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DISULFIDE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAM (TMTD)

Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est largement utilisé dans le traitement du caoutchouc comme ultra-accélérateur pour les durcissements à basse température, soit seul, soit comme activateur pour d'autres accélérateurs, principalement les thiazoles.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est un composé largement utilisé dans l'industrie du caoutchouc et en agriculture.
En tant qu'accélérateur de vulcanisation rapide et non tachant, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) joue un rôle vital dans la vulcanisation du caoutchouc, notamment en combinaison avec d'autres accélérateurs pour améliorer l'efficacité et les performances.


Numéro CAS : 137-26-8
Numéro CE : 205-286-2
Numéro MDL : MFCD00008325
Formule moléculaire : C₆H₁₂N₂S₄ / (CH3)2N-CS-SS-CS-N(CH3)2
Masse moléculaire : 240,41 g/mol


SYNONYMES :
Disulfure de tétraméthylthiurame, Disulfure de tétraméthylthiurame, Disulfure de bis(diméthylthiocarbamoyl), Disulfure de bis(diméthylthiocarbamoyl), Thiurame, Disulfure de thiurame, Thiram, Diamide de tétraméthylthioperoxydicarbonique, Diamide de tétraméthylthioperoxydicarbonique ((CH₃)₂NCS)₂S₂), TMTD, TT, Accélérateur TMTD, Accélérateur TT, Vulkacit TT, Fongicide Thiram, thiram, disulfure de tétraméthylthiurame, thiurame, tmtd, pomarsol, thirame, arasan, fernasan, nobecutan, rezifilm, Disulfure de bis(diméthylthiocarbamoyl), Disulfure de bis(diméthylcarbamyl), Thiram, 1,1'-dithiobis(N,N-diméthylthioformamide), Chipco Thiram 75, Spotrete, Tetrapom, Bis((diméthylamino)carbone, Fermide 850, SQ 1489, Thimer, Bis(diméthylthiocarbamyl)disulfure, Fernasan, Tersan, Thioknock, Tétraméthylthioperoxydicarbonic diamide, Hexathir, Thiosan, Thiotex, Disulfure de tétraméthylthiurame, Mercuram, Thiurad, Thiramad, Bisulfure de tétraméthylthiurame, Nomersan, Thiuramyl, Thirasan, AAtack, Polyram-Ultra, Thylate, Thiuramin, Aceto tetd, Pomarsol, Tiuramyl, Tirampa, Arasan, Puralin, TMTD, TMTDS, Tripomol, Aules, Rezifilm, Tulisan, Vancide TM., Disulfure de tétraméthylthiurame, Bis (diméthyldithiocarbamoyl) disulfure, Thiram, Thiuram, TMTD, THIRAM, 1,1'-dithiobis(n,n-diméthylthio-formamide), THIURAM, DISULPHIDE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAM, Tétraméthylthiuram, TNTD, MÉTHYL TUADS, AcceleratorTMTD, TIMTEC-BB SBB000804, 1,1′-dithiobis(N,N-diméthylthioformamide), Chipco Thiram 75, Spotrete, Tetrapom, Bis((diméthylamino)carbone), Fermide 850, SQ 1489, Thimer, Bis(diméthylthiocarbamyl)disulfure, Fernasan, Tersan, Thioknock, Tétraméthylthioperoxydicarbonic diamide, Hexathir, Thiosan, Thiotex, Disulfure de tétraméthylthiuram, Mercuram, Thiurad, Thiramad, Bisulfure de tétraméthylthiuram, Nomersan, Thiuramyl, Thirasan, Polyram-Ultra, Thylate, Thiuramin, Aceto TetD, Pomarsol, Tiuramyl, Tirampa, Arasan, Puralin, TMTD, TMTDS, Tripomol, Aules, Rezifilm, Tulisan, Vancide TM., bis(diméthylthiocarbamyl) disulfure, thiram, thiram (TMTD), TMTD, thiram(TMTD), disulfure de tétraméthylthiurame, disulfure de tétraméthylthiurame, 1,1'-dithiobis(N,N-diméthylthioformamide), 1,1'-dithiobis(N,N-diméthylthioformamide), aapirol, accel TMT, accélérateur T, accélérateur thiurame, accélérateur T, accélérateur thiurame, accélérateur TMTD, aceto TetD, acetoTetD alpha,alpha'-dithiobis(diméthylthio)formamide, anles, arasan, arasan 42s, arasan 70, arasan 70-s rouge, arasan 75, arasan42-s, bis(diméthylthiocarbamoyl) disulfure, tétraméthylthioperoxydicarbonic diamide, [disulfanediylbis(carbonothioylnitrilo)]tétraméthane, accélérateur de caoutchouc TMTD, TMTD, tétraméthyl-thiuram-disulfure, ACCÉLÉRATEUR TT, accélérateur TMTD, ACCÉLÉRATEUR TMTD(TT), tétraméthyl thiuram disulfure, tétraméthylthiuram disulfure, bis (diméthyldithiocarbamoyl) disulfure, thirame, thiurame, tétraméthylthiuram disulfure, thirame, tétraméthylthiuram disulfure, 137-26-8, thiurame, Rezifilm, TMTD, Pomarsol, Thirame, Arasan, Fernasan, Nobecutan, Thioscabin, Thirasan, Aapirol, Tersan, disulfure de tétrathiuram, Tetramethylthiuram, Falitiram, Formalsol, Hexathir, Kregasan, Mercuram, Normersan, Sadoplon, Spotrete, Tetrasipton, Thillate, Thiramad, Aatiram, Atiram, Fermide, Fernide, Hermal, Pomasol, Puralin, Thiosan, Thiotox, Thiulin, Thiulix, Heryl, Pomarsol forte, Méthyl tuads, Accelerator T, Méthyl Thiram, Fernasan A, Disulfure de tétraméthylthiuram, Nocceler TT, Arasan-M, Disulfure de bis (diméthylthiocarbamoyl), Thiram B, Arasan-SF, Cyuram DS, Ekagom TB, Hermat TMT, Disulfure de tétraméthylènethiurame, Accel TMT, Accelerator thiuram, Aceto TETD, Radothiram, Royal TMTD, Disulfure de tétraméthylthirame, Fernacol, Sadoplon 75, Bisulfure de tétraméthylthiurame, Tetrapom, Thioknock, Thirampa, Thiramum, Anles, Arasan-SF-X, Aules, Thimer, Panoram 75, Disulfure de tétraméthylthiourame, Disulfure de tétraméthylthiurane, Arasan 70, Arasan 75, Tersan 75, Thiram 75, Thiram 80, Spotrete-F, TMTDS, Arasan 70-S Red, Diamide de tétraméthylthioperoxydicarbonique, Disulfure de méthylthiurame, Disulfure de N,N-tétraméthylthiurame, Metiurac, Micropearls, Nomersan, Thianosan, Cunitex, Delsan Metiur, Thimar, Disulfure de tétraméthylthiurame, Sulfure de tétraméthyldiurane, Pol-Thiuram, Arasan 42-S, Disulfure de tétraméthylthiurame, Sranan-sf-X, Hy-Vic, SQ 1489, Chipco thiram 75, Bis(diméthylthiocarbamoyl)disulfide, Orac TMTD, Tétraméthylthioramdisulfide, Sulphite de tétraméthyldiurane, Thiotox (fongicide), Disulfure, bis(diméthylthiocarbamoyl), Bis((diméthylamino)carbonothioyl)disulfide, Fermide 850, Tétraméthyl thiuramdisulfide, Tétraméthylthiocarbamoyldisulfide, Thiuramyl, Thylate, Attack, Methyl thiuramdisulfide, Disulfure de bis(diméthylthiocarbamyle), disulfure de tétraméthylthiurane, bis(diméthylthiocarbamoyl)disulfure, Thiuram D, disulfure de tétraméthylthiurane, disulfure de tétraméthylènethiurame, N,N'-(dithiodicarbonothioyl)bis(N-méthylméthanamine), numéro de déchet RCRA U244, protecteur de semences Flo Pro T, bisulfure de tétraméthylthiurame, disulfure de tétraméthylthiurane, disulfure de tétraméthylthiurame, NSC-1771, disulfure de tétraméthylthiurame, Caswell n° 856, alpha,alpha'-dithiobis(diméthylthio)formamide, Granuflo, Thiotex, Thiurad, Thiuramin, Tirampa, Tiuramyl, Trametan, Tridipam, Tripomol, Tyradin, Tuads Tutan, Vulkacit mtic, disulfure de N,N,N',N'-tétraméthylthiurame, C6H12N2S4, disulfure de N,N-tétraméthylthiurame, Vulkacit thiuram, diamide thioperoxydicarbonique, tétraméthyl-, Thiuram M, Vulkacit TH, Vulcafor TMT, Vulcafor TMTD, disulfure de bis((diméthylamino)carbonothioyl), FMC 2070, disulfure de bis(diméthylthiocarbamoyl), Formamide, 1,1'-dithiobis(N,N-diméthylthio-), diméthylcarbamothioylsulfanyl N,N-diméthylcarbamodithioate, Zaprawa Nasienna T, [Me2NC(S)S]2, Vancida tm-95, Disulfuro di tétraméthylthiurame, Arasan 42S, Thiram [ISO], Attack [Antifongique], TUEX, CCRIS 1282, HSDB 863, ENT 987, NSC1771, Thiram [USAN:INN], NSC 1771, VUAgT-I-4, EINECS 205-286-2, NSC 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MTIC, Accelerant T, Anles, Arasan 50 rouge, Basultra, thirame fluide Agrichem Akrochem TMTD, Aules, Chipco thiram 75, ENT-987, Fermide 850, Naftocit thiuram 16, NSC-1771, Perkacit TMTD, Spotrete-F, Spotrete WP 75, Tetrapom, Thimer, Thioknock, Thiuramin, Vancide TM, Vancide TM-95, Vulkazam S, Vulkacit DTMT, diamide thioperoxydicarbonique ([(H2N)C(S)]2S2), N,N,N',N'-tétraméthyl-, bis(diméthylaminothiocarbonyl)disulfure, Betoxin, Nocceler TT, Radothiram, Tiradin, Thiram, Robac TMT, TMTD, THIRAM, 1,1'-dithiobis(n,n-diméthylthio-formamide, THIURAME, TÉTRAMÉTHYLTHIURAME DISULPHIDE, Tétraméthylthiuram, TNTD, METHYL TUADS, AcceleratorTMTD, TIMTEC-BB SBB000804, Bis(diméthylthiocarbamoyl) disulfide, Bis(diméthylthiocarbamyl) disulfide, Thiram, tulisan hermal caswell no. 856 arasan-m arasan-M tétraméthylthiocarbamoyldisulfide nocceler TT radothiram thioknock tetrapom, thiram, tétraméthylthiuram disulfide, thiuram, tmtd, pomarsol, thirame, arasan, fernasan, nobecutan, Tétraméthylthiuram disulfide, Bis (diméthyldithiocarbamoyl) disulfide, Thiram, Thiuram, Diméthylcarbamothiic dithioperoxyanhydride, Tétraméthylthiuram disulfide, Bis(diméthylthiocarbamoyl) disulfide, Bis(diméthylthiocarbamyl) disulfure, Thiram


Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD), communément appelé thirame, est un composé organosulfuré contenant du soufre appartenant à la classe des accélérateurs de vulcanisation du caoutchouc de type thiurame.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est l'un des accélérateurs ultra-rapides les plus anciens et les plus utilisés dans l'industrie du caoutchouc et sert également de donneur de soufre efficace dans les systèmes de vulcanisation au soufre.


Contrairement à de nombreux autres accélérateurs, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) peut fonctionner à la fois comme accélérateur primaire et comme agent de durcissement donneur de soufre, permettant une formation de réticulation efficace même dans des systèmes de durcissement à faible teneur en soufre ou sans soufre.
En plus de son utilisation répandue dans la fabrication du caoutchouc, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) a été historiquement utilisé dans le monde entier comme fongicide agricole, protecteur de semences et pesticide.


Sa double fonctionnalité en tant qu'accélérateur et donneur de soufre fait du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) l'un des produits chimiques les plus polyvalents utilisés dans la technologie des élastomères.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est particulièrement apprécié pour sa capacité à produire une vulcanisation rapide, une densité de réticulation élevée, d'excellentes propriétés mécaniques et une meilleure résistance au vieillissement thermique.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD), connu sous le nom d'accélérateur de caoutchouc TMTD (TT), est une poudre ou un granulé blanc ou gris clair dont la densité est de 1,29.


Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est soluble dans le benzène, l'acétone, le chloroforme, le CS2, partiellement soluble dans l'alcool, l'éther diéthylique, le CCI4, insoluble dans l'eau, l'essence et les alcalis à faible concentration.
Les progrès technologiques dans le domaine du traitement du caoutchouc et le durcissement des réglementations environnementales relatives aux accélérateurs de vulcanisation ont incité les fabricants à optimiser ces procédés.


Les formulations de disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) permettent d'améliorer les indicateurs d'efficacité et d'accroître les taux d'adoption dans tous les segments industriels.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est une poudre (granule) blanche ou jaune clair.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est un excellent second accélérateur pour les accélérateurs de thiazole.


