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DIOXYDE DE SILICIUM

Le dioxyde de silicium est présent naturellement dans le sol et dans notre corps.
Le dioxyde de silicium, également connu sous le nom de silice, est un composé naturel constitué de deux des matériaux les plus abondants sur Terre : le silicium (Si) et l'oxygène (O2).
Le dioxyde de silicium est le plus souvent reconnu sous la forme de quartz.

Numéro CAS : 7631-86-9
Formule moléculaire : O2Si
Masse moléculaire : 60,08
Numéro EINECS : 231-545-4

Synonymes : dioxyde de silicium, silice, dioxosilane, quartz, 7631-86-9, gel de silice, cristobalite, anhydride silicique, tridymite, 14808-60-7, sable, 112945-52-5, 61790-53-2, 112926-00-8, kieselguhr, silice diatomée, Wessalon, Aerosil, oxyde de silicium(IV), Zorbax sil, 60676-86-0, silice amorphe, 14464-46-1, dicalite, Ludox, Nyacol, silice amorphe, quartz (SiO2), cristobalite (SiO2), Cab-O-sil, sillikolloid, Extrusil, Santocel, Sipernat, Superfloss, Acticel, Carplex, Neosil, Neosyl. Porasil, Silikil, Siloxid, Zipax, Aerosil-degussa, Oxyde de silicium, Aerosil 380, Silice amorphe synthétique, Sable de quartz, Quartz rose, Particules de silice, 91053-39-3, Cab-o-sil M-5, Silice fumée, Snowtex O, Silice colloïdale, Tokusil TPLM, Dri-Die, SILICE VITRÉE, Manosil vn 3, Dioxyde de silicium colloïdal, Ultrasil VH 3, Ultrasil VN 3, Aerosil bs-50, Carplex 30, Carplex 80, Snowtex 30, Zeofree 80, Aerosil, Oxyde de silicium(IV), Zorbax sil, 60676-86-0, Silice amorphe, 14464-46-1, Dicalite, Ludox, Nyacol, Silice amorphe QUARTZ (SiO2), Cristobalite (SiO2), Cab-O-sil, Sillikolloid, Extrusil, Santocel, Sipernat, Superfloss, Acticel, Carplex, Neosil, Neosyl, Porasil, Silikil, Siloxid, Zipax, Aerosil-degussa, Oxyde de silicium, Aerosil 380, Silice amorphe synthétique, Sable de quartz, Quartz rose, Particules de silice, 91053-39-3, Cab-o-sil M-5, Silice fumée, Snowtex O, Silice colloïdale, Tokusil TPLM, Dri-Die, SILICE VITRÉE, Manosil vn 3, Dioxyde de silicium colloïdal, Ultrasil VH 3, Ultrasil VN 3, Aerosil bs-50, Carplex 30, Carplex 80, Snowtex 30, Zeofree 80, Aerosil K 7 Cabosil N 5, Syton 2X, gel de silice amorphe, Positive sol 232, dioxyde de silicium, Aerogel 200, Aerosil 300, calcédoine, diatomite, Ludox hs 40, Silanox 101, silice (SiO2), Vitasil 220, agate, Positive sol 130M, silice vitreuse, dioxyde de silicium (amorphe), Aerosil A 300, Aerosil E 300, Aerosil M-300, silice colloïdale, silice fondue, verre de quartz, suspension de silice, dioxyde de silicium fumé, dioxyde de silicium, 68855-54-9, Nalfloc N 1050, Quso 51, silice fondue amorphe, Nalco 1050, Quso G 30, silice hydrophobe 2482, anhydride de Kieselsaeure Min-U-Sil, 15468-32-3, SiO2, CCRIS 3699, Gel de silice, Particules de 40 à 63 microns, Aérogel de silice, (SiO2)n, UNII-ETJ7Z6XBU4, ETJ7Z6XBU4, Dioxyde de silicium amorphe, Silice 2482, hydrophobe, Dioxyde de silicium préparé chimiquement, EINECS 231-545-4, CAB-O-SIL N-70TS, Code chimique des pesticides de l'EPA 072605, CI 7811, Aerosil 200, 99439-28-8, CHEBI:30563, AI3-25549, Silice cristalline, N1030, U 333, Gel de silice 60, 230-400 mesh, Verre, Dioxyde de silicium colloïdal, 15723-40-7, ENT 25 550, [SiO2], Silice cristalline fondue, Silicagel, Gel de silice précipité, acristallisé, 13778-37-5, 13778-38-6, 17679-64-0, Christensénite, Crystobalite, Gel de silice déshydratant, indicateur, Célite, INS-551, Diatomite calcinée, MFCD00011232, MFCD00217788, Silice amorphe, fumée, acristallisée, Silice mésostructurée, Améthyste, Aquafil, Cataloid, Crysvarl, Flintshot, Nalcoag, Novaculite, Silikill, Vulkasil, Cherts, Snowit, Imsil, Métacristobalite, Silice quartzique Quartz alpha, farine fossile, silice fumée, poussière de quartz, cristal de roche, poussière de silice, carbone blanc, composant siméthicone, dioxyde de silicium, Chromosorb P, œil de tigre, E-551, Vulkasil S, Celite superfloss, poussière de cristobalite, Corasil II, Silver bond B, Cab-O-sperse, alpha-cristobalite, alpha-crystobalite, Gold bond R, (SiO2), Cabosil st-1, étalon de silice : SiO2 à 100 µg/mL dans H2O, Sil-Co-Sil, étalon de silice : SiO2 à 1000 µg/mL dans H2O, sidérite (SiO2), tridymite 118, Cab-O-grip II, tridymite [français], HI-Sil, poussière de silice amorphe, nanosphères creuses d'oxyde de silicium, Nyacol 830, Sibelite M 3000 Sibelite M 4000, Sibelite M 6000, Quazo puro [italien], SILICE AMORPHE (CIRC), SILICE AMORPHE [CIRC], Caswell n° 734A, Sicron F 300, Sikron F 100, Spectrosil, Accusand, Coesite, Fuselex, Nalcast, Nyacol 1430, Optocil, Quartzine, Quarzsand, Rancosil, Suprasil, Tridimite, Siltex, Quartz vitreux, Silice vitreuse, Poussière de tridymite, W 12 (charge), Quartz bêta, Quartz fondu, Quartz alpha MIN-U-sil, Quartz bêta, Quartz amorphe, Insecticide Dri-Die 67, Quazo puro, Silice amorphe fumée, Silice vitrifiée, Silice colloïdale pyrogénique, Silice fondue Suprasil W, Vitreosil IR, Borsil P, Dioxyde de silicium, Silane dioxo-, Dioxyde de silicium cristallisé, Optocil (quartz), CP-SilicaPLOT, Sable marin, Oxyde de silicium di- (sable), Sable de quartz [allemand], S-Col, Admafine SO 25H, Admafine SO 25R, Admafine SO 32H, Admafine SO-C 2, Admafine SO-C 3, Amiante cristobalite, Kéatite (SiO2), Sg-67, Tridymite (SiO2), Silice fumée amorphe, Stishovite (SiO2), ED-C (silice), Fuselex ZA 30, As 1 (silice), CCRIS 2475, DQ12, Agate (SiO2), Celite 545, Silice amorphe synthétique fumée, Silice cristalline - tridymite, FB 5 (silice), Fuselex RD 120, Corning 7940, Quartz microcristallin, Silice amorphe synthétique, fumée, Denka F 90, Denka FB 30, Denka FB 44, Denka FB 74, Denka FS 30, Dri-Die 67, Gel de silice sphérique, taille des particules 40-75 µm, WGL 300, Quartz cryptocristallin, FB 20 (silice), Elsil 100, F 44 (charge), D & D, SF 35, Elsil BF 100, F 125 (silice), F 160 (silice), Fuselex RD 40-60, Silice, amorphe, fondue, Silice; Silice colloïdale anhydre; Dioxyde de silicium, EINECS 238-455-4, EINECS 238-878-4, EINECS 239-487-1, 43-63C, HK 400, TGL 16319, Silice, quartz cristallin, Dioxyde de silicium (vitreux), Silice, amorphe, fumée, acristalline, Silice, cristalline, quartz, Silice, cristalline : quartz, tripolite, GP 7I, Silice amorphe précipitée, Chrysoprase, Ronasphere, Silice, tridymite cristalline, Speriglass, Carnéol, Citrine, Kieselgel, NaturasilScars, Grès, Silice, cristalline - quartz, Silicea, Spherica, AF-SO 25R, Quartz [Silice, cristalline], Siilca, Zorbax, verre de quartz, sable de silice, Dioxyde de silicium, Farine de silice (silice cristalline en poudre), Silice marine, silice cristalline : tridymite, gel de silice, silice