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TARTRATE DE POTASSIUM ET DE SODIUM

Numéro CAS : 6381-59-5
Numéro CE : 206-156-8
Masse molaire : 282,23 g/mol
Formule de Hill : C₄H₄KNaO₆ * 4 H₂O

Le tartrate de potassium et de sodium, également connu sous le nom de sel de Rochelle, est un sel double de l'acide tartrique préparé pour la première fois (vers 1675) par un apothicaire, Pierre Seignette, de La Rochelle, en France.
Le tartrate de sodium et de potassium et le phosphate monopotassique ont été les premiers matériaux découverts à présenter une piézoélectricité.

Cette propriété a conduit à une utilisation intensive du tartrate de sodium et de potassium dans les micros, les microphones et les écouteurs de gramophone (phono) «cristal» pendant le boom de l'électronique grand public après la Seconde Guerre mondiale au milieu du 20e siècle.
Ces transducteurs avaient une sortie exceptionnellement élevée avec des sorties de cartouche de détection typiques allant jusqu'à 2 volts ou plus.
Le sel de Rochelle est déliquescent, de sorte que tous les transducteurs basés sur le matériau se détériorent s'ils sont stockés dans des conditions humides.

Le tartrate de potassium et de sodium a été utilisé en médecine comme laxatif.
Le tartrate de potassium et de sodium a également été utilisé dans le processus d'argenture des miroirs.

Le tartrate de potassium et de sodium est un ingrédient de la solution de Fehling (réactif pour réduire les sucres).
Le tartrate de potassium et de sodium est utilisé dans la galvanoplastie, dans l'électronique et la piézoélectricité, et comme accélérateur de combustion dans le papier à cigarette (similaire à un oxydant dans la pyrotechnie).

En synthèse organique , le tartrate de potassium et de sodium est utilisé dans les traitements aqueux pour briser les émulsions, en particulier pour les réactions dans lesquelles un réactif hydrure à base d'aluminium a été utilisé.
Le tartrate de sodium et de potassium est également important dans l'industrie alimentaire.

Le tartrate de potassium et de sodium est un précipitant courant dans la cristallographie des protéines et est également un ingrédient du réactif de Biuret qui est utilisé pour mesurer la concentration en protéines.
Le tartrate de potassium et de sodium maintient les ions cuivriques en solution à un pH alcalin.

Le tartrate de potassium et de sodium est un cristal ferroélectrique à effet piézoélectrique et coefficient de couplage électromécanique élevés.

Le tartrate de sodium et de potassium est un sel double de l'acide tartrique de formule chimique C4H4O6KNa·4H2O.
Le tartrate de potassium et de sodium est également connu sous le nom de sel de Rochelle ou tartrate de potassium et de sodium.

Le tartrate de potassium et de sodium est une poudre cristalline incolore à blanche au goût frais et salin.
Le tartrate de potassium et de sodium a un pH de 6,5 à 8,5.
Le tartrate de potassium et de sodium a un effet piézométrique important qui rend le tartrate de potassium et de sodium largement utile dans les dispositifs vibratoires et acoustiques sensibles.

Le tartrate de potassium et de sodium (KNaC4H6O6) est un sel composé de potassium et de sodium.
Le tartrate de potassium et de sodium est utilisé comme additif dans les aliments, comme agent de conservation ou dans la fabrication d'autres produits tels que les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les produits chimiques photographiques.

Il a été démontré que le tartrate de potassium et de sodium a des effets physiologiques sur les humains, les animaux et les plantes.
L'effet de KNaC4H6O6 sur les enzymes a été étudié en utilisant la spectroscopie d'impédance électrochimique.

La température de transition de phase pour ce composé est d'environ 130°C.
Cette propriété peut être utilisée pour purifier la vapeur d'eau en condensant le tartrate de sodium et de potassium à cette température, puis en libérant le tartrate de sodium et de potassium lorsque la température descend en dessous de 100°C.