La vulcanisation est fondamentalement similaire.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est principalement reconnu pour son rôle d'accélérateur de vulcanisation du caoutchouc, améliorant l'élasticité et la durabilité des produits en caoutchouc.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) se présente sous la forme d'un solide cristallin blanc à jaune clair et est soluble dans les solvants organiques mais a une solubilité limitée dans l'eau.


Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) se caractérise par sa forte odeur et est connu pour ses propriétés antioxydantes.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) peut également agir comme fongicide et est utilisé dans des applications agricoles.
Par conséquent, des mesures de sécurité appropriées doivent être prises lors de la manipulation du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD).


La structure chimique du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) présente une liaison disulfure, essentielle à sa réactivité et à sa fonctionnalité dans diverses applications, notamment dans l'industrie du caoutchouc.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est conçu pour l'industrie du caoutchouc.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) offre une vulcanisation rapide et donne un excellent plateau de vulcanisation avec une bonne résistance au vieillissement thermique et à la déformation rémanente lorsqu'il est utilisé dans des systèmes de vulcanisation sans soufre et des systèmes EV.


Dans l'EPDM, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est un accélérateur secondaire précieux.
Dans le polychloroprène modifié au mercaptan durci avec de l'ETU, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) agit comme un retardateur de brûlure sans affecter la vitesse de durcissement.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est recommandé pour une utilisation dans les composés mous en raison de sa dispersibilité.


Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) ne tache pas et ne décolore pas.
D'excellentes couleurs sont obtenues avec les vulcanisats non noirs.
Il convient de noter que dans l'application du tétraméthylthiuram disulfure (TMTD), celui-ci peut se former par la réaction de la diméthylamine, un produit de décomposition, avec des agents nitrosants (oxydes d'azote).


Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est réglementé pour une utilisation dans les articles contenant des aliments conformément aux spécifications de la FDA CFR 177.2600, 175.105 et à la recommandation XXI du BfR.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est un fongicide dithiocarbamate utilisé pour prévenir les dommages et la détérioration des cultures avant et après la récolte et agit comme protecteur de semences.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est le disulfure de thiurame le plus simple et le dimère oxydé du diméthyldithiocarbamate.


Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est un composé dithiocarbamate utilisé comme fongicide en agriculture pour protéger les cultures et les semences potagères.
Bien qu’il s’agisse d’un fongicide pour la protection des cultures, l’utilisation du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) comme répulsif pour animaux est la source d’exposition la plus probable pour les animaux de compagnie.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) joue un rôle en tant que médicament antibactérien, médicament antiseptique et produit agrochimique antifongique.


Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) contient un diméthyldithiocarbamate.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est fonctionnellement apparenté à un acide diméthyldithiocarbamique.


Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est une poudre blanche, sans odeur.
La densité du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est comprise entre 1,40 et 1,45 g/cm³.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est soluble dans le benzène, l'acétone, le chloroforme ; légèrement soluble dans l'éthanol, insoluble dans l'eau.


UTILISATIONS ET APPLICATIONS DU DISULFURE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAME (TMTD) :
Dans l'industrie du caoutchouc, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est utilisé comme accélérateur de vulcanisation mélangé à un accélérateur de thiazole.
Avec d'autres accélérateurs, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est également utilisé comme accélérateur de collage continu.
Au-dessus de 100 ℃ , le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) peut libérer lentement du soufre libre, il est donc également utilisé comme agent de durcissement.


La production avec l'accélérateur de disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) présente de fortes performances en matière de résistance au vieillissement et à la chaleur.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est donc utilisé pour la production de caoutchouc naturel et de colle synthétique.
Par exemple, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est utilisé pour la production de pneus, de chambres à air, de câbles électriques et de chaussures en caoutchouc.


En agriculture, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est utilisé comme fongicide à large spectre.
Dans le domaine de l'aviation, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est utilisé comme additif dans les huiles lubrifiantes aéronautiques.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) réduit les performances de croissance des poulets en diminuant l'indice hépatique, tout en augmentant l'indice rénal, cardiaque et splénique.


De plus, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) induit également une chondrodysplasie tibiale (TD) en régulant l'expression du VEGF, du HIF-1α et du WNT4.
En tant que super accélérateur dans le traitement du caoutchouc, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) joue un rôle important dans le processus de vulcanisation à basse température et est un pesticide clé en agriculture.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est largement utilisé pour la production de caoutchouc naturel et de colle synthétique, ainsi que pour la production de fongicides dans les produits agrochimiques.


Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est largement utilisé dans le traitement du caoutchouc comme ultra-accélérateur pour les durcissements à basse température, soit seul, soit comme activateur pour d'autres accélérateurs, principalement les thiazoles.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est un composé largement utilisé dans l'industrie du caoutchouc et en agriculture.
En tant qu'accélérateur de vulcanisation rapide et non tachant, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) joue un rôle vital dans la vulcanisation du caoutchouc, notamment en combinaison avec d'autres accélérateurs pour améliorer l'efficacité et les performances.


En agriculture, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) sert de fongicide protecteur, utilisé pour prévenir les maladies fongiques dans les semences, les cultures et le gazon.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) offre une excellente action préventive, aidant à protéger les plantes contre les infections fongiques sans absorption systémique, ce qui le rend adapté aux applications avant récolte.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est un accélérateur utilisé dans l'industrie du caoutchouc.


Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est utilisé comme accélérateur de vulcanisation du caoutchouc, ou comme bactéricide et insecticide.
Applications du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) : Caoutchouc
Utilisation prévue du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) : accélérateur de vulcanisation du caoutchouc, ou utilisé comme bactéricide et insecticide.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est utilisé comme fongicide, bactériostatique et pesticide.


Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est largement utilisé en agriculture.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est connu pour être actif contre les champignons phytopathogènes de différentes classes taxonomiques, tels que Alternaria spp., Fusarium spp., Phytophthora spp., Bortrytis spp., Rhizoctonia spp., Aspergillus niger, Sclerotinia sclerotiorum, Ascochyta rabiei, Pennicillium italicum, et autres.


Grâce à sa grande activité fongicide, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est utilisé pour le traitement des semences de diverses cultures économiquement importantes : riz, maïs, pois, betteraves sucrières, chou, tomates, concombres, laitue, pommes, raisins, fraises, etc.
De plus, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est utilisé pour préserver le bois, protéger les textiles et le papier, et traiter les maladies du gazon.
L'activité du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) contre les nématodes, les coléoptères japonais et les bactéries est également connue.


