Vite Recherche

PRODUITS

PYROPHOSPHATE STANNEUX

Le pyrophosphate stanneux est insoluble dans l’eau et soluble dans les acides minéraux concentrés et le pyrophosphate de sodium.
Le pyrophosphate stanneux est un agent de diagnostic radiopharmaceutique utilisé pour les examens d'imagerie diagnostique des os, du cœur et du tractus gastro-intestinal.
Le pyrophosphate stanneux est un composé chimique inorganique qui appartient à la famille des sels d'étain (II) de l'acide pyrophosphorique, de formule générale Sn₂P₂O₇.

Numéro CAS : 15578-26-4
Formule moléculaire : O7P2Sn2
Poids moléculaire : 411,36
Numéro EINECS : 239-635-5

Synonymes : Pyrophosphate stanneux, 15578-26-4, Acide diphosphorique, sel d'étain(2+) (1:2), Pyrophosphate de diétain, Pyrophosphate d'étain(2+), Pyrophosphate stanneux [USAN], Phosphate pyrostanneux, MP 4018, Diphosphate d'étain(2+) (1:2), Pyrophosphate de diétain(2+) (4-), Acide diphosphorique, sel de ditin(2+), EINECS 239-635-5, 4DNT29EC86, Acide phosphorique, sel d'étain(2+) (1:2), Acide diphosphorique, sel d'étain (1:2), Pyrophosphate stanneux (USAN), Acide pyrophosphorique, sel d'étain(2+) (1:2), DTXSID30889643, PYROPHOSPHATE STANNEUX [MI], MP-4018, PYROPHOSPHATE STANNEUX [OMS-DD], Pyrophosphate d'étain (6CI,7CI), RefChem:888984, DTXCID301031114, PYROPHOSPHATE STANNEUX [INCI], Acide pyrophosphorique, sel d'étain(2+) (1:2) (8CI), Pyrophosphate d'étain(II), phosphonatophosphate;étain(2+), MFCD00049544, Phosphonatophosphate distaneux, Pyrophosphate stanneux, Pyrophosphate de diétain(2+) (4(-)), UNII-4DNT29EC86, O7P2Sn2, SCHEMBL117707, Pyrophosphate d'étain II, hydraté, Pyrophosphate d'étain(II), 98 %, distaneux;phosphonatophosphate, GEZAUFNYMZVOFV-UHFFFAOYSA-J, Pyrophosphate d'étain(II), AldrichCPR, AKOS025212859, AKOS030241876, D05920, F81527., pyrophosphate d'étain (6ic, 7ci) ; pyrophosphate de ditine ; stanneux ; phosphate d'étain (ii) ; phosphate d'étain (ii) (pyro) ; TechneScan PYP ; 2,2'-oxybis[1,3-dioxa-2-phospha-4-stanna(II)cyclobutan-2-one] ; sel d'étain (2+) de l'acide pyrophosphorique

Le pyrophosphate stanneux, Sn2P2O7, sp gr 4.009 à 16 °C (60,8 °F), est une poudre blanche amorphe, se décomposant à plus de 400 °C.
Le pyrophosphate stanneux se présente généralement sous la forme d'une fine poudre cristalline blanche à blanc cassé, peu soluble dans l'eau mais pouvant interagir avec d'autres composés dans les systèmes aqueux.
L'élément étain de ce composé est présent à l'état d'oxydation +2, ce qui signifie qu'il est sous une forme réduite qui peut être sujette à une oxydation progressive vers l'état +4 dans certaines conditions, telles qu'une exposition à l'air ou à l'humidité.

En raison de cette structure chimique, le pyrophosphate stanneux est considéré à la fois comme une source d'ions étain (II) et de groupes pyrophosphate, ce qui lui confère des propriétés uniques par rapport aux autres sels d'étain.
Le pyrophosphate stanneux est fréquemment utilisé dans les produits de soins bucco-dentaires, en particulier dans les dentifrices, car il peut aider à prévenir les caries, à réduire la sensibilité dentaire et à limiter la croissance des bactéries responsables de la plaque dentaire et des maladies des gencives.
Outre ses applications dentaires, il peut également servir d’intermédiaire chimique, d’inhibiteur de corrosion ou de stabilisant dans certains processus industriels.

