, dow pei-600e, 15t, lupasol sk, pei 2, épomine sp 018, pei-45, polymin g 35, polymin, épomine sp 006, corcat p 18, pei-7, lugalvan g 15, épomine p 1000, éveramine 50t, polymin hs, pei 400, polyéthylèneimine, pm 600, pei 600, polyéthylèneimine éthoxylée, pm 60 000, p 0381, épomine 150t, résines d'éthylèneimine, p 1000, 2mb, bufloc 595, pei 1120, polyéthylèneimine, solution aqueuse à 50 %, lugalvan g 35, pei-14m, corcat p 145, pei-35, pei 12, cf 218 (polymère), corcat p 600, montrek 600, épomine 1000, corcat p 150, épomine p 1000, lugalvan g 20, homopolymère d'aziridine, montrek 12, emerlube 6717, pei 1, épomine 1000, pei-15, tydex 12, éveramine 500t, pei 6, p 100 (polyamine), polymin g 20, corcat p 200, épomine sp 103, lupasol g 20, lupasol fg, p 70 (polyamine), basocoll pr 8086, montrek pei 6, montrek 18, corcat p 12, Polyéthylénimine (PEI), corcat p 100, 1/c2h5n/c1-2-3-1/h3h,1-2h, polymin g 500, épomine pp 061, éthylénimine, homopolymère, up 300 (polyamine), adcote 372, lupasol p, el 420, montrek pei 18, polymère d'éthylénimine, épomine p 1050, paz 33, polymine p, polyéthylèneimine, mw1800, éthylèneimine, polymères, Montrek 1000, PEI 18, Epomin SP 003, Montrek PEI 18, Corcat P 12, Epomin P 500, Montrek PEI 6, XA 1007, Lugalvan G 15, polyéthylèneimine, MW1800, polyéthylèneimine (PEI), résines d'éthylèneimine, Epomin P 1500, Epomin SP 018, Corcat P 150, Montrek 12, Polymine P, Epomin P 003, P 1000 (polyamine), éthylèneimine, homopolymère, Lupasol WF, Epomin 150T, Polymin HS, EL 420, Dow PEI-600e, Polymin G 20, PAZ 33, Lupasol G 20, Lugalvan G 20, Montrek 6, Everamine 210T, homopolymère d'aziridine, Epomin SP 012, UP 300 (polyamine), PEI, P 100 (polyamine), Montrek 18, K 203C, 15T, Epomin P 1000, Epomin SP 1000, Everamine 500T, Polymin P, Tydex 12, 1/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H, Epamine 150T, Corcat P 200, Epomine P 1000, Epomin PP 061, aziridine, polymères, homopolymère, PEI-600, Adcote 372, PEI 600, PR 20 (agent de démoulage), Everamine 50T, Epomin 1000, Epomin SP 006, Polymin 6, Epomin P 1050, Polyéthylèneimine, PEI 400, Corcat P 145, PEI 1, PEI 12, Polymin G 100, Basocoll PR 8086, Lupasol G 35, Dow PEI-6, Polymin G 15M, PEI 1000, Polymère d'éthylèneimine, PEI 6, Polyéthylèneimine, PM 600, Epomin 1000, Polymin, Epomin SP 200, 2MB, CF 218 (polymère), Everamine, Dow PEI-18, PEI 100, Lupasol SK, Epomin SP 103, P 0381, Lupasol P, Polyéthylèneimine éthoxylée, PM 60 000, Corcat P 600, Epomin D 3000, Polymin G 35, EL 402, Poly (éthylèneimine), P 600XE, Epomin SP 110, P 1000, Polymin G 500, Everamine 150T, Lugalvan G 35, PEI 1120, Sedipur CL 930, Epomin SP 300, P 70 (polyamine), Polymin FL, Emerlube 6717, Corcat P 100, PEI 2, Lupasol FG, Epomine 150T, Corcat P 18, Montrek 600, Bufloc 595, Polymin SNA, Polyéthylèneimine, solution aqueuse à 50 %, épomine 150T, pei-600, polymine p, aziridine, polymères, homopolymère, éveramine 50T, polyéthylèneimine, Lupasol FG, Corcat p 145, montrek 12, polymère d'éthylènimine, p 100 (polyamine), pei-700, corcat p 600, polymin g 35, pei-7, lupasol p, epomin pp 061, corcat p 12, pei-35, epomin p 003, polymin p, pei 400, epomin sp 300, éthylènimine, polymères, up 300 (polyamine), pr 20 (agent de démoulage), basocoll pr 8086, 1/c2h5n/c1-2-3-1/h3h,1-2h, montrek 1000, éthylènimine, homopolymère, el 402, lupasol wf, polymin g 20, bufloc 595, pei, résines d'éthylènimine, homopolymère d'aziridine, pei 18, el 420, polymin g 100, polymin fl, montrek 18, epomin sp 1000, epomin d 3000, epomin 150t, epomin p 1050, 2mb, everamine 150t, epomin sp 012, pei 12, epomin p 1500, epomin sp 200, p 600xe, dow pei-18, polymin hs, pei 1, sedipur cl 930, polymin sna, polyethylenimine, mw1800, pei 6, montrek pei 18, corcat p 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218 (Polymère), CP 8994, Corcat P 100, Corcat P 12, Corcat P 145, Corcat P 150, Corcat P 18, Corcat P 200, Corcat P 600, Duramax 1007, EA 275, EAz 1300, EAz 800, EC 005, EL 402, EL 420, EP 108, EP 108 (Polymère), Emerlube 6717, Epomin, Epomin 018, Epomin 1000, Epomin 1050, Epomin 150T, Epomin D 3000, Epomin HM 2000, Epomin L 18, Epomin P 003, Epomin P 012, Epomin P 1000, Epomin P 1030, Epomin P 1050, Epomin P 1500, Epomin P 200, Epomin P 500, Epomin S 1000, Epomin S 300, Epomin SP 003, Epomin SP 006, Epomin SP 012, Epomin SP 012D, Epomin SP 018, Epomin SP 030, Epomin SP 050, Epomin SP 075, Epomin SP 1000, Epomin SP 103, Epomin SP 110, Epomin SP 12, Epomin SP 200, Epomin SP 300, Homopolymère d'éthylèneimine, Homopolymère d'éthylèneimine, Everamine, Everamine 150T, Everamine 210T, Everamine 500T, Everamine 50T, F 2S, FC, Fluka P 3142, G 100, G 20, G 20WF, G 35, G 500, HF, HG 20, HM 2000, HZ 20, HZ 20 (polyamine), IP 232, JS 980, K 203C, Katax 6760, L 771, Liposol G, Loxanol MI 6730, Loxanol MI 6735, Lugalvan G 15, Lugalvan G 20, Lugalvan G 35, Lugalvan G 50, Lupasol 800, Lupasol 8515, Lupasol C 20, Lupasol F-WF, Lupasol FC, Lupasol FG, Lupasol FG 800, Lupasol FS, Lupasol G 10, Lupasol G 100, Lupasol G 20, Lupasol G 20WF, Lupasol G 20WFR, Lupasol G 35, Lupasol G 500, Lupasol G20 Waterfree, Polyéthylèneimine (PEI), Polyéthylèneimine (PEI) Plus, Polyéthylèneimine (PEI)+, Lupasol LU 321, Lupasol P, Lupasol P-WF, Lupasol PN 40, Lupasol PR, Lupasol PR 8515, Lupasol PS, Lupasol R, Lupasol SN, Lupasol WF, Lupasoli G, Lupazol, Luposal P, Luprasol SK, Mica A 131X, Montrek 1000, Montrek 12, Montrek 18, Montrek 6, Montrek 600, OEI 800, Oribain EL 420, P 0381, P 100, P 100 (Polyamine), P 1000, P 1030, P 200, P 3142, P 3143, P 600, P 600XE, P 70, P 70 (Polyamine), PC 8994, PEI, PEI 1, PEI 100, PEI 1000, PEI 1120, PEI 12, PEI 18, PEI 2, PEI 300, PEI 400, PEI 6, PEI 600, PEI 700000, PEO 113V, PR 20, PR 20 (agent de démoulage), PR 8515, Poly 8, Polyaziridine, Polyéthénimide, Polyimine P, Polymin 6, Polymin FL, Polymin G 100, Polymin G 15M, Polymin G 20, Polymin G 35, Polymin G 500, Polymin HM, Polymin HS, Polymin PR 9711, Polymin PR 971L, Polymin SKA, Polymin SNA, Polymin WF, Polymin Waterfree, Rewin CLE, Rhenocure DR, SN, SP 003, SP 006, SP 012, SP 012D, SP 018, SP 1050, SP 110, SP 200, SP 300, SP 400, SP 400 (Polyimine), SP 600, Sedipur CL 930, T 13A, TS 280, TS 280 (Agent de réticulation), Titabond 185E, Titabond T 100, Toyobain 210K, Toyobine 210K, Tydex 12, UN 3082, UP 300, UP 300 (Polyamine), WF, XA 1007, XUS 19036.00, épomine 150t, pei-600, polymine p, aziridine, polymères, homopolymère, évamine 50t, polyéthylèneimine, lupasol fg, corcat p 145, montrek 12, polymère d'éthylèneimine, p 100 (polyamine), pei-700, corcat p 600, polymin g 35, pei-7, lupasol p, épomine pp 061, corcat p 12, pei-35, épomine p 003, polymin p, pei 400, épomine sp 300, éthylènimine, polymères, up 300 (polyamine), pr 20 (agent de démoulage), basocoll pr 8086, 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210t, épomin sp 003, emerlube 6717, polymin, pei 600, pei-45, épomin sp 018, lupasol sk, polyéthylèneimine, poids moléculaire 600, épomin sp 110, pei 2, montrek pei 6, montrek 6, pei 100, pei-15, pei-30, dow pei-600e, lugalvan g 15, montrek 600, epomin sp 006, p 1000 (polyamine), epamine 150t, p 70 (polyamine), cf 218 (polymère), tydex 12, lugalvan g 35, aziridine, homopolymère, éthylènimine, homopolymère, PEI-1000, poly(éthylènimine),