Outre ses utilisations agricoles, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) et ses analogues sont utilisés en chimie du caoutchouc comme activateurs et accélérateurs.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est principalement utilisé comme accélérateur de vulcanisation au soufre ultra-rapide et comme donneur de soufre dans la fabrication de produits en caoutchouc naturel et en élastomères synthétiques.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est largement utilisé dans la production de pneus automobiles, de pneus de camions, de courroies industrielles, de courroies de convoyeur, de courroies de transmission, de joints d'étanchéité, de joints toriques, de tuyaux, d'isolants de câbles, d'isolateurs de vibrations, d'articles en caoutchouc moulé, de composants de chaussures, de tissus enduits de caoutchouc et de nombreux produits en caoutchouc technique.


Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) peut également être utilisé avec d'autres accélérateurs comme accélérateur pour les particules de caoutchouc vulcanisées en continu.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) peut également être utilisé avec l'accélérateur MBT (M), qui est similaire au caoutchouc butyle.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est principalement utilisé dans la fabrication de pneus, de chambres à air, de chaussures en caoutchouc, de fournitures médicales, de câbles, de produits industriels en caoutchouc, etc.


Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est utilisé comme fongicide et pesticide en agriculture, et peut également être utilisé comme additif lubrifiant.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est un composé organosulfuré de formule chimique C6H12N2S4.
En raison de sa capacité à donner du soufre, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est largement utilisé dans les systèmes de vulcanisation efficace (EV) et de vulcanisation semi-efficace (Semi-EV) qui nécessitent de faibles niveaux de soufre libre tout en maintenant une densité de réticulation élevée et d'excellentes performances de vieillissement thermique.


Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est fréquemment combiné avec des accélérateurs MBT, MBTS, CBS, DPG et dithiocarbamate pour obtenir des caractéristiques de durcissement optimisées.
Applications du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) : Additifs pour caoutchouc et plastique, modification du caoutchouc.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est utilisé comme fongicide ectoparasiticide pour prévenir les maladies fongiques des semences et des cultures et, de la même manière, comme répulsif pour animaux afin de protéger les arbres fruitiers et les plantes ornementales des dommages causés par les lapins, les rongeurs et les cerfs.


Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est efficace contre la galle de la tige de la coriandre, la fonte des semis, le charbon du millet, la pourriture du collet de l'oignon, etc.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) a été utilisé dans le traitement de la gale humaine comme écran solaire et bactéricide appliqué directement sur la peau ou incorporé dans du savon.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est également utilisé comme source de soufre et accélérateur secondaire pour la vulcanisation au soufre des caoutchoucs.


Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est un disulfure organique qui résulte de la dimérisation oxydative formelle de l'acide N,N-diméthyldithiocarbamique.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est largement utilisé comme traitement fongicide des semences.
En dehors de l'industrie du caoutchouc, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est utilisé depuis longtemps comme fongicide agricole à large spectre, produit chimique de traitement des semences et produit protecteur des cultures pour les céréales, les légumes, les fruits et les plantes ornementales.


Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) a également été utilisé comme bactéricide, répulsif pour animaux, conservateur et biocide industriel dans certaines applications, bien que son utilisation agricole soit de plus en plus restreinte dans plusieurs pays.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) peut être utilisé en dermatologie comme scabicide.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est principalement utilisé comme fongicide pour les plantes et comme traitement des semences.


Tendances du marché du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) dans les applications de construction
Le marché du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) bénéficie considérablement du boom mondial de la construction.
Les produits à base de caoutchouc font partie intégrante du développement des bâtiments modernes, notamment les adhésifs, les mastics, les joints de dilatation et les revêtements de sol anti-vibrations.
Le secteur mondial de la construction devrait atteindre 12 000 milliards de dollars d'ici 2030, sous l'effet de l'urbanisation dans les économies émergentes telles que l'Inde, le Vietnam et le Brésil.

Face à la demande croissante de matériaux garantissant durabilité et résistance sous contrainte, les produits en caoutchouc à base de disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) deviennent un matériau de choix.
Par exemple, les mastics en caoutchouc utilisés dans les immeubles de grande hauteur et les infrastructures intelligentes nécessitent une vulcanisation précise pour maintenir leurs performances dans des environnements difficiles.
Ces exigences techniques renforcent l'importance du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) dans la chaîne de valeur des produits chimiques de construction.


LE MARCHÉ DU DISULFIDE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAME (TMTD) S'ÉLARGIT GRÂCE À SES APPLICATIONS AGRICOLES
Un autre facteur de croissance essentiel pour le marché du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est son application dans le secteur agricole, notamment dans la protection des cultures.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est largement utilisé comme fongicide pour le traitement des semences, protégeant les cultures des maladies fongiques à un stade précoce et augmentant les taux de germination.
Par exemple, les ventes mondiales de produits chimiques pour le traitement des semences ont dépassé 7,5 milliards de dollars en 2024, et la demande devrait croître à un TCAC de 5,2 %.

Avec l’adoption croissante de méthodes agricoles avancées et d’une agriculture de précision par de nombreux pays, l’utilisation du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) dans les traitements de pré-semis prend de l’ampleur.
Dans les cultures à haut rendement telles que le maïs, le soja et le coton, la protection des semences par des formulations de disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) a été associée à une augmentation du rendement et de la résilience.
Alors que les nations se concentrent sur la sécurité alimentaire et l'agriculture durable, le marché du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est prêt pour une demande soutenue dans ce domaine.


PRINCIPALES APPLICATIONS DU DISULFURE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAME (TMTD) :
✅ Industrie du caoutchouc :
Accélérateur primaire ou secondaire dans le processus de vulcanisation
Couramment utilisé dans les caoutchoucs naturels et synthétiques
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) accélère le durcissement et améliore l'élasticité et la durabilité du produit final.

✅ Agriculture (comme Thiram) :
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est utilisé comme désinfectant de semences pour des cultures telles que le blé, le maïs et les légumes.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) lutte contre les maladies fongiques telles que la fonte des semis, la pourriture des semences et le charbon.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est également utilisé pour la protection des arbres fruitiers et des plantes ornementales.


MARCHÉ DU DISULFIDE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAME (TMTD) :
Le marché du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) connaît une évolution significative, principalement due à son rôle indispensable dans l'industrie du caoutchouc.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est un puissant accélérateur utilisé dans la vulcanisation du caoutchouc, un processus essentiel pour améliorer l'élasticité, la résistance à la chaleur et la durabilité.
Cette fonction place le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) au cœur de la fabrication de caoutchouc haute performance.