fondue, silice pyrogénée, silice fumée, GP 11I, RD 8, silice, sable à grains fins, QuarZ, Super-cel, agate de feu, Greensil K, sable marin, gel de silice blanc, W 006, dioxyde de silicium, tridymite [silice cristalline], Zelec Sil, Chrysolith 6X, CRS 1102RD8, dispersion de silice, nanopoudre de SiO2, gel de silice G, silice cristalline : cristobalite, Silotrat-1, anhydride de kieselsaure, nanosphères de SiO2, gel de silice 60 ADAMANT(MC) sur plaques CCM, avec indicateur fluorescent 254 nm, Silicea 3X, Silicea 6C, Silicea 6X, Chrysoprase8113, EF 10, farine fossile MBK. FS 74, Honest-Paste Kids, MR 84, Quartz 8, Silice cristalline - cristobalite, Microsphères de silice, Aventurine 8101, Cristobalite [Silice cristalline], Recharge pour kit Silicea, Sorbosil AC33, Sorbosil AC77, Sorbosil BFG50, Sorbosil TC15, Sable de quartz blanc, Grès 8144, Silicea 12X, Silicea 30X, Silice amorphe pyrogénique (fumée), EINECS 262-373-8, Gel de silice, ASTM, oxyde de silicium (IV), 3-oxohexanoate de méthyle, Sable siliceux, CP, Sorbosil AC 35, Sorbosil AC 37, Sorbosil AC 39, BF ​​100, EQ 912, Neosil CBT50, Neosil CBT60, Neosil CBT60S, Neosil CBT70, Neosil CT11, Neosil PC10, Neosil PC50S, QG 100, Quartz 30, RD 120, Rose Quartz8142, AEROSIC, Aerosil 130, Aerosil 255, ARSIL, BIOSILICA, Carneol8109, Citrine8114, DALTOSIL, DUROSIL, HAIRBALLS, KOMSIL, MICROSIL, MILOWHITE, MIZUKASIL, NOVAKUP, OSCAL, PHOTOX, PREGEL, REOLOSIL, ROMSIL, SIFLOX, SILEX, SILICAFILM, SILICALITE, Silicea 200C, Silicea 200X, Silicea8012, SILIPUR, SILMOS, SIONOX, SNOWTEX, Sorbpso; BFG10, SYTON, TOSIL, UNISIL, VERTICURINE, ZEOPAN, Fire Agate8116, Tigers Eye8152, NaturasilStretch Marks, Wacker HDK H30, Celite 503, ENTERO TEKNOSAL, Spheron PL-700, AEROSIL PST, CATALOID SA, CATALOID SN, NALCAST PLW, SANTOCEL CS, SNOWTEX OXS, SORBSIL MSG, ADELITE A, ELKEM SAND, FINESIL B, FUJIGEL B, FUSELEX X, GAROSIL GB, GAROSIL N, HIMESIL A, NEOSIL XV, NEOSYL GP, NIPSIL AQ, NIPSIL ER, NIPSIL ES, NIPSIL LP, NIPSIL NA, NIPSIL NS, NIPSIL NST, SANTOCEL Z, poudre de dioxyde de silicium, SILTON AK, SNOWTEX AK, SNOWTEX C, SNOWTEX N, SNOWTEX OL, TOKUSIL GU, TOKUSIL N, TOKUSIL NR, TOKUSIL P, TOKUSIL U, TOKUSIL UR, VULKASIL C, Wacker HDK T 30, Wacker HDK V 15, LUDOX LS, LUDOX TM, NEOSIL A, Sable marin lavé à l'acide, Silice fumée en poudre, Dioxyde de silicium (NF), SILTON A, SYTON FM, CRYSTALITE 5V, CRYSTALITE 5X, GLASGRAIN SG-A, IMSIL H, Neosil CL2000, Sable 50-70 mesh, Silice anhydre 31, SILICEA200ck, Spheron N-2000, Spheron P-1500, TOSIL P, Cab-O-Sil EH-5, Cab-O-Sil M-5P, Cab-O-Sil MS55, F 44, NIPSIL VN3LP, Gel de silice à gros pores, TOKUSIL GU-N, TOKUSIL GV-N, Wacker HDK N 20P, Wacker HDK N 25P, Y 40, RIGIDISEUR KAOWOOL, CRYSTALITE FM 1, CRYSTALITE NA 1, HYPERSIL 3, HYPERSIL 5, MSP-X, Silice 6 (commande spéciale), ULTRASIL VN 3SP, Nanosphères de silice creuses, MIZUKASIL NP 8, MIZUKASIL SK 7, Dispersion d'oxyde de silicium, Nanopoudre d'oxyde de silicium, CARPLEX FPS 1, CARPLEX FPS 3, NIPSIL VN 3AQ, SI-O-LITE, SILICE [INCI], SUPERNAT 22LS, GEL DE SILICE SYLOID, ULTRASIL VN 2, CARPLEX CS 5, CRYSTALITE CMC 1, silice (dioxyde de silicium), fibres de silice (biogéniques), SILICATE [VANDF], dioxyde de silicium (silice), SUPERNAT 50S, TOKUSIL AL 1, Celite® 545, MIZUKASIL P 78A, MIZUKASIL P 78F, gel de silice, réactif ACS, Wacker HDK V 15 P, milieu Celite® 512, HYPERSIL 10, Kieselguhr, -325 mesh, NIPSIL VN 3, OPRECARE 12, OPRECARE 24, SABLE [INCI], SANTOCEL 54, SANTOCEL 62, silice, 99,8 %, SILNEX NP 8, SYLOBLOC 41, SYLOBLOC 44, SYLOBLOC 46, SYLOBLOC 47, TONICPET 12, ADELITE AT 20A, ADELITE AT 20Q, ADELITE AT 30S, CATALOID HS 40, CATALOID SI 40, HARIMIC SWC 05, MIZUKASIL P 78, Quartz 60 (commande spéciale), Tamis moléculaire SBA-15, Silice 30 (commande spéciale), Nanopoudre de dioxyde de silicium, SNOWTEX NCS 30, ADELITE 30, ADELITE AT 30, AEROSIL BS 50, AEROSIL FK 60, AEROSIL OX 50, CARPLEX 67, DSSTox_CID_9677, HISILEX EF 10, Microsphères de silice creuses, LUDOX 40HS, NIPSIL SS 50A, Dispersion de dioxyde de silicium, SILTON A 2, SILTON LP 75C, SILTON R 2, SNOWTEX 40, SUPERNAT 250S TULLANOX A 50, ZEOTHIX 95, ZORBAX PSM 60, Cab-O-Sil LM-130, AEROSIL 130V, AEROSIL 200V, CATALOID SI 350, Epitope ID : 158537, FINESIL E 50, FINESIL X 37, MIZUKASIL P 526, MIZUKASIL P 527, MIZUKASIL P 801, MIZUKASIL P 802, NEOSYL 81, NIPSIL SS 10, NIPSIL SS 50, PROTEK-SORB 121, REOLOSIL 202, REOLOSIL QS 102, SIDENT 12, Silice fumée hydrophobe, Nanosphères de dioxyde de silicium, SOLEX (M), SYLODENT 704, SYTON 30X, SYTON W 3, TULLANOX TM 500, ZEOSIL 175MP, ZEOSIL 75, ADELITE AD 321, AEROSIL A 200V, AEROSIL OK 412, AEROSIL TT 600, CAB-O-SIL HS 5, CAB-O-SIL M 5, CAB-O-SIL N 5, LUFILEN E 100, NALCOAG 1034A, Poudre de dioxyde de silicium nano, NIPSIL B 220A, NIPSIL E 150J, NIPSIL E 150K, NIPSIL E 150V, NIPSIL E 200A, NIPSIL E 220A, SILCRON G 100, SILCRON G 640, Gel de silice 40-60 Å, TIX-O-SIL 33J, TIX-O-SIL 38A, AROGEN 500, CAB-O-SIL LM 50, DSSTox_RID_78805, EMSAC 460S, EMSAC 465T, IMSIL A 10, IMSIL A 15, IMSIL A 25, NEOSYL 186, NEOSYL 224, NUCLEOSIL 100-5, QUSO WR 55, QUSO WR 82, gel de silice 60 g (type 60), gel de silice 60 h (type 60), SSA 1, SSK 5, SYTON W 15, SYTON W 30, SYTON X 30, ZEOSYL 100, ZEOSYL 200, CAB-O-SIL MS 75D, CAB-O-SIL N 70TS, CARPLEX 1120, CELATOM(R) FW-60, DSSTox_GSID_29677, FILLITE 52/7, IMSIL A 108H, MIN-U-SIL 15, MIN-U-SIL 30, NALCO 2SS374, NALCO CD 100, NALCOAG 1030, NALCOAG 1050, NALCOAG 1060, NALCOAG 1115, NALCOAG 1129, NALCOAG 1140, NIPSIL E 150, NIPSIL E 200, NIPSIL G 300, NYACOL 2034A, P 2 (SILICE), Code pesticide 072605, Dioxyde de silicium lavé à l'acide, Dioxyde de silicium lavé à l'acide, VITASIL 1500, VITASIL 1600, ZEOSYL 1000V, BS 30 (CHARGE), BS 50 (SILICE), CAB-M 5, Terre de diatomées non lavée, EP 10TP, NALFLOC N 1030, GEL DE SILICE [WHO-DD], Dioxyde de silicium [II], Oxyde de silicium(IV) (SiO2), 2080 Dentistry Night Fresh, 92283-58-4, LO-VEL 24, LO-VEL 27, DENTIFRICE PHYENLIMCIDE, Dioxyde de silicium précipité, EXSIL A 300, F 40 (SILICE), FILLITE 200/7, IATROBEADS 6RS8060, IMSIL A 108, NALCO 1034A, NALCO 84SS258, Fibres de silice de 6,35 mm (1/4 po) de long, Dioxyde de silicium [FCC], Oxyde de silicium(IV) amorphe, TIX-O-SIL 375, TS 100 (SILICE), ZEOSYL 2000, 2080 Réparation nocturne dentaire, CATALOID OSCAL 1432, Kieselguhr, calcinée, purifiée, Gel de silice, CP, bleu, billes, Gel de silice 60-100 MESH, Silice, fondue, poussière respirable, 25 % en poids d'oxyde de silicium dans l'eau, AW Standard Super-Cel(R) NF, B-6C, FK 320DS, HDK-V 15, HSDB 682, IMSIL 1240, INS NO.551, MCM-41, NALCO 1115, NALCO 1129, NALCO 1140, OSCAL 