Le tartrate de potassium et de sodium est un sel double préparé pour la première fois (vers 1675) par un apothicaire, Pierre Seignette, de La Rochelle, en France.
De ce fait, le sel était connu sous le nom de sel de Seignette ou sel de Rochelle.

Le tartrate de potassium et de sodium est un sel incolore à bleu-blanc cristallisant dans le système orthorhombique.
La formule moléculaire du tartrate de potassium et de sodium est KNaC4H4O6·4H2O.

Le tartrate de potassium et de sodium est légèrement soluble dans l'alcool mais plus complètement soluble dans l'eau.
Le tartrate de potassium et de sodium a une densité d'environ 1,79, un point de fusion d'environ 75 ° C et un goût salin rafraîchissant.
En tant qu'additif alimentaire, le numéro E du tartrate de potassium et de sodium est E337.

Le tartrate de potassium et de sodium a été utilisé en médecine comme purgatif, mais ces dernières années, les propriétés piézoélectriques du tartrate de potassium et de sodium ont été plus importantes et le tartrate de potassium et de sodium a trouvé une utilisation dans les capteurs de phonographe et d'autres dispositifs de détection.
Le tartrate de potassium et de sodium a également été utilisé dans le processus d'argenture des miroirs.
Le tartrate de potassium et de sodium est un ingrédient de la solution de Fehling, autrefois utilisé dans la détermination des sucres réducteurs dans les solutions.

En synthèse organique, le tartrate de potassium et de sodium est utilisé dans les traitements aqueux pour briser les émulsions, en particulier pour les réactions dans lesquelles un réactif hydrure à base d'aluminium a été utilisé.

Le tartrate de potassium et de sodium est également un ingrédient du réactif de Biuret qui est utilisé pour mesurer la concentration en protéines.

Le tartrate de potassium et de sodium, également connu sous le nom de sel de Rochelle, est un sel double de l'acide tartrique préparé pour la première fois (vers 1675) par un apothicaire, Pierre Seignette, de La Rochelle, en France.
Le tartrate de sodium et de potassium et le phosphate monopotassique ont été les premiers matériaux découverts à présenter une piézoélectricité.

Cette propriété a conduit à une utilisation intensive du tartrate de potassium et de sodium dans les micros, les microphones et les écouteurs de gramophone (phono) «cristal» pendant le boom de l'électronique grand public après la Seconde Guerre mondiale au milieu du 20e siècle.
Ces transducteurs avaient une sortie exceptionnellement élevée avec des sorties de cartouche de détection typiques allant jusqu'à 2 volts ou plus.
Le sel de Rochelle est déliquescent, de sorte que tous les transducteurs basés sur le matériau se détériorent s'ils sont stockés dans des conditions humides.

Le tartrate de potassium et de sodium a été utilisé en médecine comme laxatif.
Le tartrate de potassium et de sodium a également été utilisé dans le processus d'argenture des miroirs.

Le tartrate de potassium et de sodium est un ingrédient de la solution de Fehling (réactif pour réduire les sucres).
Le tartrate de potassium et de sodium est utilisé dans la galvanoplastie, dans l'électronique et la piézoélectricité, et comme accélérateur de combustion dans le papier à cigarettes.

En synthèse organique , le tartrate de potassium et de sodium est utilisé dans les traitements aqueux pour briser les émulsions, en particulier pour les réactions dans lesquelles un réactif hydrure à base d'aluminium a été utilisé.
Le tartrate de sodium et de potassium est également important dans l'industrie alimentaire.

Le tartrate de potassium et de sodium est un précipitant courant dans la cristallographie des protéines et est également un ingrédient du réactif de Biuret qui est utilisé pour mesurer la concentration en protéines.
Le tartrate de potassium et de sodium maintient les ions cuivriques en solution à un pH alcalin.

Applications du tartrate de potassium et de sodium :
Le tartrate de potassium et de sodium a été utilisé dans la préparation du réactif de Lowry pour la détermination de la concentration de protéines microsomales dans les microsomes hépatiques de rat par la méthode de Lowry.
Le tartrate de potassium et de sodium peut être utilisé comme constituant pour préparer le réactif DNS (acide 3,5-dinitrosalicylique) et la solution B de Fehling, qui sont utilisés dans la détermination des sucres réducteurs.