La polyéthylèneimine (PEI) ou polyaziridine est un polymère avec des unités répétitives composées du groupe amine et de deux espaceurs aliphatiques carbonés CH2CH2.
Les polyéthylèneimines linéaires contiennent toutes des amines secondaires, contrairement aux PEI ramifiés qui contiennent des groupes amino primaires, secondaires et tertiaires.


Des formes dendrimériques totalement ramifiées ont également été signalées.
Le polyéthylèneimine (PEI) est produit à l'échelle industrielle et trouve de nombreuses applications généralement dérivées de son caractère polycationique.
Le polyéthylèneimine (PEI) est un polymère hydrosoluble fabriqué par la polymérisation de l'éthylèneimine.


Le polyéthylèneimine (PEI) n'est pas un polymère entièrement linéaire ; il possède une structure hautement ramifiée qui contient des amines primaires, secondaires et tertiaires.
La polyéthylèneimine (PEI), un polymère polyamine organique, est l'un des exemples les plus marquants de polymères cationiques capables de transfection génétique in vitro et in vivo dans diverses lignées cellulaires et tissus.


Le polyéthylèneimine (PEI) a également été appliqué dans différents domaines de la thérapie génique et plusieurs études ont souligné l'importance de ce polymère en chimie médicinale.
Le polyéthylèneimine (PEI) est un liquide visqueux clair.