1132, OSCAL 1232, OSCAL 1432, OSCAL 1433, OSCAL 1434, Gel de silice, CP, blanc, billes, Silicates (<1 % de silice cristalline) : Graphite naturel, SIPUR 1500, SYLOID 244 [VANDF], ZEO 49, Hyflo® Super-Cel®, CP, dioxyde de silicium (SiO₂), dioxyde de silicium [VANDF], CHEMBL3188292, Cinis comp A 21 Commande spéciale, DTXSID1029677, DTXSID6050465, agent filtrant, Celite® 545, IATROBEADS GRS 80100, sable, quartz blanc, CP, billes, gel de silice 60gf254 (type 60), gel de silice 60hf254 (type 60), Silicagel 60A 40-63 microns, dioxyde de silicium [VANDF], B-CEL 300, cristaux de quartz, 0,6-1,3 mm, gel de silice. CP, bleu, taille des billes, moyenne, Gel de silice, qualité technique, 6-16 mesh, Poudre d'oxyde de silicium, 99 % Nano, 20 nm, SONATURAL ALL KILL BLACKHEAD CLEAR, CAS-7631-86-9, Dessiccant de gel de silice, granulés -3+8 mesh, Gel de silice, 12-24 mesh (séchage liquide), Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, 60, Celite(R) 281, adjuvant de filtration, flux calciné, Celite(R) S, adjuvant de filtration, séché, non traité, Chromosorb(R) W/AW-DMCS, 80-100 mesh, HY-154739, Dessiccant de gel de silice, granulés -6+12 mesh, Dioxyde de silicium, purum pa, purifié à l'acide, Billes de gel de silice blanc, 3 mm (2-5 mm), CS-0694521, Dentifrice Dr. Zenni GGOGGOMA, saveur vanille, F 307, FT-0624621, FT-0645127, FT-0689145, FT-0689270, FT-0696592, FT-0696603, FT-0697331, FT-0697389, FT-0700917, S0822, Gel de silice de haute pureté, porosité 60 µm, granulométrie 220-440 mesh, taille des particules 35-75 µm, pour chromatographie flash ; Gel de silice de haute pureté, porosité 60 µm, granulométrie 230-400 mesh, taille des particules 40-63 µm, pour chromatographie flash ; Gel de silice de haute pureté, porosité 60 µm, taille des particules 5-25 µm, sans liant, pour chromatographie sur couche mince ; Silice Gel de silice de haute pureté, porosité 60 µm, granulométrie 70-230 mesh (63-200 µm), pour chromatographie sur colonne ; gel de silice de haute pureté, type G, contenant environ 13 % de sulfate de calcium, pour chromatographie sur couche mince ; gel de silice de haute pureté, contenant environ 15 % de sulfate de calcium et un indicateur fluorescent GF254, pour chromatographie sur couche mince ; gel de silice de qualité HPLC, sphérique, 2,2 µm APS, 80 angströms, pureté ≥ 99,99 %, surface spécifique 470 m²/g, volume de pores 0,95 cm³/g ; gel de silice de qualité HPLC, sphérique, 5 µm APS, 120 angströms, pureté ≥ 99,99 %, surface spécifique 340 m²/g, volume de pores 1,00 cm³/g ; gel de silice de qualité HPLC, sphérique, 5 µm APS, 70 angströms. Gel de silice de qualité HPLC/UHPLC, sphérique, granulométrie de 1,6 µm, 110 Å ; surface spécifique (SA) de 500 m²/g, volume de particules (PV) de 0,95 µm/g. Gel de silice de qualité chromatographie préparative, sphérique, granulométrie de 20 µm, 150 Å ; surface spécifique (SA) de 340 m²/g, granulométrie de 0,95 µm/g. Gel de silice de qualité technique (avec calcium, ~0,1 %), porosité de 60 µm, granulométrie de 230 à 400 mesh, teneur en calcium de 0,1 à 0,3 %. Gel de silice de qualité technique, porosité de 60 µm, granulométrie de 230 à 400 mesh, granulométrie de 40 à 63 µm. Gel de silice de haute pureté pour CCM. Gel de silice de haute pureté (CCM), avec liant gypse et indicateur fluorescent, granulométrie 12 µm, surface spécifique 500-600 m²/g, 60A, pH 6,5-7,5. Gel de silice de haute pureté (CCM), sans liant, avec indicateur fluorescent, granulométrie 12 µm, surface spécifique 500-600 m²/g, 60A, pH 6-7. Gel de silice de haute pureté (CCM), sans liant, avec indicateur fluorescent, granulométrie 12 µm, surface spécifique 500-600 m²/g, 60A, pH 6,5-7,5. Gel de silice de haute pureté (CCM), granulométrie 5-25 µm, taille des pores 60 µm, avec liant gypse et indicateur fluorescent, volume poreux 0,75 cm³/g. Silice mésoporeuse SBA-15, granulométrie < 150 µm, taille des pores 4 nm, pores hexagonaux. Morphologie, silice, SBA-15 mésoporeux, taille des particules < 150 µm, taille des pores 6 nm, morphologie des pores hexagonaux, silice, SBA-15 mésoporeux, taille des particules < 150 µm, taille des pores 8 nm, morphologie des pores hexagonaux, dioxyde de silicium, nanopoudre (sphérique, poreuse), taille des particules 5-15 nm (MET), pureté 99,5 % (métal à l'état de traces), dioxyde de silicium, substrat monocristallin, qualité optique, pureté 99,99 % (métal à l'état de traces), <0001>, L x l x épaisseur 10 mm x 10 mm x 0,5 mm, sol de silicone (SiO2, pureté : > 99,9 %, diamètre : 12 nm (verrouillé), solvant : éther monopropylique de propylène glycol), sol de silicone (SiO2, pureté : > 99,9 %, diamètre : 12 nm, solvant : résine époxy bisphénol F, 30 Sol de silicone (SiO2, pureté : > 99,9 %, diamètre : 12 nm, solvant : résine époxy bisphénol F, 40 % en poids), sol de silicone (SiO2, pureté : > 99,9 %, diamètre : 12 nm, solvant : éther monopropylique d'éthylène glycol), sol de silicone (SiO2, pureté : > 99,9 %, diamètre : 12 nm, solvant : méthylisobutylcétone, 30 % en poids), sol de silicone (SiO2, pureté : > 99,9 %, diamètre : 12 nm, solvant : méthylisobutylcétone, 40 % en poids), sol de silicone (SiO2, pureté : > 99,9 %, diamètre : 12 nm, solvant : éther monométhylique de propylène glycol, 30 % en poids), sol de silicone (SiO2, pureté : > 99,9 %, diamètre : 12 nm, solvant : éther monométhylique de propylène glycol Éther (42 % en poids), sol de silicone (SiO₂, pureté : > 99,9 %, diamètre : 12 nm, solvant : éther monopropylique de propylène glycol), sol de silicone (SiO₂, pureté : > 99,9 %, diamètre : 22 nm, solvant : éther monométhylique de propylène glycol), sol de silicone (SiO₂, pureté : > 99,9 %, diamètre : 45 nm, solvant : méthyléthylcétone, 30 % en poids), sol de silicone (SiO₂, pureté : > 99,9 %, diamètre : 45 nm, solvant : méthyléthylcétone, 40 % en poids), sol de silicone (SiO₂, pureté : > 99,9 %, diamètre : 45 nm, solvant : méthylisobutylcétone, 30 % en poids), sol de silicone (SiO₂, pureté : > 99,9 %, diamètre : 45 nm, solvant : méthylisobutylcétone cétone, 40 % en poids), sol de silicone (SiO2, pureté : >99,9 %, diamètre : 45 nm, solvant : éther monométhylique de propylène glycol), sol de silicone (SiO2, pureté : >99,9 %, diamètre : 80 nm, solvant : méthyléthylcétone, 30 % en poids), sol de silicone (SiO2, pureté : >99,9 %, diamètre : 80 nm, solvant : méthyléthylcétone, 40 % en poids), sol de silicone (SiO2, pureté : >99,9 %, diamètre : 80 nm, solvant : méthyléthylcétone, 45 % en poids), sol de silicone (SiO2, pureté : >99,9 %, diamètre : 80 nm, solvant : éther monopropylique de propylène glycol).