On pense que le pyrophosphate stanneux est adsorbé sur la surface des dépôts de phosphate de calcium amorphe 1, des cristaux d'hydroxyapatite insolubles et éventuellement d'autres macromolécules organiques.
Cela entraînerait une localisation sélective dans le tissu musculaire nécrotique, comme celui d'un infarctus du myocarde où le dépôt de calcium a commencé à la suite de lésions cellulaires.
Dans les zones d'ostéogenèse altérée où la formation d'hydroxyapatite se produit activement, le rapport surface/volume est élevé et favorise une plus grande quantité de pyrophosphate stanneux à la surface des cristaux que dans d'autres zones de l'os où la formation de cristaux est moins active.

La localisation du pyrophosphate stanneux dans ces zones permet leur radioimagerie spécifique.
Le pyrophosphate stanneux s'accumule dans les zones d'ostéogenèse altérée et de myocarde lésé.
Le pyrophosphate stanneux a également une affinité pour les globules rouges, permettant l'imagerie des réserves sanguines.

Le pyrophosphate stanneux est préparé à partir de chlorure stanneux et de pyrophosphate de sodium et utilisé comme agent préventif contre les caries dans les dentifrices et comme aide au diagnostic dans la scintigraphie osseuse radioactive et le marquage des globules rouges.
Agent d'imagerie radionucléide utilisé principalement en scintigraphie ou en tomographie du cœur pour évaluer l'étendue du processus myocardique nécrotique.
Le pyrophosphate stanneux a également été utilisé dans des tests non invasifs pour la distribution de l'atteinte des organes dans différents types d'amylose et pour l'évaluation de la nécrose musculaire des extrémités.

À utiliser comme agent d'imagerie squelettique utilisé pour démontrer les zones d'ostéogenèse altérée et comme agent d'imagerie cardiaque utilisé comme complément dans le diagnostic de l'infarctus aigu du myocarde.
Peut également être utilisé pour imager les flaques de sang synchronisées et détecter les saignements gastro-intestinaux.

Point de fusion : >400 °C (déc.)
Densité : 4,01 g/cm³
Température de stockage : Réfrigérateur
Solubilité : Insoluble dans H₂O ; soluble dans les solutions acides concentrées
Forme : Poudre
Densité : 4,01
Couleur : Blanc
Odeur : Inodore
Solubilité dans l'eau : Insoluble dans l'eau
Merck : 14 8788
Limites d'exposition : ACGIH TWA 2 mg/m³ ; NIOSH IDLH 100 mg/m³ ; TWA 2 mg/m³
LogP : -1 à 20 °C

Des effets indésirables tels que bouffées vasomotrices, hypotension, fièvre, frissons, nausées, vomissements et étourdissements, ainsi que des réactions d'hypersensibilité telles que des démangeaisons et diverses éruptions cutanées ont été notés.
Le pyrophosphate stanneux est un produit radiopharmaceutique et comporte un risque de toxicité radiologique s'il est dosé de manière inappropriée.
Le pyrophosphate stanneux est un sel d'étain inorganique (II) de l'acide pyrophosphorique, exprimé chimiquement sous la forme Sn₂P₂O₇.

Le pyrophosphate stanneux est une poudre cristalline blanche ou blanc cassé avec une solubilité limitée dans l'eau, mais il peut former des dispersions utiles dans les systèmes aqueux.
Le pyrophosphate stanneux contient de l'étain dans son état d'oxydation +2 (forme stanneuse), ce qui le rend chimiquement actif mais aussi quelque peu instable, car les composés stanneux ont tendance à s'oxyder en étain (IV) en présence d'air et d'humidité.
Cette instabilité signifie qu’il est souvent stocké et utilisé dans des conditions contrôlées pour éviter des changements indésirables dans ses propriétés chimiques.

Le pyrophosphate stanneux est reconnu sous divers noms et identifiants chimiques (tels que USAN, INCI et EINECS), et il est étudié depuis de nombreuses décennies pour sa capacité à fournir à la fois des ions étain (Sn²⁺) et des anions pyrophosphate (P₂O₇⁴⁻).
Cette double fonctionnalité lui confère des propriétés biologiques et industrielles uniques.

Dans les applications pratiques, le pyrophosphate stanneux est surtout connu pour son rôle dans les soins de santé bucco-dentaire.
C'est un ingrédient actif de plusieurs dentifrices thérapeutiques, où il agit comme agent anti-caries, anti-plaque et anti-gingivite.
L'ion stanneux est capable d'inhiber l'activité métabolique des bactéries buccales, réduisant ainsi la production d'acide et ralentissant la formation de plaque.

Pendant ce temps, le composant pyrophosphate interfère avec la cristallisation des sels de phosphate de calcium, ce qui aide à prévenir la formation de tartre (tartre dentaire) sur les dents.
Au-delà des soins bucco-dentaires, le pyrophosphate stanneux a des utilisations potentielles dans d’autres processus industriels et chimiques.