Par exemple, l'industrie mondiale du pneumatique, évaluée à plus de 130 milliards de dollars américains en 2024, connaît une croissance régulière avec un TCAC de 3,6 %.
À mesure que la production de véhicules s'intensifie, notamment dans le domaine des véhicules électriques (VE), le besoin en composés de caoutchouc avancés augmente également, ce qui stimule directement la demande sur le marché du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD).
L'augmentation des cycles de remplacement des pneus et l'intérêt accru pour les produits en caoutchouc haute performance ne font qu'amplifier cette dynamique.


MARCHÉ DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE DU DISULFIDE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAME (TMTD) :
Industrie automobile : un facteur déterminant du marché du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD)
Le secteur automobile demeure le plus grand consommateur de caoutchouc vulcanisé, ce qui en fait un contributeur essentiel au marché du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD).
La production automobile mondiale a dépassé les 93 millions de véhicules en 2024, la région Asie-Pacifique contribuant à plus de 50 % de ce volume.

Chaque véhicule nécessite plusieurs composants à base de caoutchouc (pneus, tuyaux, joints, courroies et joints d'étanchéité) qui requièrent une vulcanisation haute performance.
Par exemple, le segment des véhicules électriques devrait à lui seul croître à un TCAC de 17 % jusqu'en 2030, stimulant une demande substantielle de composants en caoutchouc durables et résistants à la chaleur.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD), étant un accélérateur à base de soufre à action rapide, améliore à la fois l'intégrité structurelle et le cycle de vie de ces produits.
Avec la volonté des constructeurs automobiles de privilégier les matériaux légers et durables, l'utilisation du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) dans les formulations de caoutchouc spécialisées est en forte hausse.


CARACTÉRISTIQUES DU DISULFIDE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAME (TMTD) :
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est classé comme accélérateur de vulcanisation au soufre ultra-rapide et donneur de soufre.
L'une des caractéristiques les plus importantes du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est sa capacité à favoriser une vulcanisation rapide tout en fournissant simultanément du soufre chimiquement lié pour la formation de liaisons croisées.

Cela permet la formulation de systèmes de vulcanisation efficaces à faible teneur en soufre ou sans soufre qui produisent une excellente résistance à la chaleur et une réversion réduite.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) présente une excellente compatibilité avec le caoutchouc naturel (NR), le caoutchouc styrène-butadiène (SBR), le caoutchouc nitrile (NBR), le caoutchouc butadiène (BR), le caoutchouc chloroprène (CR) et de nombreux élastomères vulcanisables au soufre.

Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est fréquemment combiné avec des accélérateurs de benzothiazole tels que le MBT, le MBTS ou le CBS pour optimiser la vitesse de durcissement, la sécurité contre les brûlures et la structure de réticulation.
Comparé au TMTM, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) offre des vitesses de durcissement plus rapides car il contient un atome de soufre supplémentaire qui participe directement à la formation de liaisons croisées de soufre.

Cette capacité de don de soufre plus élevée permet des cycles de durcissement plus courts, mais offre généralement une sécurité contre le brûlage généralement inférieure à celle du TMTM.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) présente une excellente efficacité de vulcanisation, une faible volatilité, une bonne stabilité au stockage et des performances de traitement fiables sur une large gamme de formulations de caoutchouc.
Cependant, comme il peut générer de la diméthylnitrosamine (NDMA) pendant le traitement, de nombreux fabricants ont partiellement remplacé le tétraméthylthiuram disulfide (TMTD) par des accélérateurs sans nitrosamine dans les applications nécessitant une sécurité au travail accrue.


PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DU DISULFIDE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAME (TMTD) :
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est un type de fongicide à base de soufre.
Il a été constaté que le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) se dissout entièrement dans le chloroforme, l'acétone et l'éther.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est disponible sous forme de poudre, de poudre fluide et mouillable, de granulés dispersibles dans l'eau et de formulations en suspension aqueuse, ainsi que dans des mélanges avec d'autres fongicides.

Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) a une persistance faible à modérée.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est peu soluble dans l'eau (30 mg l−1) et a une forte tendance à s'adsorber aux particules du sol, et ne devrait donc pas contaminer les eaux souterraines.

Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) se dégrade plus facilement dans les sols acides et les sols riches en matière organique.
Il a été démontré que le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) persiste jusqu'à 2 mois dans un sol sableux, mais disparaît en une semaine d'un sol composté.
Les métabolites importants du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) dans le sol sont les diméthyldithiocarbamates de cuivre, le dithiocarbamate, la diméthylamine et le disulfure de carbone.

Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) peut être dégradé dans le sol par l'action microbienne ou par hydrolyse dans des conditions acides.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) se décompose rapidement dans l'eau par hydrolyse et photodégradation, en particulier dans des conditions acides.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est presque immobile dans les sols argileux ou les sols à forte teneur en matière organique.


AVANTAGES DU DISULFIDE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAME (TMTD) :
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) permet une vulcanisation au soufre exceptionnellement rapide, réduisant considérablement les temps de durcissement et améliorant la productivité de fabrication.
La double fonction du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) en tant qu'accélérateur et donneur de soufre permet aux formulateurs de réduire ou d'éliminer le soufre élémentaire tout en obtenant une formation de réticulation efficace.

Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) contribue à une excellente résistance à la traction, à la déchirure, à l'élasticité, à la résilience, à la résistance à l'abrasion, à la déformation rémanente à la compression, à la résistance à la fatigue dynamique et au vieillissement thermique du caoutchouc vulcanisé.
L'apport contrôlé de soufre améliore également la résistance à la réversion de la polymérisation et renforce la durabilité à long terme sous des températures de service élevées.

Un autre avantage important est la polyvalence du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD).
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est compatible avec une grande variété d'élastomères réticulables au soufre et de systèmes accélérateurs, permettant aux fabricants de personnaliser les caractéristiques de réticulation en fonction des différentes conditions de traitement et des exigences des produits.

Bien que sa capacité à donner du soufre offre des avantages techniques importants, de nombreuses formulations modernes remplacent progressivement le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) dans certaines applications en raison des préoccupations liées à la formation de nitrosamines lors du traitement du caoutchouc.
Néanmoins, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) reste l'un des accélérateurs donneurs de soufre les plus efficaces et les plus précieux sur le plan technique disponibles.

Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est l'un des fongicides les plus essentiels et largement utilisé en agriculture pour le traitement des semences et la protection des cultures.
Dans de nombreux pays, y compris la Russie, un fongicide couramment utilisé pour traiter les semences de pois de jardin est le disulfure de tétraméthylthiurame.


MÉCANISME DE VIDANGE DU CAOUTCHOUC DU DISULFURE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAME (TMTD) :
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est un super accélérateur pour la vulcanisation des caoutchoucs naturels et synthétiques.

Séchage ultra-rapide :
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) permet une vulcanisation très rapide à basse température.