Le dioxyde de silicium est présent naturellement dans l'eau, les plantes, les animaux et la terre.
La croûte terrestre est composée à 59 % de silice.
Le dioxyde de silicium constitue plus de 95 % des roches connues sur la planète.

On trouve même du dioxyde de silicium naturellement dans les tissus du corps humain.
Bien que son rôle exact reste incertain, il est considéré comme un nutriment essentiel à notre organisme.
Le dioxyde de silicium est principalement utilisé comme agent anti-agglomérant pour empêcher l'agglomération ou le collage des particules dans les produits alimentaires en poudre ou granulés.

Cela permet de préserver la fluidité de ces produits.
Le dioxyde de silicium est naturellement présent dans de nombreux aliments, notamment les fruits, les légumes, les céréales complètes et certaines boissons.
Le dioxyde de silicium est un composant courant de la croûte terrestre et se présente sous diverses formes, comme le sable et le quartz.

Dans l'industrie alimentaire, le dioxyde de silicium peut être utilisé sous différentes formes physiques, notamment amorphe (non cristalline) et cristalline.
Le choix de la forme dépend de son utilisation prévue et des propriétés requises pour le produit alimentaire final.
Le dioxyde de silicium a été évalué par les autorités de sécurité alimentaire et est généralement reconnu comme sûr (GRAS) lorsqu'il est utilisé conformément aux limites approuvées.

Les organismes de réglementation fixent des limites spécifiques à la quantité de E551 qui peut être ajoutée aux produits alimentaires.
Le dioxyde de silicium a diverses applications industrielles au-delà de l'industrie alimentaire.
Le dioxyde de silicium est utilisé dans les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et comme dessicant (agent absorbant l'humidité).

De plus, le dioxyde de silicium trouve des applications dans la production de verre, de céramique et comme support pour certains arômes ou ingrédients actifs.
La taille des particules peut influencer les performances du dioxyde de silicium en termes de propriétés anti-agglomérantes et d'autres fonctionnalités.
Dans l'industrie pharmaceutique, la silice facilite l'écoulement des poudres lors de la fabrication des comprimés. En cosmétique, elle est appréciée pour ses propriétés de diffusion de la lumière et son pouvoir absorbant naturel.

La silice hydratée est utilisée dans le dentifrice comme abrasif dur pour éliminer la plaque dentaire.
Le dioxyde de silicium, également connu sous le nom de silice amorphe synthétique (SAS), est largement utilisé dans les produits alimentaires comme épaississant, agent anti-agglomérant et support pour les parfums et les arômes.
Dérivé du quartz naturel, le dioxyde de silicium est le minéral le plus abondant de la croûte terrestre.

Le dioxyde de silicium est également présent naturellement dans l'eau et les aliments d'origine végétale, notamment les céréales comme l'avoine, l'orge et le riz.
Il ne faut pas confondre le dioxyde de silicium avec le silicone, un matériau plastique contenant du silicium et d'autres produits chimiques, utilisé pour fabriquer des implants mammaires, des tubes médicaux et d'autres dispositifs médicaux.
Le dioxyde de silicium est un composé que l'on trouve naturellement dans la croûte terrestre à l'état cristallin.

Le dioxyde de silicium peut être obtenu par extraction et purification du quartz.
On trouve également du dioxyde de silicium dans certains organismes et animaux, dans le corps humain (il entre dans la composition des ligaments, du cartilage et des muscles), ainsi que dans certaines plantes (notamment les céréales) et dans l'eau potable.
Le dioxyde de silicium est créé en laboratoire et utilisé comme additif alimentaire courant, présent notamment dans les ingrédients de pâtisserie, les poudres protéinées et les épices séchées.

Le dioxyde de silicium a de nombreuses applications dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, les cosmétiques, la construction et l'électronique.
Le dioxyde de silicium est un additif alimentaire autorisé comme agent anti-agglomérant.
Le dioxyde de silicium est un nanomatériau, comme le colorant dioxyde de titane (E171), dont l'EFSA a récemment réévalué la toxicité.

Le dioxyde de silicium est communément appelé silice.
Le dioxyde de silicium est également parfois appelé anhydride silicique ou silicate.
Le dioxyde de silicium se présente sous plusieurs formes, selon son mode de fabrication, notamment :

La silice cristalline, généralement obtenue par l'extraction du quartz.
Le dioxyde de silicium constitue en réalité un pourcentage élevé de la croûte terrestre, ce type de silicium est donc largement disponible.
Ce n'est pas la forme utilisée dans les aliments et cela peut poser problème en cas d'inhalation prolongée.

Le dioxyde de silicium, présent dans les sédiments et les roches terrestres.
Ce procédé forme également la diatomite, le dioxyde de silicium ou la terre de diatomées, qui provient de dépôts s'accumulant au fil du temps dans les sédiments des rivières, des ruisseaux, des lacs et des océans.

C’est le type le plus souvent utilisé comme agent anti-agglomérant pour maintenir la fluidité des aliments en poudre et empêcher l’absorption d’humidité.
Le dioxyde de silicium, utilisé dans la fabrication des comprimés.
Ce type de produit se retrouve dans les compléments alimentaires car il possède des propriétés anti-agglomérantes, adsorbantes, désintégrantes et glissantes.

Le dioxyde de silicium est le minéral le plus abondant sur Terre et se trouve naturellement dans de nombreuses plantes.
Le dioxyde de silicium est obtenu synthétiquement par une réaction d'hydrolyse en phase vapeur produisant de la silice pyrogénée.
Un autre procédé pour obtenir du dioxyde de silicium synthétique consiste en un procédé humide permettant de former de la silice hydratée.

Le dioxyde de silicium est une substance cristalline incolore présentant un haut degré de dureté et de résistance.
Le dioxyde de silicium ne réagit pas avec l'eau et résiste aux acides.
Le dioxyde de silicium est généralement insoluble dans l'eau et les solvants organiques.

Cette insolubilité est l'une des raisons pour lesquelles le dioxyde de silicium est utilisé comme agent anti-agglomérant, car il reste sous forme de particules, empêchant ainsi la formation de grumeaux dans les produits secs.
Le dioxyde de silicium est chimiquement inerte, ce qui signifie qu'il ne réagit pas avec les autres substances présentes dans les aliments.
Cela le rend adapté à une utilisation dans une large gamme de produits sans altérer le goût ni la composition chimique des aliments.

Certaines formes de dioxyde de silicium peuvent exister sous forme hydratée ou colloïdale.
Ces formes hydratées peuvent avoir des applications spécifiques dans différentes industries, notamment l'alimentation et les boissons.
Dans certains cas, le dioxyde de silicium peut être utilisé en combinaison avec d'autres agents anti-agglomérants ou additifs pour obtenir des effets synergiques, améliorant ainsi les performances anti-agglomérantes globales.

Le dioxyde de silicium est utilisé dans les formulations pharmaceutiques comme agent de fluidité et pour améliorer la compressibilité de certains médicaments lors de la fabrication des comprimés.
Dans les produits alimentaires, le dioxyde de silicium est souvent indiqué sur les étiquettes des ingrédients sous les noms de « silice » ou « dioxyde de silicium ».
La taille et la forme spécifiques des particules peuvent également être indiquées, notamment dans les cas où différentes formes sont disponibles pour des applications spécifiques.

Les recherches en cours en science des matériaux et en nanotechnologie pourraient mener au développement de nouvelles formes ou applications du dioxyde de silicium, tant dans l'industrie alimentaire que dans d'autres secteurs.
Le dioxyde de silicium est du dioxyde de silicium amorphe produit artificiellement, également connu sous le nom de silice amorphe synthétique (SAS).
Au fil des décennies, deux méthodes de production (chimique humide et pyrogénique) se sont établies, pour lesquelles les produits E 551 résultants sont chimiquement identiques.