Utilisations du tartrate de potassium et de sodium :
Le tartrate de potassium et de sodium est utilisé comme séquestrant et additif alimentaire à usage général.
Le tartrate de potassium et de sodium est utilisé dans la production de miroirs, la solution de Fehling, les oscillateurs contrôlés par cristal et comme cathartique salin

Le tartrate de sodium et de potassium est utilisé comme laxatif.
Le tartrate de potassium et de sodium est utilisé dans l'argenture des miroirs.

Le tartrate de potassium et de sodium est l'un des ingrédients de la solution de Fehling.
Le tartrate de potassium et de sodium est utilisé dans le processus de galvanoplastie.

Le tartrate de potassium et de sodium est utilisé dans le papier à cigarette.
Le tartrate de potassium et de sodium est utilisé pour briser les émulsions.

Le tartrate de potassium et de sodium est l'un des ingrédients du réactif de Biuret pour mesurer la concentration de protéines.
Le tartrate de potassium et de sodium aide à maintenir le pH alcalin.
Le tartrate de potassium et de sodium est utilisé comme précipitant courant dans la cristallographie des protéines.

Produit chimique alimentaire :
Emulsifiant dans les fromages, tampon dans les confiseries, dans les pâtes de fruits, conserves & confitures.
Comme cathartique salin.

En fabrication de miroirs.
Constituant de la solution de Fehling.
Dans les oscillateurs électroniques commandés par cristal.

L'artisanat:
Kits d'artisanat multi-composants où les produits individuels ne sont pas désignés
Produits liés à la poterie qui ne peuvent être classés dans une catégorie plus raffinée.

Fournitures de laboratoire :
Produits spécifiquement utilisés en laboratoire, par exemple diagnostics de laboratoire ou consommables, solvants et réactifs utilisés dans des expériences ou des tests de laboratoire, etc.
Comprend les fournitures pour les tests médicaux.
Notez que les produits chimiques purs seront inclus dans la catégorie "Matières premières".

Médical/dentaire :    
Fournitures et équipement médicaux et dentaires, p. ex. équipement médical utilisé dans un hôpital ou un cabinet de médecin, à domicile (p. ex. fauteuils roulants, sac de colostomie).
Comprend les vêtements et l'équipement de protection individuelle utilisés dans les milieux médicaux (p. ex. gommages, masques faciaux, blouses, gants).
Exclut les fournitures de tests médicaux.

Structure du tartrate de sodium et de potassium :
C4H4O6KNa·4H2O est la formule chimique du tartrate de sodium et de potassium qui a dix atomes d'oxygène, douze atomes d'hydrogène, quatre atomes de carbone, un atome de potassium et un atome de sodium.

Préparation du tartrate de potassium et de sodium :
La matière première est du tartre avec une teneur minimale en acide tartrique de 68 %.
Celui-ci est d'abord dissous dans de l'eau ou dans la liqueur mère d'un lot précédent.

Le tartrate de potassium et de sodium est ensuite basifié avec une solution chaude d'hydroxyde de sodium saturée à pH 8, décoloré avec du charbon actif et purifié chimiquement avant d'être filtré.
Le filtrat est évaporé à 42 °Bé à 100 °C, et passé dans des granulateurs dans lesquels le sel de Seignette cristallise par refroidissement lent.

Le sel est séparé de la liqueur mère par centrifugation, accompagnée d'un lavage des granulés, et est séché au four rotatif et tamisé avant conditionnement.
Les granulométries commercialisées vont de 2000 μm à < 250 μm (poudre).

De plus gros cristaux de sel de Rochelle ont été cultivés dans des conditions de gravité et de convection réduites à bord du Skylab.
Les cristaux de sel de Rochelle commenceront à se déshydrater lorsque l'humidité relative chutera à environ 30 % et commenceront à se dissoudre à des humidités relatives supérieures à 84 %.