Donateur de soufre :
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) fonctionne comme donneur de soufre pour les systèmes de vulcanisation sans soufre ou à faible teneur en soufre.

Activateur :
Lorsqu'il est utilisé avec des accélérateurs à action retardée (tels que le CBS), le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) fonctionne comme un activateur.

Résistance à la chaleur :
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) offre une excellente résistance à la chaleur et au vieillissement aux produits en caoutchouc.

Sécurité en matière d'inflammabilité :
Moins nocif que les sulfénamides ; nécessite un contrôle rigoureux du processus.


MODE D'ACTION du DISULFIDE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAME (TMTD) :
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est un fongicide de contact protecteur qui ne pénètre pas dans les tissus végétaux ni dans les graines et inhibe la germination des spores ou la croissance initiale du mycélium pathogène de surface.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) supprime activement le développement des oomycètes pathogènes et inhibe partiellement la croissance des basidiomycètes.
Après avoir pénétré les cellules du pathogène, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) inhibe l'activité des enzymes contenant des groupes cuivre ou sulfhydryle.

Sur les grains traités dans le sol, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) conserve son activité fongicide jusqu'à 30 jours.
Dans les plantes et le sol, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) se décompose en métabolites plus toxiques et dangereux pour l'environnement, le monosulfure de tétraméthylthiurame et la tétraméthylthiourée.
Parmi les fongicides de synthèse, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est le plus adapté au traitement des semences de légumineuses en raison de sa faible toxicité pour certains rhizobiums.


PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU DISULFIDE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAM (TMTD) 2025-2034
Le marché mondial du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) était évalué à 287,4 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 421,2 millions de dollars d'ici 2034, ce qui représente un taux de croissance annuel composé de 4,8 % sur toute la période de prévision.
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD), communément appelé disulfure de thiurame, sert d'accélérateur essentiel dans les processus de vulcanisation du caoutchouc et trouve de nombreuses applications dans les formulations de pesticides, les intermédiaires pharmaceutiques et la fabrication de produits chimiques spécialisés.

Le marché est principalement tiré par une forte croissance du secteur automobile, qui a consommé environ 35,2 % des volumes de tétraméthylthiuram disulfide (TMTD) en 2025, notamment pour la fabrication de pneus et de composants nécessitant une durabilité accrue.

L'expansion des activités agricoles dans les économies émergentes a simultanément augmenté la demande de formulations de pesticides à base de disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD), qui représentaient 22,8 % des applications industrielles des utilisateurs finaux.

La fabrication de produits pharmaceutiques en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est a contribué de manière significative à la croissance, le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) servant d'intermédiaire essentiel dans la production de composés pharmaceutiques et de produits chimiques de spécialité.

 
MÉTHODE DE SYNTHÈSE DU DISULFIDE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAME (TMTD) :
Le disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) est produit par plusieurs plantes.
Son chiffre d'affaires annuel est estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars américains.

La synthèse chimique traditionnelle du disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD) s'accompagne de la formation d'une quantité importante de déchets, notamment des sels inorganiques, des thioacides, des polysulfures, etc.
Mulina et al. rapportent une méthode avancée de production de tétraméthylthiuram disulfide (TMTD) et de ses analogues structuraux, basée sur l'utilisation du courant électrique comme participant essentiel.

Disulfure de tétraméthylthiurame (TMTD)
Une cellule non divisée était équipée d'une anode en plaque de platine (15 cm2) et d'une cathode en plaque d'acier inoxydable (15 cm2) et connectée à une alimentation électrique régulée en courant continu.
La solution de sulfure de carbone (20 mmol, 1,522 g), de diméthylamine 1a (33 % aqueux, 60 mmol, 2,705 g) et de KI (10 mmol, 1,660 g) dans 150 mL de THF-MeOH (1:1) a été électrolysée dans des conditions de courant constant (I = 450 mA, j = 30 mA/cm2) à température ambiante (τ = 67 min) sous agitation magnétique.

Après cela, le mélange réactionnel a été dilué avec du CHCl3 (100 mL) et lavé avec une solution 1 M de Na2S2O3 (100 mL), de l'eau (100 mL) et de la saumure (100 mL) ; séché sur Na2SO4 et concentré sous pression réduite.
Le résidu a été recristallisé dans du MeOH pour donner le produit souhaité, le disulfure de tétraméthylthiurame, avec un rendement de 71 % (1,683 g).


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DU DISULFIDE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAME (TMTD) :
Aspect : Poudre ou granulés cristallins blancs, jaune pâle ou jaune verdâtre clair.
État physique : Solide.
Couleur : Blanc à jaune pâle.
Odeur : Légère odeur caractéristique de soufre.
Formule moléculaire : C6H12N2S4.
Poids moléculaire : 240,43 g/mol.
Densité : Environ 1,29–1,40 g/cm³ à 20 °C.
Point de fusion : 142–148°C.
Point d'ébullition : Non applicable ; se décompose avant l'ébullition.
Point d'éclair : environ 150–170 °C.

Température d'auto-inflammation : environ 290–320°C.
Pression de vapeur : Extrêmement faible (environ 2 × 10 ⁻ ⁵ Pa à 25 ° C).
Volatilité : Très faible.
Solubilité dans l'eau : Légèrement soluble (environ 30 à 50 mg/L à 25 °C).
Solubilité dans les solvants organiques : soluble dans l’acétone, le chloroforme, le benzène, le sulfure de carbone, l’acétate d’éthyle, le toluène,
et de nombreux hydrocarbures aromatiques ; légèrement soluble dans les alcools.
Coefficient de partition (log Kow) : Environ 1,7–2,0.
pH : Non applicable (insoluble dans l'eau).
Stabilité thermique : Stable dans les conditions de stockage recommandées.

Stabilité chimique : Stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage industrielles.
Hygroscopicité : Faible.
Risque d'explosion de poussières : Les poussières finement divisées peuvent former des mélanges combustibles poussière-air.
Propriétés oxydantes : Non classé comme oxydant.
Propriétés explosives : Non classé comme explosif.
Température de décomposition : supérieure à environ 150 °C.
Produits de décomposition : Monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO₂), oxydes de soufre (SOx), oxydes d'azote (NOx), sulfure de carbone (CS₂), sulfure d'hydrogène (H₂S), diméthylamine, vapeurs organiques contenant du soufre.