Cet additif alimentaire est disponible pour la transformation en aval sous forme de poudre ou de granulés.
Il est important de noter ici que le dioxyde de silicium E 551 n'est pas ce que l'on appelle la silice colloïdale, qui est un liquide contenant des nanoparticules extrêmement finement divisées.
Dans la majorité des dioxydes de silicium, l'atome de silicium présente une coordination tétraédrique, avec quatre atomes d'oxygène entourant un atome de Si central (voir la maille élémentaire 3D).

Ainsi, le dioxyde de silicium forme des solides réticulaires tridimensionnels dans lesquels chaque atome de silicium est lié de manière covalente, de façon tétraédrique, à 4 atomes d'oxygène.
En revanche, le CO2 est une molécule linéaire.
La structure radicalement différente des dioxydes de carbone et de silicium est une manifestation de la règle de la double liaison.

En fonction des différences de structure cristalline, le dioxyde de silicium peut être divisé en deux catégories : cristallin et non cristallin (amorphe).
Sous forme cristalline, le dioxyde de silicium se trouve à l'état naturel sous forme de quartz, de tridymite, de cristobalite, de stishovite et de coésite.
En revanche, la silice amorphe se trouve dans la nature sous forme d'opale, de terre infusoire et de terre de diatomées.

Le verre de dioxyde de silicium est une forme d'état intermédiaire entre cette structure.
Toutes ces formes cristallines distinctes présentent toujours la même structure locale autour du Si et de l'O.
Dans le quartz α, la longueur de la liaison Si–O est de 161 pm, tandis que dans la tridymite α, elle se situe dans la plage de 154 à 171 pm.

L'angle Si–O–Si varie également, allant d'une faible valeur de 140° dans l'α-tridymite à 180° dans la β-tridymite. Dans le quartz α, cet angle est de 144°.
Le dioxyde de silicium est utilisé comme composant antimousse.
Utilisé comme réfractaire, le dioxyde de silicium est utile sous forme de fibres comme tissu de protection thermique haute température.

Le dioxyde de silicium est utilisé dans l'extraction de l'ADN et de l'ARN en raison de sa capacité à se lier aux acides nucléiques en présence de chaotropes.
Du dioxyde de silicium a été utilisé dans le vaisseau spatial Stardust pour collecter des particules extraterrestres.
Le dioxyde de silicium, lorsqu'il est refroidi sous forme de quartz fondu en un verre sans véritable point de fusion, peut être utilisé comme fibre de verre pour la fabrication de la fibre de verre.

Le dioxyde de silicium est un matériau relativement inerte (d'où sa présence répandue à l'état minéral).
La silice est souvent utilisée comme récipient inerte pour les réactions chimiques.
À haute température, il est transformé en silicium par réduction avec du carbone.

Le fluor réagit avec le dioxyde de silicium pour former du SiF4 et de l'O2 tandis que les autres gaz halogènes (Cl2, Br2, I2) sont inertes.
La plupart des formes de dioxyde de silicium sont attaquées (« gravées ») par l'acide fluorhydrique (HF) pour produire de l'acide hexafluorosilicique :
SiO2 + 6 HF → H2SiF6 + 2 H2O

La stishovite ne réagit pas de manière significative à HF.
L'acide fluorhydrique (HF) est utilisé dans l'industrie des semi-conducteurs pour éliminer ou structurer le dioxyde de silicium.
Le dioxyde de silicium agit comme un acide Lux-Flood, étant capable de réagir avec des bases dans certaines conditions.

Comme elle ne contient pas d'hydrogène, la silice non hydratée ne peut pas agir directement comme un acide de Brønsted-Lowry.
Alors que le dioxyde de silicium n'est que peu soluble dans l'eau à un pH faible ou neutre (typiquement 2 × 10−4 M pour le quartz jusqu'à 10−3 M pour la calcédoine cryptocristalline), les bases fortes réagissent avec le verre et le dissolvent facilement.
Par conséquent, les bases fortes doivent être stockées dans des bouteilles en plastique afin d'éviter le blocage du bouchon, de préserver l'intégrité du récipient et d'éviter toute contamination indésirable par des anions silicatés.

Le dioxyde de silicium réagit à reflux chauffé sous diazote avec de l'éthylène glycol et une base de métal alcalin pour produire des silicates pentacoordonnés hautement réactifs qui permettent d'accéder à une grande variété de nouveaux composés du silicium.
Les silicates sont essentiellement insolubles dans tous les solvants polaires, à l'exception du méthanol.
Le dioxyde de silicium est actuellement considéré comme un additif alimentaire sûr lorsqu'il est utilisé aux niveaux appropriés pour obtenir l'effet désiré sur le produit alimentaire, et sans jamais dépasser la limite de 2 %.

Cependant, les autorités de l'UE examinent les effets potentiellement dangereux de ses nanoparticules.
Le dioxyde de silicium, également connu sous le nom de silice, d'acide silicique ou d'anhydride silicique, est un oxyde de silicium de formule chimique SiO2, que l'on trouve le plus souvent dans la nature sous forme de quartz et dans divers organismes vivants.
Dans de nombreuses régions du monde, la silice est le principal constituant du sable.

La silice est l'une des familles de matériaux les plus complexes et les plus abondantes, existant sous forme de composé de plusieurs minéraux et sous forme de produit synthétique.
Parmi les exemples notables, citons le quartz fondu, la silice fumée, le gel de silice et les aérogels.
Le dioxyde de silicium est utilisé dans les matériaux de construction, en microélectronique (comme isolant électrique) et comme composant dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique.

L'inhalation de silice cristalline finement divisée est toxique et peut entraîner une inflammation grave du tissu pulmonaire, la silicose, la bronchite, le cancer du poumon et des maladies auto-immunes systémiques, telles que le lupus et la polyarthrite rhumatoïde.
L'absorption de dioxyde de silicium amorphe, à fortes doses, entraîne une inflammation non permanente de courte durée, dont tous les effets disparaissent.
Sinofi est un fournisseur et fabricant leader de dioxyde de silicium en Chine.

Dioxyde de silicium fluorhydrique.
Sinofi est un fournisseur et fabricant fiable de dioxyde de silicium en Chine.
Le dioxyde de silicium est généralement fabriqué par fusion et refroidissement à haute température de roches ou de minéraux riches en dioxyde de silicium, tels que le quartz ou le sable.

Dans les industries alimentaires, des boissons et pharmaceutiques, la fabrication typique du dioxyde de silicium se fait par un procédé synthétique, créant le composé à partir de gel de silice ou de silicate de sodium.
Ces procédés varient en fonction de l'application finale du dioxyde de silicium.
Par exemple, dans l'industrie agroalimentaire, le dioxyde de silicium peut subir un traitement supplémentaire afin de garantir qu'il réponde aux exigences réglementaires en matière de sécurité et de pureté.

Le dioxyde de silicium, également connu sous le nom de silice, est un composé naturel composé de deux des matériaux les plus abondants sur Terre : le silicium (Si) et l'oxygène [O2].
Le dioxyde de silicium est le plus souvent reconnu sous la forme de quartz.
Le dioxyde de silicium est présent naturellement dans l'eau, les plantes, les animaux et la terre.

La croûte terrestre est composée à 59 % de silice.
Elle représente plus de 95 % des roches connues sur la planète.
Le dioxyde de silicium, c'est du dioxyde de silicium sous forme de sable qui se glisse entre les orteils.

On trouve même du dioxyde de silicium naturellement dans les tissus du corps humain.
Bien que son rôle exact reste incertain, le dioxyde de silicium est considéré comme un nutriment essentiel à notre organisme.
Silicon Dioxide is also added to many foods and supplements.

As a food additive, Silicon Dioxide serves as an anti-caking agent to avoid clumping.
In supplements, Silicon Dioxide's used to prevent the various powdered ingredients from sticking together.
Silicon Dioxide and Hydrated Silica are used in a wide range of cosmetics and personal care products including bath products, eye makeup, hair care products, makeup, nail care products, oral hygiene products and skin care products.

Silicon Dioxide, is one of the most abundant materials on earth, available as White powder.
Silicon Dioxide is widely used as flow agent in powdered foods and fining agent in wine, beer, and juice.
Silicon Dioxide is widely accepted as safe food additive in many countries with E number E551.

As a professional supplier and manufacturer of food additives, Foodchem International Corporation has been supplying quality Silicon Dioxide to customers all over the world for over 10 years.
Silicon Dioxide is the most abundant mineral in the earth's crust, because sand is composed of silica.
Cette classification n'est pas exhaustive car il existe d'autres formes de silice synthétisées pour des applications spécialisées.