Le sel de Rochelle (tartrate de potassium et de sodium, NaKC4H4O6) peut facilement être préparé à partir de bitartrate de potassium (KHC4H4O6) et de carbonate de sodium (Na2CO3).
Chauffez d'abord une solution de bitartrate de potassium.

Ajouter du carbonate de sodium à la solution encore chaude.
Ajouter du carbonate de sodium jusqu'à ce qu'il ne réagisse plus (une effervescence se produira).

Filtrer la solution à chaud puis chauffer pour évaporer l'eau.
Après un chauffage continu, le tartrate de potassium et de sodium précipitera.

Piézoélectricité du tartrate de potassium et de sodium :
En 1824, Sir David Brewster a démontré des effets piézoélectriques en utilisant des sels de Rochelle, ce qui l'a amené à nommer l'effet pyroélectricité.
En 1919, Alexander McLean Nicolson a travaillé avec Rochelle Salt pour développer des inventions liées à l'audio comme des microphones et des haut-parleurs aux Bell Labs.

Identification du tartrate de potassium et de sodium :

Méthodes analytiques de laboratoire du tartrate de potassium et de sodium :
Méthode NIOSH : 173.
Analyte : Sodium.
Matrice : Air.
Procédure : Spectrophotométrie d'absorption atomique.
Cette méthode a une limite de détection de 0,0002 et une sensibilité de 0,015 ug/ml.
La plage de travail pour une précision meilleure que 3 % RSD/CV est de 0,05 à 1,0 ug/ml.
Interférence : Interférences spectrales, d'ionisation, chimiques et physiques.

Méthode NIOSH : 7300.
Analyte : Sodium.
Matrice : Air.
Procédure : Plasma d'argon à couplage inductif, spectroscopie d'émission atomique.
Pour le sodium, cette méthode a une limite de détection estimée de 10 ng/ml d'échantillon.
La précision/RSD et la récupération ne sont pas déterminées.

Applicabilité : La plage de travail de cette méthode est de 0,005 à 2,0 mg/m3 pour chaque élément dans un échantillon d'air de 500 litres.
Interférences : Interférences spectrales.

Méthode NIOSH 173.
Analyte : Potassium.
Matrice : Air.
Procédure : Spectrophotométrie d'absorption atomique.
Cette méthode a une limite de détection de 0,002 ug/ml et une sensibilité de 0,04 ug/ml.
La plage de travail pour une précision supérieure à 3 % RSD/CV est de 0,1 à 2,0 ug/ml.
Interférences : Interférences spectrales, d'ionisation, chimiques, physiques.

Méthode 3500-Potassium C.
Méthode de plasma à couplage inductif pour la détermination du potassium dans l'eau et les eaux usées.
Des traces de potassium peuvent être déterminées dans un photomètre à flamme à lecture directe ou à étalon interne à une longueur d'onde de 766,5 nm.

Le magnésium commence à interférer lorsque le rapport magnésium/potassium dépasse 100:1.
Concentration minimale détectable : Des niveaux de potassium d'environ 0,1 mg/l peuvent être déterminés.
Un échantillon synthétique contenant 3,1 mg de potassium/l a été analysé dans 33 laboratoires par la méthode photométrique de flamme, avec un écart type relatif de 15,5 % et une erreur relative de 2,3 %.

Autres propriétés expérimentales du tartrate de potassium et de sodium :
Cristaux translucides ou poudre cristalline blanche.
Goût salin rafraîchissant.
Efflore légèrement à l'air chaud.
Densité : 1,79.
pf : 70-80°C.
A 100 °C perd 3 molécules d'eau.
Devient anhydre à 130-140 °C.
A 220 °C commence à se décomposer.
Sol dans 0,9 parties d'eau.
Presque insol dans l'alcool.
La solution aqueuse est légèrement alcaline à tournesol.
pH 7-8.
Perd de l'eau de cristallisation à 140 °C

Informations physicochimiques sur le tartrate de potassium et de sodium :
Point de fusion : 70 - 80 °C
Valeur pH : 7,0 - 8,5 (H₂O)
Densité apparente : 1000 kg/m3
Solubilité : 630 g/l