UTILISATIONS et APPLICATIONS du POLYÉTHYLÈNEIMINE (PEI) :
Le polyéthylèneimine (PEI) peut également être utilisé pour fabriquer des matériaux dans des environnements chauds comme du ruban adhésif chaud, des câbles chauds, des tuyaux chauds, etc.
De plus, le polyéthylèneimine (PEI) peut également être utilisé pour fabriquer des fibres à haute résistance, des matériaux composites à hautes performances, etc.
En résumé, le polyéthylèneimine (PEI) est un excellent matériau polymère qui peut être utilisé dans une large gamme d’applications.


Le polyéthylèneimine (PEI) présente des caractéristiques d'imperméabilité, d'isolation thermique et de fraîcheur, ce qui rend le PEI largement utilisé dans de nombreux domaines tels que la construction, l'énergie, l'industrie chimique et le traitement médical.
On pense qu’avec le développement de la science des matériaux, le rôle et le domaine d’application du polyéthylèneimine (PEI) continueront de s’étendre.


Le polyéthylèneimine (PEI), un polymère cationique, a révolutionné le domaine de la transfection par son efficacité et son adaptabilité exceptionnelles.
La capacité unique du polyéthylèneimine (PEI) à créer des complexes stables avec des acides nucléiques permet le transfert efficace d'ADN, d'ARN et de protéines dans divers types de cellules, y compris celles historiquement difficiles à transfecter.


L’un des principaux avantages du polyéthylèneimine (PEI) réside dans son efficacité de transfection supérieure, surpassant de nombreuses méthodes conventionnelles.
La capacité du polyéthylèneimine (PEI) à surmonter les barrières cellulaires et à délivrer directement du matériel génétique au noyau garantit une expression génétique robuste et fiable, répondant à un large éventail de besoins de recherche allant des recherches fondamentales aux interventions thérapeutiques.


De plus, le polyéthylèneimine (PEI) offre aux chercheurs une grande flexibilité dans la conception expérimentale, permettant des ajustements précis des paramètres de transfection pour obtenir des résultats optimaux.
Cette polyvalence permet aux scientifiques d’explorer diverses pistes dans les études de fonction des gènes, les analyses d’expression des protéines et les recherches en thérapie génique, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités en biologie moléculaire et en recherche génétique.


La polyéthylèneimine (PEI) est utilisée, entre autres, comme précipitant pour la préparation d'extraits cellulaires.
En raison de sa charge, la polyéthylèneimine (PEI) précipite principalement les acides nucléiques fortement chargés négativement, mais potentiellement aussi les protéines fortement acides (qui ont de nombreuses charges négatives sous la forme de groupes carboxylates R–COO − à leur surface).


La polyéthylèneimine (PEI) peut donc être utilisée pour classer les acides nucléiques et les protéines, notamment parce que les acides nucléiques peuvent interférer avec d'autres méthodes de purification des protéines.
Le polyéthylèneimine (PEI) à haut poids moléculaire est utilisé dans la production de papier comme floculant et agent de rétention.


Le polyéthylèneimine (PEI) peut également être utilisé comme échangeur d’ions dans le traitement de l’eau.
D'autres applications incluent la transfection d'acides nucléiques, tels que des plasmides ou des siRNA, dans des cellules humaines ou murines, à la fois pour des transfections in vivo et in vitro.


L’utilisation de polyéthylèneimine (PEI) représente également une alternative rentable aux réactifs de transfection commerciaux.
La polyéthylèneimine (PEI) est un polymère cationique hydrophile qui peut être utilisé comme porteur de gènes et présente une efficacité de transfection élevée.
La polyéthylèneimine (PEI) linéaire peut être utilisée pour améliorer les propriétés chimiques des colorants chargés négativement et est souvent utilisée comme promoteur d'adhérence avec une fonction similaire à la polylysine.


La polyéthylèneimine (PEI) linéaire peut être utilisée pour la transfection cellulaire.
La polyéthylèneimine (PEI) linéaire peut se lier à l'ADN et à d'autres biomolécules chargées négativement et constitue un agent de transfection cellulaire peu toxique et efficace.
La polyéthylèneimine (PEI ) linéaire peut être utilisée pour l'administration ciblée de médicaments à base d'acide nucléique.


La polyéthylèneimine (PEI) linéaire attire l'afflux de chlorure et pénètre ensuite l'eau dans les lysosomes lorsque les lysosomes sont protonés, provoquant la rupture des lysosomes et libérant l'acide nucléique dans le cytoplasme.
Le poids moléculaire de ce produit linéaire de polyéthylèneimine (PEI) est de 10 kDa.


Le polyéthylèneimine (PEI), numéro CAS 9002-98-6, est un matériau polymère synthétique important doté d'une variété de propriétés spéciales et d'une large gamme d'applications.
Le polyéthylèneimine (PEI) est un polymère linéaire synthétisé à partir d'un monomère d'éthylène imide par polymérisation.


La polyéthylèneimine (PEI) a un poids moléculaire élevé, une ramification élevée, des groupes amines abondants, etc., ce qui lui confère une large perspective d'application dans le domaine de l'électronique, de l'optoélectronique et de l'aviation.
Le polyéthylèneimine (PEI) est un polymère doté d’une bonne solubilité qui se dissout dans une variété de solvants.
Le polyéthylèneimine (PEI) a une solubilité élevée dans l’eau et peut former une solution colloïdale stable avec l’eau.


Cette propriété de dissolution confère au polyéthylèneimine (PEI) une bonne aptitude au traitement et à la contrôlabilité, et peut être préparé par la méthode de solution, le thermoformage, la pulvérisation et d'autres méthodes de différentes formes et tailles de matériaux.
Le polyéthylèneimine (PEI) trouve de nombreuses applications dans des produits tels que : les détergents, les adhésifs, les agents de traitement de l'eau et les cosmétiques.