Silicon Dioxide, also known as silica, is an oxide of silicon with the chemical formula SiO2, commonly found in nature as quartz.
In many parts of the world, silica is the major constituent of sand.
Silicon Dioxide is abundant as it comprises several minerals and synthetic products.

All forms are white or colorless, although impure samples can be colored.
In the context of food, Silicon Dioxide's commonly used as an anti-caking agent, where it helps prevent the formation of lumps or clumps in powdered or granulated food products.
This property makes Silicon Dioxide useful in various food items such as salt, spices, and powdered drink mixes.

Silicon Dioxide occurs almost everywhere on earth.
Silicon Dioxide is one of the most important and abundant oxides on earth, constituting about 60% weight of the earth's crust as silica itself or in combination with other metal oxides in silicates.
Silicon Dioxide commonly is found as sand in the vast ocean and river shores, their beds, deserts, rocks, and minerals.

Silicon Dioxide when used as a food additive, is a compound consisting of silicon and oxygen.
Silicon Dioxide made up of linear triatomic molecules in which a silicon atom is covalently bonded to two oxygens.
Silicon Dioxide, is an anti-caking substance, used for clarification and stabilisation.

Silicon Dioxide is the chemical formula of a group of inorganic polymers where each silicon atom is surrounded by 4 tetrahedrally arranged oxygen atoms.
The average stoichiometric composition of the compound is SiO2.
Silicon Dioxide exists in several structural forms: polymorphic crystalline silica, synthetic quartz crystals, amorphous silica, and vitreous silica.

Silicon Dioxide is a common fundamental constituent of glass.
There isn't evidence that it's dangerous to ingest it through food, but inhaling its dust particles could lead to lung problems.
Silica is a common additive in food production (E551), where it is used primarily as a flow agent in powdered foods, or to adsorb water in hygroscopic applications.

Silicon Dioxide is used as an anti-caking agent in powdered foods such as spices and non-dairy coffee creamer.
Silicon Dioxide is the primary component of diatomaceous earth.
Colloidal silica is also used as a wine, beer, and juice fining agent.

Silicon Dioxide is found in nature in three forms: crystalline, polymorphic and various amorphous or microcrystalline forms.
Silicon Dioxide is obtained by acidifying a solution of sodium silicate in water.
Unstable silicic acid is formed, which on removal of water forms a colloidal solution from which hydrated SiO2 precipitates.

The substance occurs as translucent granules or as a powder with a porous surface and pores of various sizes.
After drying Silicon Dioxide contains 4% water.
The adsorption capacity of silica gel varies according to how the gel is obtained, according to the concentration of the solution from which it was precipitated or according to the reaction temperature or pH of the wash water.

Silica is one of the most complex and most abundant families of materials, existing as a compound of several minerals and as a synthetic product.
Notable examples include fused quartz, fumed silica, silica gel, and aerogels.
Silicon Dioxide is used in structural materials, microelectronics, and components in the food and pharmaceutical industries.

Silicon Dioxide, also known as silica or SiO2, is a naturally occurring compound.
Silicon Dioxide's made of silicon and oxygen.
Both elements are abundant on our planet.

Silicon Dioxide is an amorphous substance, produced either synthetically or by a vapour-phase hydrolysis process, yielding pyrogenic silica.
The dry process produces silica precipitate, silica gel or hydrated silica.
Silicon Dioxide is mainly obtained in the anhydrous state, while the other products in the wet process are obtained as hydrates or contain water absorbed at the surface.

Silicon Dioxide, or silica, is a combination of silicon and oxygen, two very abundant, naturally occurring materials.
There are many forms of silica.
They all have the same makeup but may have a different name, depending on how the particles arrange themselves.

In general, there are two groups of silica: crystalline silica and amorphous silica.
Silicon Dioxide works as an anti-caking agent, and manufacturers add small amounts to some foods, cosmetics, and more to prevent products from clumping and binding together.

Silicon Dioxide is mostly obtained by mining, including sand mining and purification of quartz.
Silicon Dioxide is suitable for many purposes, while chemical processing is required to make a purer or otherwise more suitable (eg more reactive or fine-grained) product.

Melting point: >1600 °C(lit.)
Boiling point: >100 °C(lit.)
Density: 2.2-2.6 g/mL at 25 °C
vapor pressure: 13.3hPa at 1732℃
refractive index: 1.46
Flash point: 2230°C
Température de stockage : 2-8°C
solubility: Practically insoluble in water and in mineral acids except hydrofluoric acid. It dissolves in hot solutions of alkali hydroxides.
form: suspension
pka: 6.65-9.8[at 20 ℃]
Specific Gravity: 2.2
color: White to yellow
PH: 5-8 (100g/l, H2O, 20℃)(slurry)
Odor: at 100.00?%. odorless
Water Solubility: insoluble
Hydrolytic Sensitivity 6: forms irreversible hydrate
Sensitive: Hygroscopic
Merck : 14 8493
Exposure limits NIOSH: IDLH 3000 mg/m3; TWA 6 mg/m3
Stability: Stable.

Silicon Dioxide is the primary ingredient in the production of most glass.
As other minerals are melted with Silicon Dioxide, the principle of freezing point depression lowers the melting point of the mixture and increases fluidity.
The glass transition temperature of pure SiO2 is about 1475 K.

When molten Silicon Dioxide SiO2 is rapidly cooled, it does not crystallize, but solidifies as a glass.
Because of this, most ceramic glazes have silica as the main ingredient.
The structural geometry of Silicon Dioxide and oxygen in glass is similar to that in quartz and most other crystalline forms of silicon and oxygen with silicon surrounded by regular tetrahedra of oxygen centres.

The difference between the glass and crystalline forms arises from the connectivity of the tetrahedral units: Although there is no long-range periodicity in the glassy network ordering remains at length scales well beyond the SiO bond length.
One example of this ordering is the preference to form rings of 6-tetrahedra.
The majority of optical fibers for telecommunication are also made from silica.

Silicon Dioxide is a primary raw material for many ceramics such as earthenware, stoneware, and porcelain.
The solubility of Silicon Dioxide in water strongly depends on its crystalline form and is three to four times higher for silica than quartz; as a function of temperature, it peaks around 340 °C (644 °F).
This property is used to grow single crystals of Silicon Dioxide in a hydrothermal process where natural quartz is dissolved in superheated water in a pressure vessel that is cooler at the top.

These crystals are a source of very pure quartz for use in electronic applications.
Above the critical temperature of water 647.096 K (373.946 °C; 705.103 °F) and a pressure of 22.064 megapascals (3,200.1 psi) or higher, water is a supercritical fluid and solubility is once again higher than at lower temperatures.
Silicon Dioxide is an occupational hazard for people who do sandblasting or work with products that contain powdered crystalline silica.

Amorphous Silicon Dioxide, such as fumed silica, may cause irreversible lung damage in some cases but is not associated with the development of silicosis.
Children, asthmatics of any age, those with allergies, and the elderly (all of whom have reduced lung capacity) can be affected in less time.
In the food and beverage industry, Silicon Dioxide is an anti-caking agent preventing powders and granulated products from clumping.

Silicon Dioxide is also a thickener, stabilizer, and emulsifier in products like salad dressings, sauces, and soft drinks.
Silicon Dioxide is approved as a food additive in the UK by the European Food Safety Authority (EFSA) and is considered safe for human consumption.
For Pharmaceutical Industry applications, Silicon Dioxide is an excipient (binds active ingredients) in medications.

Additionally, Silicon Dioxide is used as a desiccant to absorb moisture and prevent spoilage in medications and dietary supplements.
The use of Silicon Dioxide in pharmaceuticals is regulated in the UK and must meet certain quality and safety standards.
Silicon Dioxide is also used in cosmetic products in the UK as an abrasive in toothpaste and exfoliating scrubs, as well as a thickener and anti-caking agent.

Industrial applications use Silicon Dioxide as a reinforcing filler in rubber and plastic products and a polishing agent in the production of glass and ceramics.
Amorphous non-porous Silicon Dioxide is used in the food industry as an auxiliary substance E551, which prevents caking and clumping, in parapharmaceuticals (toothpastes), in the pharmaceutical industry as an auxiliary substance (included in most pharmacopoeias), to stabilize suspensions and liniments, as a thickener for ointments bases, fillers for tablets and suppositories.

Silicon Dioxide is part of the composition of filling materials, reduces the hygroscopicity of dry extracts, slows down the release of biologically active substances from various dosage forms; as food additives and sorbents, as well as matrices for creating dosage forms with desired properties - since there is no crystal structure (amorphene), and also as a food additive or drug as an enterosorbent Polysorb MP with a wide range of applications, taking into account high specific sorption surface (in the range of 300-400 m²) per 1 g of the basic substance.
Silicon Dioxide E551 can be used as flow agent in food such as in cheese, fat spreads, confectionery, dried vegetables.

