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SB2O3 (OXYDE D'ANTIMINE)

Sb2O3 (oxyde d'antimoine) solide poudreux jaune ; densité 3,80 g/cm3 ; très légèrement soluble dans l'eau ; le pentoxyde hydraté est insoluble dans l'acide nitrique ; se dissout dans une solution aqueuse de potasse caustique.
Le Sb2O3 (oxyde d'antimoine) est généralement formé par l'action de l'acide nitrique concentré sur l'antimoine ou par l'hydrolyse du chlorure d'antimoine(V).
L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) est très peu soluble dans l'eau.

Numéro CAS : 1314-60-9
Formule moléculaire : O3Sb2
Masse moléculaire : 323,52
Numéro EINECS : 215-237-7

Synonymes : Tétroxyde d’antimoine, oxyde d’antimoine (Sb₂O₄), oxyde d’antimoine, tétraoxyde de diantimoine, TÉTROXIDE DE DIANTIMINE, TÉTROXIDE D’ANTIMINE (SB₂O₄), β-tétroxyde d’antimoine, antimonate d’antimoine (Sb(SbO₄)), SUN EPOCH NA 5050, PENTOXIDE D’ANTIMINE ; acide antimonique ; OXYDE D’ANTIMINE(V) 85 % ; OXYDE D’ANTIMINE(V), 99,995 % ; oxyde d’antimoine(V), 99+ % ; oxyde d’antimoine(V) ; pentoxyde d’antimoine ; OXYDE D’ANTIMINE(V), 99,999 % ; oxyde d’antimoine(V) (99,9 %-Sb), EINECS 215-474-6, EINECS 215-576-0 UNII-XB7RVZ5DN5, RefChem : 915989, DTXSID9051456, DTXSID9061677, InChIKey XB7RVZ5DN5, Q206765

Sb2O3 (oxyde d'antimoine) est le composé inorganique de formule Sb2O3.
C'est le composé commercial le plus important de l'antimoine.
L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) se trouve dans la nature sous forme de minéraux tels que la valentinite et la sénarmontite.

Comme la plupart des oxydes polymères, le Sb2O3 (oxyde d'antimoine) se dissout dans les solutions aqueuses par hydrolyse.
Un oxyde mixte d'arsenic et d'antimoine se rencontre dans la nature sous la forme du minéral très rare stibioclaudétite.
Le Sb2O3 (oxyde d'antimoine) est une poudre blanche dérivée du minéral stibnite (sulfure d'antimoine) ou produite par l'oxydation du métal antimoine ou comme sous-produit du raffinage des alliages antimoine-plomb.

L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) se comporte parfois comme un métal et parfois comme un non-métal.
Dans l'industrie verrière, de faibles pourcentages de Sb2O3 (oxyde d'antimoine) sont utilisés pour éliminer les bulles dans le verre optique, pour décolorer les verres spéciaux et comme agent stabilisant dans la production de verre vert émeraude.
Il devient légèrement fondant dans les glaçures à haute température.

Le Sb2O3 (oxyde d'antimoine), communément appelé oxyde d'antimoine ou trioxyde d'antimoine, est un composé inorganique largement utilisé comme additif fonctionnel dans les applications industrielles.
Elle se présente sous forme de poudre cristalline blanche à blanc cassé et est appréciée pour sa stabilité chimique et son efficacité à des concentrations relativement faibles.
Ce composé est surtout connu pour son rôle dans les systèmes ignifuges.

D'un point de vue chimique, Sb2O3 (oxyde d'antimoine) est un oxyde métallique d'antimoine à l'état d'oxydation +3.
Il ne s'agit pas d'un produit formulé unique, mais d'une substance inorganique bien définie possédant une identité chimique spécifique.
Le trioxyde d'antimoine possède un numéro CAS distinct et est enregistré auprès de différents systèmes réglementaires à travers le monde.

Dans les formulations industrielles, le Sb2O3 (oxyde d'antimoine) est principalement utilisé comme synergiste pour les retardateurs de flamme halogénés.
L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) améliore l'efficacité ignifuge en favorisant la formation de charbon et en inhibant les réactions de combustion.
Cela permet aux fabricants d'atteindre les performances de résistance au feu requises avec des niveaux d'additifs globaux plus faibles.