En raison de sa capacité à modifier la surface des fibres de cellulose, le polyéthylèneimine (PEI) est utilisé comme agent de résistance à l'état humide dans le processus de fabrication du papier.
La polyéthylèneimine (PEI) est également utilisée comme agent floculant avec les sols de silice et comme agent chélateur avec la capacité de complexer les ions métalliques tels que le zinc et le zirconium.


Principales applications du polyéthylèneimine (PEI) : Agents de revêtement d'ancrage pour stratifiés pour papier, tissu, films OPP et PET, agents chélatants de métaux lourds, additifs de placage métallique, agents de retenue de mousse pour extincteurs, enzymes immobilisées, adhésifs (pour floculants sol PVC, agents de réticulation de résine époxy), améliorant l'adhérence de l'encre, traitement de l'eau (comme coagulants)


Le polyéthylèneimine (PEI) linéaire et ramifié a été utilisé pour la capture du CO2, fréquemment imprégné sur des matériaux poreux.
La première utilisation du polymère polyéthylèneimine (PEI) dans la capture du CO2 a été consacrée à l'amélioration de l'élimination du CO2 dans les applications spatiales, imprégné sur une matrice polymère.


Après cela, le support a été remplacé par du MCM-41, une silice mésostructurée hexagonale, et de grandes quantités de polyéthylèneimine (PEI) ont été retenues dans ce que l'on appelle le « panier moléculaire ».
Les matériaux adsorbants MCM-41-PEI ont conduit à des capacités d'adsorption de CO2 plus élevées que le polyéthylèneimine (PEI) en vrac ou le matériau MCM-41 considérés individuellement.


Les auteurs affirment que, dans ce cas, un effet synergique se produit en raison de la forte dispersion de polyéthylèneimine (PEI) à l'intérieur de la structure poreuse du matériau.
Suite à cette amélioration, d’autres travaux ont été développés pour étudier plus en profondeur le comportement de ces matériaux.


Des travaux exhaustifs ont été concentrés sur la capacité d'adsorption de CO2 ainsi que sur la sélectivité d'adsorption CO2/O2 et CO2/N2 de plusieurs matériaux MCM-41-PEI avec des polymères de polyéthylèneimine (PEI).
De plus, l'imprégnation de polyéthylèneimine (PEI) a été testée sur différents supports tels qu'une matrice en fibre de verre et des monolithes.


Cependant, pour une performance adéquate en conditions réelles de capture post-combustion (températures douces entre 45-75 °C et présence d'humidité), il est nécessaire d'utiliser des matériaux siliceux thermiquement et hydrothermiquement stables, tels que le SBA-15, qui présente également une mésostructure hexagonale.
L'humidité et les conditions réelles ont également été testées lors de l'utilisation de matériaux imprégnés de polyéthylèneimine (PEI) pour adsorber le CO2 de l'air.


Une comparaison détaillée entre le polyéthylèneimine (PEI) et d'autres molécules contenant des aminos a montré une excellente performance des échantillons contenant du PEI avec les cycles.
De plus, seule une légère diminution a été enregistrée dans leur absorption de CO2 lorsque la température a augmenté de 25 à 100 °C, démontrant une contribution élevée de la chimisorption à la capacité d'adsorption de ces solides.


Pour la même raison, la capacité d'adsorption sous CO2 dilué était jusqu'à 90 % de la valeur sous CO2 pur et, de plus, une sélectivité indésirable élevée envers le SO2 a été observée.
Dernièrement, de nombreux efforts ont été faits afin d'améliorer la diffusion du polyéthylèneimine (PEI) au sein de la structure poreuse du support utilisé.


Une meilleure dispersion de polyéthylèneimine (PEI) et une efficacité de CO2 plus élevée (rapport molaire CO2/NH) ont été obtenues en imprégnant un matériau PE-MCM-41 occlus par un gabarit plutôt que des pores cylindriques parfaits d'un matériau calciné, en suivant une voie décrite précédemment.
L'utilisation combinée d'organosilanes tels que l'aminopropyl-triméthoxysilane, l'AP et le polyéthylèneimine (PEI) a également été étudiée.


La première approche a utilisé une combinaison de ces derniers pour imprégner des supports poreux, obtenant une cinétique d'adsorption du CO2 plus rapide et une plus grande stabilité pendant les cycles de réutilisation, mais sans efficacité supérieure.
Une nouvelle méthode est celle dite de « double fonctionnalisation ».
Elle repose sur l'imprégnation de matériaux préalablement fonctionnalisés par greffage (liaison covalente d'organosilanes).


Les groupes aminés incorporés par les deux voies ont montré des effets synergiques, permettant des absorptions de CO2 élevées jusqu'à 235 mg CO2/g (5,34 mmol CO2/g).
La cinétique d'adsorption du CO2 a également été étudiée pour ces matériaux, montrant des taux d'adsorption similaires à ceux des solides imprégnés.
Il s’agit d’une découverte intéressante, compte tenu du volume de pores plus petit disponible dans les matériaux doublement fonctionnalisés.


Ainsi, on peut également conclure que la polyéthylèneimine (PEI) possède une absorption de CO2 et une efficacité supérieures à celles des solides imprégnés, ce qui peut être attribué à un effet synergique des groupes amino incorporés par deux méthodes (greffage et imprégnation) plutôt qu'à une cinétique d'adsorption plus rapide.
La polyéthylèneimine (PEI) et la poly( éthylèneimine) éthoxylée (PEIE) se sont révélées être des modificateurs de fonction à faible travail efficaces pour l'électronique organique par Zhou et Kippelen et al.