Silicon Dioxide E551 maintain the strength and density of bones, thus reducing the risk of diseases like arthritis and osteoarthritis in pharmaceutical.
Silicon Dioxide is obtained like silica gel by acidifying an aqueous solution of sodium silicate.
Precipitated silica is used as filler in rubber for automobile tires and reinforcement particulate in elastomers, and as a flatting agent in paints and coatings for improving the flatness of coatings.

Silicon Dioxide for high technology applications uses isopiestic vapour distillation from concentrated volatile acids and is absorbed in high purity water.
The impurities remain behind.
Preliminary cleaning to remove surface contaminants uses dip etching in HF or a mixture of HCl, H2O2 and deionised water [Phelan & Powell Analyst 109 1299 1984].

Silicon Dioxide, amorphous is a noncombustible solid.
Generally unreactive chemically.
Incompatible with fluorine, oxygen difluoride, chlorine trifluoride.

Soluble in molten alkalis and reacts with most metallic oxides at high temperature.
Silicon Dioxide is found in plants and drinking water, it is safe.
Silicon Dioxide is known that the silicon we consume through diet does not accumulate in the body, it is eliminated by the kidneys.

There is no evidence so far that the additive Silicon Dioxide used in current quantities in the food and pharmaceutical industry is toxic.
Silicon Dioxide occurs widely in nature. The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) give an idea to just how common this compound is.

Silicon Dioxide is easiest to recognize by its common name, quartz, which makes up about 12% of the earth's crust.
However, Silicon Dioxide also occurs naturally in everything from water and plants to animals.

Silicon Dioxide sand covers many beaches, and it makes up most of the rocks on earth.
In fact, silica-containing minerals or silica itself make up more than 95% of the earth's crust.
Silicon Dioxide is also added to many foods and supplements.

As a food additive, Silicon Dioxide serves as an anticaking agent to avoid clumping.
In supplements, Silicon Dioxide's used to prevent the various powdered ingredients from sticking together.
As with many food additives, consumers often have concerns about Silicon Dioxide as an additive. However, numerous studies suggest there's no cause for these concerns.

Silicon Dioxide is the most stable form of solid SiO2 at room temperature.
The high-temperature minerals, cristobalite and tridymite, have both lower densities and indices of refraction than Silicon Dioxide.
The transformation from α-quartz to beta-quartz takes place abruptly at 573 °C.

Since the transformation is accompanied by a significant change in volume, Silicon Dioxide can easily induce fracturing of ceramics or rocks passing through this temperature limit.
The high-pressure minerals, seifertite, stishovite, and coesite, though, have higher densities and indices of refraction than Silicon Dioxide.
Stishovite has a rutile-like structure where silicon is 6-coordinate.

The density of stishovite is 4.287 g/cm3, which compares to Silicon Dioxide, the densest of the low-pressure forms, which has a density of 2.648 g/cm3.
The difference in density can be ascribed to the increase in coordination as the six shortest Si–O bond lengths in stishovite (four Si–O bond lengths of 176 pm and two others of 181 pm) are greater than the Si–O bond length (161 pm) in Silicon Dioxide.
The change in the coordination increases the ionicity of the Si–O bond.

Silicon Dioxide, another polymorph, is obtained by the dealumination of a low-sodium, ultra-stable Y zeolite with combined acid and thermal treatment.
The resulting product contains over 99% silica, and has high crystallinity and specific surface area (over 800 m2/g).
Silicon Dioxide has very high thermal and acid stability.

Silicon Dioxide maintains a high degree of long-range molecular order or crystallinity even after boiling in concentrated hydrochloric acid.
Molten Silicon Dioxide exhibits several peculiar physical characteristics that are similar to those observed in liquid water: negative temperature expansion, density maximum at temperatures ~5000 °C, and a heat capacity minimum.
Silicon Dioxide is density decreases from 2.08 g/cm3 at 1950 °C to 2.03 g/cm3 at 2200 °C.

Even though it is poorly soluble, Silicon Dioxide occurs in many plants such as rice.
Plant materials with high Silicon Dioxide phytolith content appear to be of importance to grazing animals, from chewing insects to ungulates.
Silicon Dioxide accelerates tooth wear, and high levels of silica in plants frequently eaten by herbivores may have developed as a defense mechanism against predation.

Silicon Dioxide is commonly used in the cosmetic and personal care industry.
Silicon Dioxide can be found in products such as toothpaste, skin creams, and powders.
In cosmetics, Silicon Dioxide is often used as an abrasive agent in toothpaste or as a thickening agent in lotions and creams.

Apart from its use in tablet manufacturing, Silicon Dioxide is also employed in pharmaceuticals as a desiccant.
Silicon Dioxide helps in preserving the quality of medications by preventing moisture absorption, which can degrade the stability of certain drugs.
Silicon Dioxide, particularly in mesoporous forms like SBA-15, is used as a support material for catalysts in various chemical processes.

The high surface area and well-defined pores of SBA-15 make it suitable for catalytic applications.
Silicon Dioxide nanoparticles, especially in the nanometer range, have gained attention in materials science.
They are explored for applications in nanocomposites, sensors, and as carriers for drug delivery due to their unique properties at the nanoscale.

Single crystal substrates of Silicon Dioxide are used in optics and electronics.
These substrates provide a high-quality surface for the deposition of other materials, making them essential in the production of various electronic devices.
Silicon Dioxide sols, prepared using the sol-gel process, have applications in coatings, films, and as a precursor for glass and ceramics.

The sol-gel process allows for the formation of thin films with controlled properties.
Silicon Dioxide, due to its absorbent properties, is used in industrial applications for drying gases and liquids.
Silicon Dioxide is employed in systems where the removal of moisture is crucial for maintaining the efficiency and integrity of processes.

Ongoing research in nanotechnology involves exploring new forms and applications of Silicon Dioxide nanoparticles for their unique electronic, optical, and mechanical properties.
Silicon Dioxide is also the primary component of rice husk ash, which is used, for example, in filtration and as supplementary cementitious material (SCM) in cement and concrete manufacturing.
For well over a 1000 million years, silicification in and by cells has been common in the biological world.

In the modern world, Silicon Dioxide occurs in bacteria, single-celled organisms, plants, and animals (invertebrates and vertebrates).
Tests or frustules (ie shells) of diatoms, Radiolaria, and testate amoebae.
Silicon Dioxide in the cells of many plants, including Equisetaceae, practically all grasses, and a wide range of dicotyledons.

The spicules forming the skeleton of many sponges.
Crystalline minerals formed in the physiological environment often show exceptional physical properties (eg, strength, hardness, fracture toughness) and tend to form hierarchical structures that exhibit microstructural order over a range of scales.
The minerals are crystallized from an environment that is undersaturated concerning Silicon Dioxide, and under conditions of neutral pH and low temperature (0–40 °C).

Uses Of Silicon dioxide:
Silicon Dioxide is often used in cheese, fat spreads, confectionery, dried vegetables, etc.
Silicon Dioxide E551 is a dioxide of silicon with the chemical formula SiO2.
Silicon Dioxide is used as a anti-caking agent, carrier, and dispersant that can absorb 120% of its weight and remain a free flowing substance.

Silicon Dioxide is used in a wide variety of products such as salt, flour, powdered soups, coffee, vanilla powder, baking powder, dried egg yolk, and tortilla chips.
Silicon Dioxide is used as an anti-caking agent in powdered and granulated foods, preventing clumping and improving flowability.
In pharmaceuticals, Silicon Dioxide is often used as a glidant or flow agent in the manufacturing of tablets.

Silicon Dioxide helps in the uniform distribution of ingredients and improves the flow of the powder.
Silicon Dioxide can be used as a thickening agent in lotions, creams, and powders in the cosmetic industry.
In toothpaste, it serves as an abrasive agent for cleaning teeth.

Mesoporous forms of Silicon Dioxide, such as SBA-15, are used as support materials for catalysts in various chemical processes.
Silicon Dioxide nanoparticles find applications in nanocomposites, sensors, and drug delivery systems due to their unique properties at the nanoscale.
Single Crystal Substrates: Silicon Dioxide single crystal substrates are used in electronics and optics as a high-quality surface for depositing other materials in the production of electronic devices.

Silicon Dioxide is used as a desiccant to absorb moisture, preserving the quality and stability of pharmaceuticals and certain food products.
Silicon Dioxide sols, prepared through the sol-gel process, are used in coatings, films, and as precursors for glass and ceramics.
Silicon Dioxide is employed in various industrial processes for drying gases and liquids due to its absorbent properties.

Ongoing research explores new forms and applications of Silicon Dioxide nanoparticles in areas such as electronics, optics, and materials science.
Silica is also known as Silicon Dioxide.
Silicon Dioxide has a variety of applications: to control a product's viscosity, add bulk, and reduce a formulation's transparency.