Identifiants du tartrate de potassium et de sodium :
Numero CAS:
304-59-6
6381-59-5 (tétrahydraté)
ChemSpider : 8031536
InfoCard ECHA : 100.132.041
Numéro CE : 206-156-8
Numéro E : E337 (antioxydants, ...)
PubChem CID : 9855836
UN II :
P49F8NV7ES
QH257BPV3J (tétrahydraté)
Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID20980375
InChI :
InChI=1S/C4H6O6.K.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H, 9,10);;/q;2*+1/p-2
Clé : LJCNRYVRMXRIQR-UHFFFAOYSA-L
InChI=1/C4H6O6.K.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H, 9,10);;/q;2*+1/p-2
Clé : LJCNRYVRMXRIQR-NUQVWONBAG
SOURIRE : [K+].[Na+].O=C([O-])C(O)C(O)C([O-])=O

Propriétés du tartrate de potassium et de sodium :
Formule chimique : KNaC4H4O6·4H2O
Masse molaire : 210,158 g/mol
Aspect : grosses aiguilles monocliniques incolores
Odeur : inodore
Densité : 1,79 g/cm3
Point de fusion : 75 ° C (167 ° F; 348 K)
Point d'ébullition : 220 °C (428 °F ; 493 K) anhydre à 130 ℃ ; se décompose à 220 ℃
Solubilité dans l'eau : 26 g/100 ml (0 ℃) ; 66 g/100 ml (26 ℃)
Solubilité dans l'éthanol : insoluble

Qualité : réactif ACS
Niveau de qualité : 200
Essai:
99%
99.0-102.0% (spécification ACS)
Forme : poudre ou cristaux
Impuretés : ≤ 0,005 % d'insolubles
pH : 6,0-8,5

Traces d'anions :
chlorure (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%

Traces cationiques :
CA : ≤ 0,005 %
Fe : ≤0,001 %
NH4+ : ≤0,002 %
métaux lourds : ≤5 ppm (par ICP)

Chaîne SMILES : OOOO[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI : 1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7 ,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1..... ./s1
Clé InChI : VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L

Poids moléculaire : 210,16
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 2
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 6
Nombre d'obligations rotatives : 1
Masse exacte : 209,95426361
Masse monoisotopique : 209,95426361
Surface polaire topologique : 121 Ų
Nombre d'atomes lourds : 12
Complexité : 123
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 2
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 3
Le composé est canonisé : Oui

Spécifications du tartrate de potassium et de sodium :
Dosage (alcalimétrique) : 99,0 - 102,0 %
Matière insoluble : ≤ 0,005 %
Valeur pH (5 % ; eau ; 25 °C) : 7,0 - 8,5
Chlorure (Cl): ≤ 0,0005 %
Phosphate (PO₄) : ≤ 0,001 %
Sulfate (SO₄) : ≤ 0,005 %
Métaux lourds (comme Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,004 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,0005 %
Fe (fer) : ≤ 0,0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,002 %
Pb (Plomb) : ≤ 0,0005 %

Structure du tartrate de potassium et de sodium :
Structure cristalline : orthorhombique

Composés apparentés du tartrate de potassium et de sodium :
Tartrate de potassium acide
Tartrate d'aluminium
Tartrate d'ammonium
Tartrate de calcium
Acide métatartrique
Tartrate d'antimoine de potassium
Tartrate de potassium
Tartrate d'ammonium sodique
Tartrate de sodium

Noms du tartrate de potassium et de sodium :

Nom IUPAC du tartrate de potassium et de sodium :
L(+)-tartrate de sodium et de potassium tétrahydraté

Autres noms du tartrate de potassium et de sodium :
E337
sel de seignette
Sel de Rochelle