La polyéthylèneimine (PEI) pourrait réduire universellement la fonction de travail des métaux, des oxydes métalliques, des polymères conducteurs et du graphène, etc.
Il est très important que le polymère conducteur traité en solution à faible fonction de travail puisse être produit par la modification polyéthylèneimine (PEI) ou PEIE.


Sur la base de cette découverte, le polyéthylèneimine (PEI) est largement utilisé pour les cellules solaires organiques, les diodes électroluminescentes organiques, les transistors à effet de champ organiques, les cellules solaires à pérovskite, les diodes électroluminescentes à pérovskite, les cellules solaires à points quantiques et les diodes électroluminescentes, etc.
La polyéthylèneimine (PEI) peut être utilisée comme support polymère synthétique non viral pour l'administration in vivo d'acides nucléiques thérapeutiques.


L'interaction entre l'acide nucléique chargé négativement et le squelette polymère chargé positivement conduit à la formation de complexes à l'échelle nanométrique.
Ce complexe neutralisant protège l’acide nucléique enfermé des enzymes et maintient sa stabilité jusqu’à ce que l’absorption cellulaire se produise.
Par exemple, le polyéthylèneimine (PEI) couplé à l’albumine sérique humaine présente une bonne transfection de l’ADNp et une faible toxicité.


La polyéthylèneimine (PEI) peut être utilisée pour fonctionnaliser les nanotubes à paroi simple (SWNT) afin d'améliorer leur solubilité et leur biocompatibilité tout en préservant l'intégrité structurelle du SWNT d'origine.
Les SWNT fonctionnalisés de manière covalente peuvent être utilisés pour l'absorption du CO2 et la délivrance de gènes.
Le polyéthylèneimine ramifié (PEI) peut également être utilisé pour modifier les propriétés de surface des adsorbants.


Les nanofibres de zircone/PAN aqueuses modifiées par polyéthylèneimine (PEI) ont une capacité d'adsorption de fluorure élevée et une large plage de pH de travail et peuvent donc être utilisées pour la défluoration des eaux souterraines.
La polyéthylèneimine (PEI) agit comme un précipitant de protéines utilisé pour purifier les protéines.
La polyéthylèneimine (PEI) est utilisée comme agent chélateur et comme piégeur d'aldéhydes et d'oxydes.


Le polyéthylèneimine (PEI) est également utilisé dans les détergents, l’industrie du papier, les colorants, les encres d’impression et dans le traitement de l’eau.
Le polyéthylèneimine ramifié (PEI) est largement utilisé dans de nombreuses applications en raison de son caractère polycationique.
Contrairement à son équivalent linéaire, le polyéthylèneimine ramifié (PEI) contient des amines primaires, secondaires et tertiaires.


Principalement utilisé dans les applications industrielles, le polyéthylèneimine (PEI) de poids moléculaire élevé a été utilisé comme agent floculant, revêtement textile, promoteur d'adhérence, support d'enzyme et comme matériau de capture du CO2.
La polyéthylèneimine (PEI) est utilisée comme multicouche polyélectrolyte sur des surfaces chargées pour fournir un revêtement biocompatible sur les surfaces.


Le polyéthylèneimine (PEI) est utilisé dans les détergents, les adhésifs, le traitement de l'eau, les encres d'impression, les colorants, les cosmétiques et l'industrie du papier, comme promoteur d'adhérence, apprêt de stratification, agent fixateur, floculant, dispersant cationique, améliorant la stabilité, activateur de surface, agent chélatant, piégeur d'aldéhydes et d'oxydes.


-Utilisation de la polyéthylèneimine (PEI) dans l'administration de thérapies géniques contre le VIH :
La polyéthylèneimine (PEI), un polymère cationique, a été largement étudiée et s'est révélée très prometteuse en tant que véhicule efficace de transmission de gènes.
De même, le peptide Tat du VIH-1, un peptide perméable aux cellules, a été utilisé avec succès pour l’administration intracellulaire de gènes.


-Utilisations aérospatiales du polyéthylèneimine (PEI) :
Le polyéthylèneimine (PEI) possède d'excellentes propriétés physiques telles que la légèreté, la résistance élevée et la résistance aux températures élevées, il est donc largement utilisé dans le domaine aérospatial.
Par exemple, le polyéthylèneimine (PEI) peut être utilisé comme matériau d'isolation thermique, matériau de conductivité thermique, matériau de protection, etc.


-Utilisations médicales du polyéthylèneimine (PEI) :
Le polyéthylèneimine (PEI) présente une excellente biocompatibilité et une résistance aux températures élevées, il est donc largement utilisé dans le domaine médical.
Par exemple, le polyéthylèneimine (PEI) peut être utilisé comme pansements médicaux, instruments chirurgicaux, matériaux d’emballage médicaux, etc.


-Utilisation électronique du polyéthylèneimine (PEI) :
Le polyéthylèneimine (PEI) est un excellent matériau isolant avec d'excellentes propriétés d'isolation électrique et une résistance aux températures élevées.
Par conséquent, le polyéthylèneimine (PEI) est largement utilisé dans la couche isolante des composants électroniques, des circuits imprimés, des câbles et d'autres domaines.
Dans le processus de fabrication des semi-conducteurs, le polyéthylèneimine (PEI) est également utilisé comme substrat de film mince pour la fabrication de circuits intégrés haute densité.


-Utilisations du champ photoélectrique du polyéthylèneimine (PEI) :
Le polyéthylèneimine (PEI) présente une excellente transparence et une résistance aux températures élevées, il est donc largement utilisé dans le domaine de la photoélectricité.
Par exemple, le polyéthylèneimine (PEI) peut être utilisé comme matériau de substrat pour les panneaux solaires et peut également être utilisé pour fabriquer des matériaux d’emballage LED.