Le pyrophosphate stanneux peut agir comme inhibiteur de corrosion pour les métaux, comme stabilisant dans certaines formulations et même comme agent réducteur doux dans des environnements contrôlés.
Dans certains cas, il est utilisé comme source d'étain (II) dans la synthèse chimique, car il fournit une forme relativement stable et solide de cet ion par ailleurs réactif.

Utilisations du pyrophosphate stanneux :
Le pyrophosphate stanneux est utilisé pour inhiber la formation de composés soufrés volatils.
De plus, le pyrophosphate stanneux est utilisé pour le revêtement d'étain sans cyanure.
Le pyrophosphate stanneux inhibe la formation de composés soufrés volatils (VSC).

Le pyrophosphate stanneux est le plus largement utilisé dans les dentifrices et autres formulations d’hygiène bucco-dentaire en raison de sa capacité à améliorer la santé dentaire de multiples façons.
L'ion stanneux (Sn²⁺) possède des propriétés antibactériennes qui réduisent la croissance des bactéries nocives dans la bouche, contribuant ainsi à prévenir l'accumulation de plaque, la gingivite et la mauvaise haleine.
En même temps, le composant pyrophosphate agit comme un agent antitartre en interférant avec la cristallisation du phosphate de calcium, ce qui ralentit ou empêche la formation de dépôts durs sur les dents.

Contrairement à certains autres sels de fluorure ou de pyrophosphate, le pyrophosphate stanneux offre un effet synergique en combinant l’activité antibactérienne avec la prévention du tartre, ce qui en fait un ingrédient précieux dans les formulations avancées de dentifrices thérapeutiques.
En plus de réduire la plaque et le tartre, le pyrophosphate stanneux aide à protéger contre la carie dentaire en renforçant l’émail et en réduisant la production d’acide par les bactéries.
Les ions d’étain peuvent également aider à bloquer les tubules dentinaires exposés dans les dents sensibles, réduisant ainsi la sensibilité dentaire.

Cela en fait un additif important dans les dentifrices spécifiquement commercialisés pour les personnes souffrant de sensibilité aux aliments et boissons chauds, froids ou sucrés.
En dehors des soins bucco-dentaires, le pyrophosphate stanneux a des applications comme inhibiteur de corrosion dans certains systèmes industriels.
L'ion stanneux peut former une fine couche protectrice sur les surfaces métalliques, tandis que les groupes phosphate améliorent la passivation de surface.

Cette action combinée permet de ralentir l’oxydation et la dégradation des métaux, notamment dans les milieux aqueux ou légèrement acides.
Le pyrophosphate stanneux est parfois utilisé comme intermédiaire chimique ou réactif dans la synthèse en laboratoire et industrielle.
Parce qu'il s'agit d'une source solide et relativement stable d'étain(II), il peut servir de précurseur pour la préparation d'autres composés stanneux ou être utilisé dans des procédés de réduction contrôlée.

Dans les applications électrochimiques ou de placage, les sels d'étain (II) comme le pyrophosphate stanneux peuvent aider à déposer des films minces d'étain ou d'alliages d'étain avec des propriétés fonctionnelles spécifiques.
Dans certaines formulations chimiques spécialisées, le pyrophosphate stanneux est inclus comme stabilisant ou additif fonctionnel, utilisant sa capacité à interagir à la fois avec les ions métalliques et les groupes phosphate.
Cela peut inclure des revêtements, des mélanges de polymères ou des couches protectrices lorsqu'une meilleure résistance à l'oxydation ou à la croissance microbienne est souhaitable.

L’application principale et la plus importante du pyrophosphate stanneux est dans les dentifrices et autres produits de soins dentaires, où il sert à plusieurs fins thérapeutiques en même temps.
Contrairement à de nombreux additifs à fonction unique, le pyrophosphate stanneux offre à la fois une protection antimicrobienne et un contrôle du tartre.
Le pyrophosphate stanneux est capable de se lier aux membranes cellulaires bactériennes, interférant avec leur métabolisme et réduisant leur capacité à former des acides qui érodent l'émail.

Parallèlement, le composant pyrophosphate perturbe la croissance et le durcissement des cristaux de phosphate de calcium, ce qui ralentit directement la formation de tartre.
Ces effets combinés réduisent non seulement les caries et la formation de plaque, mais améliorent également la santé des gencives en diminuant l’inflammation et le risque de gingivite.
En raison de ce double rôle, le pyrophosphate stanneux est souvent présent dans les formules de dentifrice haut de gamme qui vantent des bienfaits à large spectre pour la santé bucco-dentaire.