Synonymes de tartrate de potassium et de sodium :
Tartrate de potassium et de sodium
Sel de seignette
304-59-6
Sel de Rochelle
TARTRATE DE SODIUM ET DE POTASSIUM
L(+)-tartrate de potassium et de sodium
Tartrate monopotassique monosodique
L-tartrate de sodium et de potassium
Tartrate de potassium et de sodium anhydre
147-79-5
Acide tartrique, sel monopotassique monosodique
Tartrate de sodium L-Potassium
P49F8NV7ES
CHEBI:63019
Sel sodique et potassique de l'acide L-(+)-tartrique
Tartrate alcalin de potassium et de sodium
potassium;sodium;(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate
Acide 2,3-dihydroxybutanedioïque, sel monopotassique monosodique
CCRIS 3949
HSDB 765
Tartrate de sodium et de potassium (dl)
Tartrate de sodium et de potassium tétrahydraté
EINECS 206-156-8
l-tartrate de potassium et de sodium
UNII-P49F8NV7ES
Sel de la Rochelle
sel de seignette
EINECS 205-698-2
Acide tartrique, sel de potassium et de sodium
(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate de potassium et de sodium
SELS DE LA ROCHELLE
Tartrate de sodium (R*,R*)-(1)-potassium
Acide butanedioïque, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, sel monopotassique monosodique
Acide butanedioïque, 2,3-dihydroxy-, sel monopotassique monosodique
Tartrate de L-potassiumsodium
2,3-dihydroxybutanedioate monopotassique monosodique, (R-(R*,R*))-
Acide butanedioïque, 2,3-dihydroxy- (R-(R*,R*))-, sel monopotassique monosodique
CE 206-156-8
L-tartarate de potassium et de sodium
TARTRATE DE POTASSIUM ET DE SODIUM
SCHEMBL454101
CHEMBL2219738
DTXSID60932999
DTXSID90889341
L-(+)-Tartrate de potassium et de sodium
AKOS015915091
TARTRATE DE POTASSIUM ET DE SODIUM
tétrahydrate de tartrate de potassium et de sodium
Acide butanedioïque, 2,3-dihydroxy- (thêta-(thêta, thêta))-, sel monopotassique monosodique
TARTRATE DE POTASSIUM ET DE SODIUM
L-Tartrate de potassium et de sodium 304-59-6
15490-42-3
TARTRATE DE SODIUM ET DE POTASSIUM ANHYDRE
BP-21323
Sel de sodium de potassium d'acide L-(+)-tartrique
P1798
F76579
(2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate de potassium et de sodium
TARTRATE DE SODIUM ET DE POTASSIUM ANHYDRE
2,3-dihydroxybutanedioate de potassium et de sodium (1/1/1)
rel-Potassium sodique (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
Solution de tartrate de potassium et de sodium, BioUltra, 1,5 M dans H2O
Acide butanedioïque, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, sel de potassium et de sodium (1:1:1)
ACIDE BUTANEDIOIQUE, 2,3-DIHYDROXY-, (R-(R*,R*))-, SEL MONOPOTASSIQUE MONOSODIQUE
Tartrate de potassium et de sodium
Acide butanedioïque, 2,3-dihydroxy-, sel monopotassique monosodique
Acide butanedioïque, 2,3-dihydroxy-, sel de potassium et de sodium (1:1:1)
Réactif de Fehling (B)
Kaliumnatrium-2,3-dihydroxysuccinate (1:1:1)
MFCD00012467 [numéro MDL]
TARTRATE MONOPOTASSIQUE MONOSODIQUE
2,3-dihydroxysuccinate de potassium et de sodium (1:1:1)
Tartrate de potassium et de sodium anhydre
Tartrate de sodium et de potassium (dl)
Tartrate de sodium et de potassium
Acide tartrique, sel monopotassique monosodique
Tartrate de potassium et de sodium (1:1:1)
1313437-85-2
147-79-5
6100-16-9
6381-59-5
MFCD00150989
2,3-dihydroxysuccinate de potassium et de sodium
acide tartrique potassium-sodium
tartrate de potassium et de sodium
Sel de Rochelle
Seignettesalz
tartrate de sodium et de potassium
acide tartrique sodium potassium
acide tartrique monosodique monokalium
 

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