-Utilisations biologiques du polyéthylèneimine (PEI) :
La polyéthylèneimine (PEI) a de nombreuses utilisations en biologie de laboratoire, en particulier dans la culture tissulaire, mais elle est également toxique pour les cellules si elle est utilisée en excès.
La toxicité se manifeste par deux mécanismes différents : la rupture de la membrane cellulaire conduisant à la mort cellulaire nécrotique (immédiate) et la rupture de la membrane mitochondriale après internalisation conduisant à l'apoptose (retardée).


-Utilisations du polyéthylèneimine (PEI) comme promoteur d'attachement :
La polyéthylèneimine (PEI) est utilisée dans la culture cellulaire de cellules faiblement ancrées pour augmenter l'attachement.
Le polyéthylèneimine (PEI) est un polymère cationique ; les surfaces extérieures chargées négativement des cellules sont attirées par les boîtes recouvertes de PEI, facilitant des liaisons plus solides entre les cellules et la plaque.


-Utilisation de réactifs de transfection de polyéthylèneimine (PEI) :
La polyéthylèneimine (PEI) a été le deuxième agent de transfection polymère découvert, après la poly-L-lysine.
La polyéthylèneimine (PEI) condense l'ADN en particules chargées positivement, qui se lient aux résidus de surface cellulaire anioniques et sont introduites dans la cellule par endocytose.

Une fois à l'intérieur de la cellule, la protonation des amines entraîne un afflux de contre-ions et une diminution du potentiel osmotique.
Un gonflement osmotique se produit et fait éclater la vésicule, libérant le complexe polymère-ADN (polyplex) dans le cytoplasme.

Si le polyplex se décompresse, l'ADN est libre de diffuser vers le noyau.
Perméabilisation des bactéries à Gram négatif
La polyéthylèneimine (PEI) est également un perméabilisant efficace de la membrane externe des bactéries Gram-négatives

CARACTÉRISTIQUES du POLYÉTHYLÈNEIMINE (PEI) :
*Étanche:
Le POLYÉTHYLÈNEIMINE a de bonnes performances d'étanchéité, ce qui peut empêcher efficacement la pénétration et les fuites d'eau.

*Isolation thermique :
Le polyéthylèneimine (PEI) présente de bonnes performances d'isolation thermique et peut empêcher efficacement le transfert d'énergie thermique.

*Fraîcheur:
Le polyéthylèneimine (PEI) a de fortes performances d'étanchéité à l'air, ce qui peut maintenir efficacement la fraîcheur des aliments et autres articles et prolonger la durée de conservation.

*Résistance à la corrosion :
Le polyéthylèneimine (PEI) présente une résistance élevée à la corrosion et est capable de résister à l’attaque de certains produits chimiques.

*Haute résistance :
Le polyéthylèneimine (PEI) a une résistance élevée et est capable de résister efficacement à la traction, à la traction, à la compression et à d'autres forces.

PROPRIÉTÉS du POLYÉTHYLÈNEIMINE (PEI) :
Le polyéthylèneimine linéaire (PEI) est un solide semi-cristallin à température ambiante tandis que le PEI ramifié est un polymère entièrement amorphe existant sous forme liquide à tous les poids moléculaires.
La polyéthylèneimine linéaire est soluble dans l'eau chaude, à faible pH, dans le méthanol, l'éthanol ou le chloroforme.

La polyéthylèneimine (PEI) est insoluble dans l’eau froide, le benzène, l’éther éthylique et l’acétone.
Le polyéthylèneimine linéaire (PEI) a un point de fusion d'environ 67 °C.
La polyéthylèneimine linéaire et ramifiée peut être stockée à température ambiante.
Le polyéthylèneimine linéaire (PEI) est capable de former des cryogels lors de la congélation et de la décongélation ultérieure de ses solutions aqueuses.

SYNTHÈSE de POLYÉTHYLÈNEIMINE (PEI) :
La polyéthylèneimine ramifiée (PEI) peut être synthétisée par polymérisation par ouverture de cycle de l'aziridine.
Selon les conditions de réaction, différents degrés de ramification peuvent être obtenus.

Le polyéthylèneimine linéaire (PEI) est disponible par post-modification d'autres polymères comme les poly( 2-oxazolines) ou les polyaziridines N-substituées.
La polyéthylèneimine linéaire (PEI) a été synthétisée par l'hydrolyse de la poly( 2-éthyl-2-oxazoline) et vendue sous le nom de jetPEI.
La génération actuelle de polyéthylèneimine (PEI) in vivo-jet utilise des polymères poly( 2-éthyl-2-oxazoline) sur mesure comme précurseurs.

CARACTÉRISTIQUES du POLYÉTHYLÈNEIMINE (PEI) :
Le polyéthylèneimine (PEI) est le polymère le plus dense en cations existant.
Le polyéthylèneimine (PEI) est un polymère très réactif.
Le polyéthylèneimine (PEI) est un polymère hydrosoluble.

MÉTHODES DE PRODUCTION DE POLYÉTHYLÈNEIMINE (PEI) :
La polyéthylèneimine (PEI) est produite par l'homopolymérisation de l'éthylèneimine.
La réaction est catalysée par des acides, des acides de Lewis ou des haloalcanes.
La polymérisation est généralement effectuée à 90 – 110 ℃ dans l’eau ou dans une variété de solvants organiques.

La masse moléculaire moyenne du polyéthylèneimine (PEI) préparé comme décrit ci-dessus est de 10 000 à 20 000.
Des polymères de masse moléculaire plus élevée sont préparés par ajout d'un agent alkylant difonctionnel, tel que le chlorométhyloxirane ou le 1,2 - dichloroéthane.
La polyéthylèneimine (PEI) avec une masse moléculaire moyenne plus élevée peut également être obtenue par ultrafiltration de polymères avec une large distribution de masse.