Une autre utilisation importante des soins bucco-dentaires est la gestion de la sensibilité dentaire, une condition dans laquelle les tubules dentinaires exposés transmettent des signaux de douleur lorsqu'ils sont en contact avec des aliments chauds, froids ou acides.
Le pyrophosphate stanneux du composé peut former des précipités protecteurs à l'intérieur de ces tubules dentinaires, les bloquant efficacement et réduisant la sensibilité.
Contrairement à certaines formules contenant uniquement du fluor qui renforcent principalement l’émail, le pyrophosphate stanneux fournit une barrière protectrice immédiate contre les sensations douloureuses, ce qui le rend adapté aux dentifrices commercialisés spécifiquement pour les dents sensibles.

Bien qu'il ne s'agisse pas principalement d'un agent de blanchiment, le pyrophosphate stanneux contribue indirectement à un effet blanchissant en empêchant l'accumulation de tartre et de plaque, qui peuvent tous deux piéger les pigments des aliments et des boissons.
Sa capacité à garder les surfaces dentaires plus propres plus longtemps en fait un ingrédient de soutien dans les formulations de dentifrice blanchissant, aidant à maintenir la brillance au fil du temps.
Au-delà des soins bucco-dentaires, le pyrophosphate stanneux a des utilisations industrielles importantes, notamment comme inhibiteur de corrosion.
Lorsqu'ils sont appliqués sur des surfaces métalliques ou utilisés dans certains bains de traitement, les ions étain (II) interagissent avec la surface pour former une barrière protectrice, tandis que les groupes phosphate améliorent la passivation en réduisant le taux d'oxydation.

Cela le rend utile dans les systèmes de refroidissement, les conduites d’eau et les revêtements protecteurs, en particulier lorsque les métaux sont exposés à des environnements aqueux légèrement agressifs.
En électrochimie et dans le traitement des matériaux, les sels d'étain (II) comme le pyrophosphate stanneux sont parfois utilisés dans les bains de galvanoplastie pour le dépôt contrôlé d'étain ou d'alliages à base d'étain.
La présence de pyrophosphate assure la complexation et la stabilisation, ce qui peut aider à obtenir des revêtements plus lisses et plus uniformes.

Profil de sécurité du pyrophosphate stanneux :
Le pyrophosphate stanneux, comme de nombreux composés d’étain (II), peut présenter des risques pour la santé s’il est mal manipulé ou si l’exposition se produit sur une période prolongée.
L’inhalation de poussière ou de particules fines peut irriter les voies respiratoires, provoquant de la toux, un essoufflement ou une gêne au niveau de la gorge et des poumons.
En cas d’ingestion en quantités importantes, il peut provoquer une irritation du système gastro-intestinal, entraînant des nausées, des vomissements ou des douleurs abdominales.

Le contact direct avec la peau peut provoquer une irritation légère à modérée, en particulier chez les personnes sensibles, et une exposition prolongée ou répétée peut entraîner des rougeurs ou une dermatite.
Le contact avec les yeux peut être particulièrement dangereux, car il peut entraîner une irritation, des larmoiements et une gêne qui nécessitent un rinçage rapide à l’eau et une évaluation médicale si les symptômes persistent.

Bien que le pyrophosphate stanneux ne soit pas considéré comme l’un des composés d’étain les plus toxiques, l’exposition aux ions stanneux (Sn²⁺) a été associée à certains effets systémiques lorsqu’ils sont absorbés en plus grandes quantités.
L’exposition chronique aux sels d’étain peut provoquer des maux de tête, de la fatigue, des étourdissements ou des troubles digestifs.
Dans de rares cas, une exposition prolongée peut affecter le foie, les reins ou le système nerveux en raison de l’accumulation d’étain dans les tissus corporels.

Une exposition professionnelle sans mesures de protection appropriées pourrait donc augmenter le risque d’effets à long terme sur la santé.
Le pyrophosphate stanneux contient de l'étain à l'état d'oxydation +2, qui est chimiquement moins stable que l'étain (IV).
Cela signifie que le composé peut subir une oxydation lorsqu'il est exposé à l'air, à la chaleur ou à l'humidité, entraînant une dégradation progressive et une perte d'activité.

Bien que cette transformation ne soit généralement pas violente, elle peut altérer l’efficacité du composé dans les formulations industrielles ou pharmaceutiques et peut générer des sous-produits indésirables.
Les conditions de manipulation et de stockage doivent donc minimiser l’exposition à l’oxygène et à l’humidité.
 

  • Partager !
NEWSLETTER