L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) est largement utilisé dans les plastiques, le caoutchouc, les textiles, les revêtements, les adhésifs et les mastics.
L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) est couramment présent dans le PVC, les composés de caoutchouc, l'isolation des câbles, les bandes transporteuses et les composants automobiles.
Sa combinaison de propriétés ignifuges, de stabilité thermique et de large compatibilité en fait un additif clé dans les matériaux critiques pour la sécurité.

L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) est également utilisé comme catalyseur et composant de catalyseur dans certains procédés chimiques et de polymérisation.
Il peut favoriser des voies réactionnelles spécifiques et améliorer l'efficacité des réactions dans les systèmes contrôlés.
Ces applications sont généralement spécialisées et soumises à une réglementation stricte.

Dans le traitement des polymères, le Sb2O3 (oxyde d'antimoine) est apprécié pour sa grande stabilité thermique aux températures de fabrication typiques.
Il ne se décompose pas ou ne se volatilise pas facilement lors de l'extrusion, du moulage ou du calandrage.
Cela garantit des performances constantes tout au long du processus et de l'utilisation finale.

L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) contribue à la durabilité à long terme et à la résistance au vieillissement des matériaux ignifuges.
Sa présence contribue à maintenir les performances ignifuges sur une durée de vie prolongée.
Ceci est important pour les applications exposées à la chaleur, aux contraintes mécaniques ou aux facteurs environnementaux.

Ce composé est souvent utilisé en combinaison avec des retardateurs de flamme bromés ou chlorés pour atteindre les normes réglementaires en matière d'incendie.
Cet effet synergique permet de réduire les doses d'additifs halogénés tout en maintenant leur efficacité.
Par conséquent, les propriétés des matériaux et le rapport coût-efficacité peuvent être optimisés.

L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) est soumis à une surveillance réglementaire en raison de sa teneur en antimoine.
Les limites d'exposition professionnelle et les directives de manipulation sont définies dans de nombreuses juridictions.
Les fabricants suivent des mesures strictes de sécurité et de contrôle de l'exposition lorsqu'ils utilisent du trioxyde d'antimoine.

Point de fusion : 380 °C (se décompose) (litt.)
Densité : 3,78 g/mL à 25 °C (litt.)
Forme : poudre
Densité relative : 3,8
Couleur : jaune
Solubilité dans l'eau : légèrement soluble dans l'eau ; se dissout lentement dans l'HCl et le KOH chauds ; insoluble dans l'HNO₃
Merck : 14 698
Système cristallin : monoclinique
Groupe spatial : C2/c

Sb2O3 (oxyde d'antimoine) est un oxyde amphotère.
Il se dissout dans une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium pour donner la méta-antimonite NaSbO2, qui peut être isolée sous forme de trihydrate.
L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) se dissout également dans les acides minéraux concentrés pour donner les sels correspondants, qui s'hydrolysent lors de la dilution avec de l'eau.

Avec l'acide nitrique, le trioxyde est oxydé en oxyde d'antimoine(V).
Chauffé en présence de carbone, l'oxyde est réduit en antimoine métallique.
Avec d'autres agents réducteurs tels que le borohydrure de sodium ou l'hydrure de lithium et d'aluminium, on obtient la stibine, un gaz instable et très toxique.

Lorsqu'il est chauffé avec du bitartrate de potassium, un sel complexe, le tartrate d'antimoine et de potassium, KSb(OH)2·C4H2O6, se forme.
La structure de Sb₂O₃ (oxyde d'antimoine) dépend de la température de l'échantillon. Le dimère Sb₄O₆ est un gaz à haute température (1560 °C).
Les molécules de Sb2O3 (oxyde d'antimoine) sont des cages bicycliques, similaires à l'oxyde apparenté de phosphore(III), le trioxyde de phosphore.