De même, des polymères de masse moléculaire inférieure peuvent être obtenus par inclusion d'une amine de faible masse moléculaire, telle que la 1,2 - éthanediamine, pendant la polymérisation.
En utilisant ces techniques, une gamme de masses moléculaires allant de 300 à 10⁶ peut être obtenue.

La réticulation lors de la polymérisation de l'éthylèneimine dans des solvants organiques conduit à la polyéthylèneimine (PEI) solide.
De plus, le processus de polymérisation peut être réalisé sur la surface de matériaux organiques ou inorganiques, fixant ainsi le polyéthylèneimine (PEI) à un support.

CARACTÉRISTIQUES ET PROPRIÉTÉS du POLYÉTHYLÈNEIMINE (PEI) :
***Haute adhérence et absorption
Le groupe amino forme des liaisons hydrogène avec le groupe hydroxyle, des liaisons ioniques avec le groupe carboxyle et des liaisons covalentes avec le groupe aldéhyde et le groupe cétone.

Le polyéthylèneimine (PEI) possède également un groupe polaire (groupe amino) et un groupe hydrophobe (groupe éthylène) dans sa structure, ce qui améliore sa force de liaison avec des matériaux de polarités différentes.
Ces forces de liaison complètes du polyéthylèneimine (PEI ) sont utilisées dans des domaines tels que l'adhérence, l'encre, la peinture et les agents adhésifs sensibles à la pression.


***Haute cationicité
La polyéthylèneimine (PEI) existe sous forme de polycation dans l’eau et neutralise et adsorbe tous les types de matériaux anioniques.
La polyéthylèneimine (PEI) chélate également les ions de métaux lourds.

Cette propriété hautement cationique du polyéthylèneimine (PEI) est utilisée dans des domaines tels que la fabrication du papier, le traitement de l'eau, les agents de bain de placage, les dispersants, etc.


***Très réactif
En raison de son groupe amino primaire et secondaire réactif, la polyéthylèneimine (PEI) réagit facilement avec les composés époxy, aldéhyde, isocyanate et les gaz acides.

Cette propriété hautement réactive du polyéthylèneimine (PEI) est utilisée dans la modification des résines époxy, des adsorbants d'aldéhydes et des agents fixateurs de colorants.
La polyéthylèneimine (PEI) est un polymère à chaîne ramifiée ayant un rapport de 1:2:1 d'amines primaires : secondaires : tertiaires avec un site de ramification tous les 3 à 3,5 atomes d'azote et un squelette général de (CH2CH2NH)x.

La polyéthylèneimine (PEI) a une charge cationique lorsque les atomes d'azote sont protonés, donc la densité de charge dépend du pH.
Il n’y a pratiquement aucun monomère actif présent.
La polyéthylèneimine (PEI) est un réactif de transfection polymère efficace, compatible avec une large gamme de lignées cellulaires et/ou de types de cellules, y compris les cellules les plus couramment utilisées, telles que HEK293 et CHO, cultivées dans des cultures adhérentes et en suspension.

La polyéthylèneimine (PEI) est fournie sous forme de solution aqueuse à 50 % (p/v).
Le polyéthylèneimine (PEI) est formellement le polymère de l'aziridine, également connue sous le nom d'éthylèneimine.
Le polyéthylèneimine (PEI) et le polymère sont tous deux des amines secondaires et non des imines.

STRUCTURE MOLÉCULAIRE du POLYÉTHYLÈNEIMINE (PEI) :
Cependant, lorsque l'éthylèneimine est polymérisée par polymérisation par ouverture de cycle, une molécule de polymère hautement ramifiée est formée.
Les groupes amino sont protonés lors de l'ajout d'eau et existent donc sous forme de polycation fortement basique en solution aqueuse.
Le polyéthylèneimine (PEI) est formellement le polymère de l'aziridine, également connue sous le nom d'éthylèneimine.

Le monomère et la polyéthylèneimine (PEI) sont des amines secondaires et non des imines.
Cependant, lorsque l'éthylèneimine est polymérisée par polymérisation par ouverture de cycle, une molécule de polymère hautement ramifiée est formée.
Les groupes amino sont protonés lors de l'ajout d'eau et existent donc sous forme de polycation fortement basique en solution aqueuse.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES du POLYÉTHYLÈNEIMINE (PEI) :
Formule chimique : (C2H5N )n , forme linéaire
Masse molaire : 43,04 (unité de répétition), masse du polymère variable
Point de fusion : 59-60°C
Point d'ébullition : 250 ° C ( lit.)
Point d'éclair : > 230 °F
Formule moléculaire : C2H5N
Poids moléculaire : 43,06780

Densité : 1,030 g/mL à 25 °C
État physique : visqueux
Couleur : incolore
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation
Point/intervalle de fusion : 54 - 59 °C
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : 250 °C - lit.
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible

Point d'éclair : > 110 °C - vase clos
Température d'auto-inflammation : > 200 °C
Température de décomposition : > 250 °C
pH : 11 - DIN 19268
Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : 15 000 mPa.s à 50 °C
Solubilité dans l'eau soluble
Coefficient de partage : n-octanol/eau : Aucune donnée disponible

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 1 030 g/cm3 à 25 °C
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

Formule : (C2H5N )x
N° CAS : 9002-98-6
Aspect : Liquide
Couleur : Incolore à jaune clair
SOURIRES : NCCN( CCN)CCN(CCCNCN)CCN(CCNCCN)CCNCCN(CCN)CCN.[n]
Aspect (forme) : liquide visqueux
Indice de réfraction : n20/D 1,5290
Point d'ébullition : 250 ° C ( lit.)
Densité : 1,030 g/mL à 25 °C