Silicon Dioxide can also function as an abrasive.
In addition, Silicon Dioxide can act as a carrier for emollients, and may be used to improve a formulation's skin feel.
Spherical silica is porous and highly absorbent, with absorption capabilities roughly 1.5 times its weight.

L'un des arguments typiques associés à la silice est le contrôle du sébum.
Silicon Dioxide is found in sunscreens, scrubs, and wide range of other skin care, makeup, and hair care preparations.
Silicon Dioxide has been successfully used in hypoallergenic and allergy-tested formulations.

Functionalized RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene; acrylate and acrylamide monomers.
Azide group can be used to conjugate to a variety of alkyne-functionalized biomolecules.
Silicon Dioxide is mined from deposits of diatomaceous soft chalk-like rock (keiselghur).

Il s'agit d'un groupe important de pigments d'extension, utilisé dans une variété de tailles de particules.
Ils sont utilisés comme agent matifiant pour réduire la brillance des revêtements transparents et pour conférer aux revêtements des propriétés d'écoulement rhéofluidifiant.
Ils sont relativement chers.

Silicon Dioxide, amorphous is used as carriers, processing aids, anti-caking and free-flow agents in animal feed.
Applications des agents antimousse telles que la peinture, l'alimentation, le papier, le textile et autres applications industrielles.
Synthetic Silicon Dioxides are used as a rheology control agent in plastics.

Silicon Dioxide is also used to manufacture adhesives, sealants and silicones.
Silicon Dioxide comes from the fact that it is an absorbent with a high capacity to retain vapours, gases or even various impurities present in some food products.
For example, Silicon Dioxide is used in beer because it absorbs the high molecular proteins responsible for clouding the finished product.

This treatment does not affect foam stability, colour or taste of the product.
The additive is also used in some food products as a carrier for colours and antifoams as well as a drying agent.
Silicon Dioxide is used as an anti-caking agent to avoid lumps.

In dietary supplements, this additive is used to prevent various ingredients from sticking together in powder form.
Manufacturers use silica to make everything from glass to cement, but it also has a use in the food industry as an additive and anticaking agent.
This type of food additive prevents foods from caking or sticking together in clumps.

This may help ensure a Silicon Dioxide's shelf life, protect against the effects of moisture, and keep powdered ingredients from sticking together and helping them flow smoothly.
About 95% of the commercial use of Silicon Dioxide occurs in the construction industry, eg for the production of concrete (Portland cement concrete).
Certain deposits of Silicon Dioxide sand, with desirable particle size and shape and desirable clay and other mineral content, were important for sand casting of metallic products.

The high melting point of Silicon Dioxide enables it to be used in such applications such as iron casting; modern sand casting sometimes uses other minerals for other reasons.
Silicon Dioxide, either colloidal, precipitated, or pyrogenic fumed, is a common additive in food production.
In the construction industry, Silicon Dioxide can be used as an additive in concrete to improve its strength and durability.

Silicon Dioxide is sometimes used in water treatment processes for the removal of impurities.
In chromatography, Silicon Dioxide is commonly used as a stationary phase for separating and purifying chemical compounds.
Silicon Dioxide gel with specific particle sizes and binders is used in TLC for separating and analyzing mixtures.

Silicon Dioxide gel with defined pore sizes and particle sizes is employed in flash chromatography for rapid separation of compounds.
Silicon Dioxide-grade silica gel in spherical form is utilized as a stationary phase in HPLC columns for high-resolution liquid chromatography.
Silicon Dioxide gel with larger particle sizes is used in preparative chromatography for the purification of larger quantities of compounds.

Silicon Dioxide is commonly found in desiccant packs used to absorb moisture in packaging for products like electronics, leather goods, and food.
Silicon Dioxide, with well-defined pore sizes, is employed in catalysts, adsorbents, and in various applications in materials science.
Silicon Dioxide nanoparticles find applications in targeted drug delivery, imaging agents, and as reinforcing agents in nanocomposites.

Silicon Dioxide is used in optical coatings, providing anti-reflective properties and enhancing the performance of lenses and mirrors.
As a reinforcing filler in rubber and plastic industries, Silicon Dioxide improves the mechanical properties and durability of the materials.
Silicon Dioxide nanoparticles are researched for potential applications in enhanced oil recovery and as additives for drilling fluids.

Silica nanoparticles are used in paints and coatings to enhance scratch resistance, durability, and provide a smoother finish.
Silicon Dioxide is used as a thickening agent in adhesives and sealants, improving their viscosity and performance.
Silicon Dioxide is used as an abrasive in various applications, including in the polishing of lenses, glass, and other surfaces.

Silica nanoparticles are explored for applications in imaging, diagnostics, and drug delivery in the biomedical field.
Silicon Dioxide can be used in water purification processes to remove impurities and contaminants.
Silicon Dioxide-based materials are studied for potential use in fuel processing and fuel cell technologies.

Silicon Dioxide is used primarily as a flow or anti-caking agent in powdered foods such as spices and non-dairy coffee creamer, or powders to be formed into pharmaceutical tablets.
Silicon Dioxide can adsorb water in hygroscopic applications.
Colloidal silica is used as a fining agent for wine, beer, and juice, with the E number reference Silicon Dioxide.

In cosmetics, silica is useful for its light-diffusing properties[33] and natural absorbency.
Diatomaceous earth, a mined product, has been used in food and cosmetics for centuries.
Silicon Dioxide consists of the silica shells of microscopic diatoms; in a less processed form it was sold as "tooth powder".

Manufactured or mined hydrated silica is used as the hard abrasive in toothpaste.
Silicon Dioxide exists as white, fluffy powders that are produced through a wet process, yielding silica or silica gel, or a thermal route, yielding pyrogenic (fumed) silica.
In powdered foods, the silica clings to the particles of the foods and prevents them from clumping.

This allows powdery products to remain free-flowing, and other products easy to separate.
Silicon Dioxide also functions as a defoaming agent, carrier, conditioning agent, chillproofing agent in malt beverages (like beer) and filter aid.
Silicon Dioxide's also used to manufacture materials such as adhesives and paper for food-packaging materials.

Silicon Dioxide is used in permitted finished products, taking into account the relevant limitations, in accordance with the regulations in the Turkish Food Codex Regulation on Food Additives and vertical communiqués.
Silicon Dioxide is commonly used as an anti-caking agent in food products.
The morphology and the dimension of the added silica particles are not, however, usually stated on the food product label.

The food industry has adapted nanotechnology using engineered nanoparticles to improve the quality of their product.
Silicon Dioxide E551 can be used in Food, Beverage, Pharmaceutical, Health & Personal care products, Agriculture/Animal Feed/Poultry.
Silicon Dioxide is used as a flow agent in powdered foods, or to absorb water in hygroscopic applications.

Safety Profile Of Silicon dioxide:
Silicon Dioxide in normal doses, such as the small amounts that manufacturers put in food products to prevent caking.
Sous sa forme pure et non altérée, elle est considérée comme une poussière nuisible.
Certains gisements contiennent de petites quantités de quartz cristallin et sont donc fibrogéniques.

Lorsque la terre de diatomées est calcinée (avec ou sans agents fondants), une partie de la terre de diatomées est convertie en cristobalite et est donc fibrogénique.
La tridymite n'a jamais été détectée dans la terre batomacée calcinée.
Silicon Dioxide ingested orally is essentially nontoxic, with an LD50 of 5000 mg/kg (5 g/kg).

A 2008 study following subjects for 15 years found that higher levels of silica in water appeared to decrease the risk of dementia.
An increase of 10 mg/day of silica in drinking water was associated with a decreased risk of dementia of 11%.
When fine silica particles are inhaled in large enough quantities (such as through occupational exposure), it increases the risk of systemic autoimmune diseases such as lupus and rheumatoid arthritis compared to expected rates in the general population.

Diatomaceous earth is used as a filtering agent and as a filler in construction materials, pesticides, paints, and varnishes.
The calcined version (which has been heat treated) is the most dangerous and contains crystallized silica, and should be handled as silica.
Side effects and risks of Silicon Dioxide:

Some researchers have called for further investigation into the types of silica that find their way into food products.
These include nanoparticles, which are silica particles that are much smaller than most of the particles that occur in nature.
The concern is that these tiny particles could reach different areas of the body and even get into the cells themselves.

Many food additives tend to raise concerns from people who want to be aware of what they are eating, and Silicon Dioxide is no different.
Inhaling finely divided crystalline silica can lead to severe inflammation of the lung tissue, silicosis, bronchitis, lung cancer, and systemic autoimmune diseases, such as lupus and rheumatoid arthritis.

Inhalation of amorphous Silicon Dioxide, in high doses, leads to non-permanent short-term inflammation, where all effects heal.
While the name may seem unfamiliar, Silicon Dioxide is a natural compound. Many studies suggest that there is no cause for concern when people are consuming Silicon.

 

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