La structure en cage est conservée dans un solide qui cristallise selon une forme cubique.
La distance Sb–O est de 197,7 pm et l'angle O–Sb–O de 95,6°.
Cette forme existe dans la nature sous le nom de minéral sénarmontite.

Au-dessus de 606 °C, la forme la plus stable est orthorhombique, constituée de paires de chaînes -Sb-O-Sb-O- liées par des ponts d'oxyde entre les centres Sb.
Cette forme existe dans la nature sous le nom de valentinite.
L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) est également utilisé comme pigment et agent opacifiant dans les industries du verre et de la céramique.

L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) contribue à améliorer la blancheur, l'opacité et les propriétés optiques des formulations de verre.
Dans certains systèmes, il contribue également à une meilleure résistance chimique.

Dans le traitement du caoutchouc et des polymères, le Sb2O3 (oxyde d'antimoine) est utilisé pour maintenir les performances mécaniques tout en répondant aux exigences ignifuges.
Il est compatible avec de nombreuses matrices polymères et ne plastifie ni n'affaiblit significativement le matériau.
Cela permet de conserver la résistance, l'élasticité et la durabilité des produits finis.

L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) joue un rôle important dans la stabilité thermique et la suppression de la fumée lorsqu'il est utilisé dans les systèmes ignifuges.
Il contribue à réduire le dégagement de chaleur et à ralentir la propagation de la flamme pendant la combustion.
Cela contribue à améliorer la résistance au feu des matériaux.

Ce composé est généralement fourni sous forme de poudre fine afin d'assurer une bonne dispersion dans les matrices polymères et caoutchoutées.
Une dispersion uniforme est essentielle pour une efficacité ignifuge et des performances des matériaux constantes.
Les techniques de traitement sont souvent optimisées pour éviter l'agglomération des particules.

L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) est largement utilisé dans les secteurs de l'automobile, de l'électricité, de la construction et des biens de consommation.
Les produits typiques comprennent les câbles, les boîtiers, les matériaux de revêtement de sol, les bandes transporteuses et les tissus enduits.
Son utilisation de longue date et son efficacité prouvée en font un agent ignifuge synergique standard dans de nombreuses industries.

Utilisations de Sb2O3 (oxyde d'antimoine) :
Il est utilisé comme retardateur de flamme dans le polymère acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), les plastiques, les caoutchoucs, le papier et les textiles.
L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) est utilisé comme floculant dans la production de dioxyde de titane.
L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) est également utilisé dans les résines échangeuses d'ions.

L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) est également utilisé comme catalyseur dans certaines réactions de polymérisation et d'oxydation.
L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) est utilisé comme retardateur de flamme pour les matériaux textiles et comme source pour préparer d'autres composés d'antimoine.
La consommation annuelle de Sb2O3 (oxyde d'antimoine) aux États-Unis et en Europe est d'environ 10 000 et 25 000 tonnes, respectivement.

Son application principale est son utilisation comme agent synergique ignifuge en combinaison avec des matériaux halogénés.
L'association des halogénures et de l'antimoine est essentielle à l'action ignifuge des polymères, contribuant à former des résidus carbonés moins inflammables.
On trouve ces retardateurs de flamme dans les appareils électriques, les textiles, le cuir et les revêtements.

L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) est principalement utilisé comme synergiste dans les systèmes ignifuges pour les polymères et les matériaux en caoutchouc.
Il renforce l'efficacité des retardateurs de flamme halogénés en favorisant la formation de charbon et en inhibant les réactions de combustion.
Cela permet aux matériaux de répondre aux normes de sécurité incendie avec une teneur globale en additifs plus faible.

L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) est largement utilisé dans les applications plastiques et en caoutchouc telles que le PVC, les composés de caoutchouc, l'isolation des câbles, les bandes transporteuses et les composants moulés.
Il contribue à maintenir la résistance mécanique et la flexibilité tout en offrant une protection contre le feu.
Cela le rend adapté aux systèmes polymères flexibles et rigides.