Impuretés : ≤ 1 % d'eau
Numéro CBN : CB9162514
Formule moléculaire : C2H5N
Poids moléculaire : 43,07
Numéro MDL : MFCD00803910
Fichier MOL : 9002-98-6.mol
Point de fusion : 59-60°C
Point d'ébullition : 250 ° C ( lit.)
Densité : 1,030 g/mL à 25 °C

de vapeur : 9 mmHg ( 20 °C)
de réfraction : n20/D 1,5290
Point d'éclair : > 230 °F
de stockage : 2-8°C
solubilité : DMSO (avec parcimonie)
forme : Liquide
couleur : jaune pâle
Densité : 1,045 (20/4 ℃ )

PH : pH( 50g/l, 25 ℃ ) : 10 ~ 12
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau.
Sensible : Hygroscopique
InChI : InChI=1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H ,1 -2H2
InChIKey : NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES : C1NC1
LogP : -0,969 ( est .)
Additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments : POLYÉTHYLÈNEIMINE

Scores alimentaires de l'EWG : 1
Système de registre des substances de l'EPA : Aziridine, homopolymère (9002-98-6)
Nom IUPAC : aziridine
Poids moléculaire : 10 000
Formule moléculaire : C2H5N
SOURIRES canoniques : C1CN1
Clé InChI : NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Densité : 1,029-1,038
Numéro CE : 205-793-9

Masse exacte : 43,04220
Accepteur de liaison H : 1
Donneur de liaison H : 1
Numéro ONU : 1185
Viscosité : 40 000 - 150 000 cps
Formule chimique : (C2H5N )n , forme linéaire
Masse molaire : 43,04 (unité de répétition), masse du polymère variable
Densité : 1,030 g/mL à 25 °C
Point d'ébullition : 250 ° C ( lit.)

Point d'éclair : > 230 ºF
Point de fusion : 59-60 °C
Indice de réfraction : n20D 1,5290
N° CAS : 9002-98-6
Formule moléculaire : (C2H5N )x
InChIKeys : InChIKey=NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire : 43,069
Masse exacte : 43,04220

Numéro CE : 205-793-9
Code SH : 39019090
Catégories : Polymère
PSA : 21,94000
XLogP3 : -0,4
Aspect : Liquide jaune pâle
Densité : 1,05 g/cm3
Point de fusion : 59-60°C

Point d'ébullition : 250 ° C ( lit.)
Point d'éclair : > 230 °F
Indice de réfraction : n20/D 1,5290
Solubilité dans l'eau : soluble dans l'eau.
Conditions de stockage : 2-8°C
Pression de vapeur : 9 mmHg ( 20 °C)
Densité de vapeur : 1,48

Caractéristiques d'inflammabilité : Classe IB
Limite d'explosivité : Limites d'explosivité, vol% dans l'air : 3,3-55
Odeur : Odeur piquante, semblable à celle de l'ammoniaque
PH : Fortement alcalin
Nom : Polyéthylèneimine
EINECS : 205-793-9
N° CAS : 9002-98-6    
Densité : 1,030 g/mL à 25 °C

PSA : 21,94000    
LogP : -0,08160
Solubilité : Soluble dans l'eau.    
Point de fusion : 59-60°C
Formule : (C2H5N )x    
Point d'ébullition : 250 ° C ( lit.)
Poids moléculaire : 43,06780    
Point d'éclair : > 230 °F    
Apparence : N/A

Dosage : 95,00 à 100,00
Produits chimiques alimentaires répertoriés dans le Codex : Non
Point d'ébullition : 57,00 °C à 760,00 mm Hg ( est .)
Pression de vapeur : 221,311996 mmHg à 25,00 °C. ( est )
Point d'éclair : -38,00 °F. TCC ( - 39,00 °C. ) ( est )
logP (o/w) : -0,969 (est.)
Soluble dans l'eau , 1e+006 mg/L à 25 °C (est)

PREMIERS SECOURS du POLYÉTHYLÈNEIMINE (PEI) :
-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 à l’eau/prendre une douche.
Consultez un médecin.
*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 avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l’eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication des soins médicaux immédiats et des traitements particuliers nécessaires :
Aucune donnée disponible

MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE DE POLYÉTHYLÈNEIMINE (PEI) :
-Précautions environnementales :
Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts.
- Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Recueillir, lier et pomper les déversements.
Tenir compte des éventuelles restrictions matérielles.
Absorber avec un matériau absorbant et neutralisant les liquides.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone affectée.

MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE DE POLYÉTHYLÈNEIMINE (PEI) :
- Moyens d'extinction :
*Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
*Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/ce mélange, aucune limitation des agents extincteurs n'est donnée.
-Informations complémentaires :
Supprimer (abattre) les gaz/vapeurs/brouillards avec un jet d'eau pulvérisée.
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 au POLYÉTHYLÈNEIMINE (PEI) :
-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 de la peau :
requis
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire :
Type de filtre recommandé : Type de filtre ABEK
-Contrôle de l’exposition environnementale :
Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts.

MANIPULATION et STOCKAGE du POLYÉTHYLÈNEIMINE (PEI) :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :
*Conseils de manipulation en toute sécurité :
Manipuler sous argon.
*Mesures d'hygiène :
Changer immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive. Se laver les mains et le visage après avoir manipulé la substance.
-Conditions de stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités :
*Conditions de stockage :
Bien fermé.
Conserver sous argon.

STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du POLYÉTHYLÈNEIMINE (PEI) :
-Réactivité:
Aucune donnée disponible
-Stabilité chimique :
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante ).
-Possibilité de réactions dangereuses :
Aucune donnée disponible
-Conditions à éviter :
aucune information disponible


 

 
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