L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) est également utilisé dans les revêtements, les adhésifs, les mastics et les textiles qui nécessitent une meilleure résistance au feu.
Il contribue à réduire la propagation des flammes et le dégagement de chaleur lors de la combustion.
Ces propriétés sont importantes pour les applications dans la construction, l'automobile et l'électricité.

De plus, le Sb2O3 (oxyde d'antimoine) est utilisé dans l'industrie du verre et de la céramique comme agent opacifiant et de raffinage.
Il améliore la blancheur, la clarté et les propriétés optiques des produits verriers spéciaux.
Cette application bénéficie de sa stabilité chimique et de la finesse de ses particules.

L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) est également utilisé dans les applications électriques et électroniques où la sécurité incendie est primordiale.
Il est incorporé dans l'isolation des fils et des câbles, les connecteurs et les boîtiers électriques pour améliorer la résistance aux flammes.
Cela contribue à réduire les risques d'incendie dans les systèmes électriques.

Ce composé est utilisé dans des composants automobiles tels que les plastiques intérieurs, les pièces sous le capot et les joints en caoutchouc.
Sa synergie ignifuge permet de se conformer aux normes strictes en matière d'incendie automobile.
Parallèlement, cela contribue à préserver la durabilité mécanique des composants.

L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) est utilisé dans les tissus enduits et les stratifiés flexibles qui nécessitent une résistance à l'inflammation et à la propagation des flammes.
On peut citer comme exemples les bandes transporteuses, les revêtements de protection et les textiles techniques.
Ces applications bénéficient de sa compatibilité avec les revêtements polymères.

Dans le compoundage des polymères, le Sb2O3 (oxyde d'antimoine) est utilisé pour optimiser l'équilibre entre coût et performance dans les formulations ignifuges.
En augmentant l'efficacité des retardateurs de flamme halogénés, on réduit la quantité totale d'additifs nécessaires.
Cela permet une production économique tout en maintenant les niveaux de sécurité requis.

Profil de sécurité de l'oxyde d'antimoine Sb2O3 :
L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) est suspecté d'être cancérigène pour l'homme.
Sa VLE est de 0,5 mg/m3, comme pour la plupart des composés d'antimoine.
Avant 2021, aucun autre danger pour la santé humaine n'avait été identifié pour l'oxyde d'antimoine(III), et aucun risque pour la santé humaine et l'environnement n'avait été identifié lié à la production et à l'utilisation du trioxyde d'antimoine dans la vie quotidienne.

Cependant, le 15e rapport sur les substances cancérogènes publié le 21 décembre 2021 par le département américain de la Santé et des Services sociaux a classé l'oxyde d'antimoine(III) comme cancérogène.
L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) est classé comme substance dangereuse en raison de sa teneur en antimoine.
Une exposition prolongée ou répétée peut présenter des risques pour la santé, notamment en milieu professionnel.

Des mesures appropriées de gestion des risques et de contrôle de l'exposition sont nécessaires lors de la manipulation et de l'utilisation.
L'inhalation de poussières de Sb2O3 (oxyde d'antimoine) est le principal problème de santé.
Inhaler de la poussière pendant de longues périodes peut provoquer une irritation des voies respiratoires et des poumons.

L'exposition chronique par inhalation a été associée à des effets néfastes sur les poumons.
Le contact cutané avec le Sb2O3 (oxyde d'antimoine) peut provoquer une légère irritation, surtout après une exposition prolongée.
Le contact des yeux avec la poussière peut entraîner des rougeurs, une gêne et une irritation mécanique.

Le port de gants de protection, de lunettes de sécurité et la mise en place de mesures de contrôle de la poussière sont recommandés.
L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) est classé comme cancérogène suspecté par certaines autorités réglementaires sur la base de l'exposition par inhalation.
Cette classification s'applique principalement à l'exposition professionnelle aux poussières en suspension dans l'air.

Une ventilation adéquate et la suppression des poussières sont essentielles pour minimiser les risques.
L'oxyde d'antimoine (Sb2O3) n'est pas inflammable, mais de la poussière peut se disperser dans l'air lors de sa manipulation.
À très haute température, la décomposition peut libérer des fumées toxiques contenant de l'antimoine.

 

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