Réactivité : Réagit avec les agents oxydants forts, les acides forts, les agents réducteurs et les bases fortes.
CAS n° : 137-26-8
ASPECT : Poudre blanche fine
Aspect : Poudre blanche à blanc cassé
Masse volumique apparente : +/-0,40
Formule moléculaire : C6H12N2S4
Masse moléculaire : 240,4
Formule moléculaire / Masse moléculaire : C6H12N2S4 = 240,42
État physique (20 °C) : Solide
CAS RN : 137-26-8

Numéro d'enregistrement Reaxys : 1725821
Identifiant de substance PubChem : 125308534
SDBS (base de données spectrale AIST) : 4777
Index Merck (14) : 9371
Numéro MDL : MFCD00008325
Formule chimique : C6H12N2S4
Masse molaire : 240,42 g•mol−1
Aspect : Poudre cristalline blanche à jaune
Odeur : Caractéristique[vague]
Densité : 1,29 g/cm³

Point de fusion : 155 à 156 °C (311 à 313 °F ; 428 à 429 K)
Le point d'ébullition     se décompose
Solubilité dans l'eau :     30 mg/L
Pression de vapeur     0,000008 mmHg (20 °C)
Masse moléculaire : 240,4 g/mol
XLogP3-AA : 1.7
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaisons hydrogène : 4
Nombre de liaisons rotatives : 3
Masse exacte : 239,98833309 g/mol
Masse monoisotopique : 239,98833309 g/mol

Surface polaire topologique : 121 Ų
Nombre d'atomes lourds : 12
Accusation formelle : 0
Complexité : 158
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres Bond définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfini : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Compound est canonique : Oui

Aspect : Poudre
État physique : solide
Solubilité : Soluble dans le CHCl3 : 50 mg/ml
Conservation : Conserver à température ambiante
Point de fusion : 156-158° C (littérature)
Densité : 1,43 g/cm3 à 20 °C
Indice de réfraction : n20D 1,68 (Prévu)
Valeurs de pK : pKb : 0,87 (prédit)
Aspect : poudre
Couleur : blanc, marron clair
Odeur : inodore

Seuil olfactif : non déterminé
pH : 6,75 (20 °C)
Concentration : 4 %
Point/plage de fusion : 144 - 146 °C
Point d'ébullition/plage d'ébullition : 165 °C
Point d'éclair : Non applicable
Taux d'évaporation : non déterminé
Inflammabilité (solide, gaz) : non auto-inflammable
Auto-inflammation : 400 °C

Limite supérieure d'explosivité / Limite supérieure d'inflammabilité : non déterminée
Limite inférieure d'explosivité / Limite inférieure d'inflammabilité : non déterminée
Pression de vapeur : 0,00002 Pa (25 °C)
Densité de vapeur relative : non déterminée
Densité relative : Données non disponibles
Densité : 1,36 g/cm3 (20 °C)
Solubilité(s)
Solubilité dans l'eau : 0,018 g/l (20 °C)
Coefficient de partage : noctanol/eau : log Pow : 1,84

Température d'auto-inflammation : non déterminée
Température de décomposition : 165 °C
Viscosité
Viscosité dynamique : non déterminée
Viscosité cinématique : Non applicable
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : Non classées
Tension superficielle : 71,5 mN/m, 20 °C

État physique : poudre
Couleur : beige
Odeur : inodore
Point de fusion/point de congélation :
Point/plage de fusion : 156 - 158 °C - litt.
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition : données non disponibles
Inflammabilité (solide, gaz) : Le produit n'est pas inflammable.
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : 150,00 °C (coupelle ouverte)
Température d'auto-inflammation : données non disponibles
Température de décomposition : données non disponibles

pH : 6,75 à 20 °C
Viscosité
Viscosité cinématique : données non disponibles
Viscosité dynamique : données non disponibles
Solubilité dans l'eau : 0,017 g/l à 20 °C
Coefficient de partage : n-octanol/eau : log Pow : 2,1
Pression de vapeur : données non disponibles
Densité 1,36 g/cm3 à 20 °C
Densité relative : données non disponibles
Densité de vapeur relative : données non disponibles
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible

Propriétés explosives : Non explosif
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité :
Solubilité dans d'autres solvants :
Acétone 69,7 g/l à 25 °C
Benzène 41,2 g/l à 25 °C
Tension superficielle de 70 mN/m à 21,5 °C
Constante de dissociation 8,19 à 25 °C
Forme moléculaire :     C6H12N2S4
Aspect : Blanc à blanc cassé uni

Masse moléculaire : 240,43
Conservation : réfrigérateur entre 2 et 8 °C
Conditions d'expédition : Température ambiante
Candidatures : non
Aspect : solide cristallin blanc (est.)
Dosage : 95,00 à 100,00
Inscrit au Codex des produits chimiques alimentaires : Non
Point de fusion : 155,60 °C à 760,00 mm Hg
Point d'ébullition : 307,40 °C à 760,00 mmHg (est.)

Pression de vapeur : 1,720000 mmHg à 25,00 °C (estimation)
Point d'éclair : 283,00 °F. TCC (139,70 °C.) (est)
logP (o/w): 1,730
Soluble dans l'eau, 30 mg/L à 25 °C (exp)
Masse moléculaire : 240,43
Masse exacte : 240,43
BRN : 1725821
Numéro CE : 205-286-2
Code SH : 29303000
Caractéristiques PSA : 121
XLogP3 : 1.7
Densité : 1,29 g/cm3 à une température de 20 °C

Point de fusion : 155-156 °C
Point d'ébullition : 129 °C à une pression de 20 Torr
Point d'éclair : 89 °C
Indice de réfraction : 1,677
Solubilité dans l'eau : H2O : 16,5 mg/L (20 °C)
Conditions de stockage : 0-6°C
Pression de vapeur : 0,000008 mmHg
Numéro CBN : CB9218792
Formule moléculaire : C6H12N2S4

Masse moléculaire : 240,43
Numéro MDL : MFCD00008325
Fichier MOL : 137-26-8.mol
Point de fusion : 156-158 °C (littérature)
Point d'ébullition : 129 °C (20 mmHg)
Densité : 1,43
Pression de vapeur : 8 x 10 ⁻ ⁶ mmHg à 20 ° C (NIOSH, 1997)
Indice de réfraction : 1,5500 (estimation)
Point d'éclair : 89 °C
Température de stockage : sous gaz inerte (argon)
Solubilité : 0,0184 g/l

Forme : solide
pKa : 0,87 ± 0,50 (prédit)
Solubilité dans l'eau : 16,5 mg/L (20 °C)
Merck : 14 937
BRN : 1725821
Limites d’exposition : NIOSH REL : VME 0,5 mg/m³, IDLH 100 mg/m³ ;
OSHA PEL : 0,5 mg/m³ ; ACGIH TLV : TWA 5 mg/m³.
InChIKey : KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N
LogP : 1,730

Additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments : THIRAM
FDA 21 CFR : 175.105
Référence de la base de données CAS : 137-26-8 (Référence de la base de données CAS)
Évaluation nutritionnelle des aliments par l'EWG : 5-8
FDA UNII : 0D771IS0FH
Code ATC : P03AA05
Référence chimique du NIST : Thiram (137-26-8)
CIRC : 3 (Vol. Sup 7, 53) 1991
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Thirame (137-26-8)
Code UNSPSC : 41116107
NACRES : NA.24

Formule moléculaire : C₆H₁₂N₂S₄
Masse moléculaire : 240,41 g/mol
Masse exacte : 239,988 g/mol
Masse monoisotopique : 239,988 g/mol
Aspect : Poudre cristalline blanche à jaune pâle
Odeur : Légère odeur sulfureuse
Densité : ~1,29 g/cm³
Point de fusion : 155 – 166 °C
Point d'ébullition : Se décompose avant ébullition

Solubilité dans l'eau : Insoluble
Solubilité dans d'autres solvants : soluble dans le benzène, l'acétone,
chloroforme, éthanol et sulfure de carbone
Pression de vapeur : négligeable à température ambiante
Formule linéaire : (CH₃)₂NCSS₂CSN(CH₃)₂
Numéro CAS : 137-26-8
Masse moléculaire : 240,43
Beilstein : 1725821
Numéro CE : 205-286-2

Numéro MDL : MFCD00008325
Code UNSPSC : 12352100
Identifiant de substance PubChem : 24900038
NACRES : NA.22
Nom IUPAC : N,N-diméthyl[(diméthylcarbamothioyl)disulfanyl]carbothioamide
Formule moléculaire : C₆H₁₂N₂S₄
Clé InChI : KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES : CN(C)C(=S)SSC(=S)N(C)C
Masse moléculaire (g/mol) : 240,42
CAS : 137-26-8
Forme : Poudre
Aspect (couleur) : Blanc à crème

Dosage (HPLC) : ≥96,0 %
Identification (FTIR) : Conforme
État physique : poudre
Couleur : beige
Odeur : inodore
Point de fusion/point de congélation :
Point/plage de fusion : 156 - 158 °C - litt.
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition : données non disponibles
Inflammabilité (solide, gaz) : Le produit n'est pas inflammable.
Inflammabilité (solides)
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible

Point d'éclair : 150,00 °C (coupelle ouverte)
Température d'auto-inflammation : données non disponibles
Température de décomposition : données non disponibles
pH : 6,75 à 20 °C
Viscosité:
Viscosité cinématique : données non disponibles
Viscosité dynamique : données non disponibles
Solubilité dans l'eau : 0,017 g/l à 20 °C - Ligne directrice d'essai 105 de l'OCDE
Coefficient de partage : n-octanol/eau : log Pow : 2,1
Pression de vapeur : données non disponibles

Densité : 1,36 g/cm³ à 20 °C
Densité relative : données non disponibles
Densité de vapeur relative : données non disponibles
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Non explosif
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité :
Solubilité dans d'autres solvants :
Acétone : 69,7 g/l à 25 °C
Benzène : 41,2 g/l à 25 °C

Tension superficielle : 70 mN/m à 21,5 °C
Constante de dissociation : 8,19 à 25 °C
PubChem CID : 5455
ChEBI : CHEBI :9495
Nom IUPAC : N,N-diméthylcarbamothioylsulfanyl N,N-diméthylcarbamodithioate
CAS : 137-26-8
Formule moléculaire : C₆H₁₂N₂S₄
Masse moléculaire (g/mol) : 240,416
Numéro MDL : MFCD00008325
Aspect : Poudre

État physique : solide
Solubilité : Soluble dans le CHCl₃ : 50 mg/ml
Conservation : Conserver à température ambiante
Point de fusion : 156-158° C (littérature)
Densité : 1,43 g/cm³ à 20 °C
Indice de réfraction : n₂₀D 1,68 (prédit)
Valeurs de pK : pKb : 0,87 (prédit)
CAS : 137-26-8
Densité : 1,3
Point d'éclair : 89 °C (192 °F)
Numéro MDL : MFCD00008325
Numéro ONU : UN3077

Indice Merck : 14 9371
Clé InChI : KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC : N,N-diméthylcarbamothioylsulfanyl N,N-diméthylcarbamodithioate
PubChem CID : 5455
Poids net de la formule : 240,43
Nom chimique ou matériau : Disulfure de tétraméthylthiurame
Point de fusion : 152 °C à 155 °C
Point d'ébullition : 129 °C (20 mmHg)

Formule moléculaire : C₆H₁₂N₂S₄
Beilstein : 1725821
SMILES : CN(C)C(=S)SSC(=S)N(C)C
Masse moléculaire (g/mol) : 240,416
ChEBI : CHEBI :9495
Aspect : Poudre cristalline blanche à jaune (la version commerciale peut être jaune clair).
Odeur : Odeur caractéristique de type soufre.
Densité : ~1,29 g/cm³ (à 25 °C)

Point de fusion : ~155-156 °C (certaines sources indiquent ~148-152 °C) ° C)
Point d'ébullition / décomposition : Il se décompose lorsqu'il est chauffé (il n'a pas de point d'ébullition normal).
Solubilité : Très peu soluble dans l'eau (~30 mg/L à 20 ° C)
Solubilité dans les solvants organiques : Soluble dans le benzène, le chloroforme (~230 g/L), l’acétone (~80 g/L). g/L);
légèrement soluble dans l'éther et l'éthanol (<10 g/L)
Pression de vapeur : très faible ; par exemple, ~0,000008 mmHg à 20 ° C
Autres caractéristiques : En raison de la liaison disulfure (S–S) et de la structure thiocarbamate,
Il peut se décomposer sous l'effet de l'acide/de la chaleur, libérant des oxydes de soufre, des oxydes d'azote, etc.

Formule chimique : C6H12N2S4
Masse molaire : 240,42 g·mol−1
Aspect : Poudre cristalline blanche à jaune
Odeur : Caractéristique
Densité : 1,29 g/cm³
Point de fusion : 155 à 156 °C (311 à 313 °F ; 428 à 429 K)
Point d'ébullition : se décompose
Solubilité dans l'eau : 30 mg/L
Pression de vapeur : 0,000008 mmHg (20 °C)

Autre (CASRN supprimé) : 1135443-08-1
ECHA EINECS - REACH Pré-Enregistrement : 205-286-2
FDA UNII : 0D771IS0FH
Site web de Nikkaji : J2.949A
Numéro Beilstein : 1725821
MDL : MFCD00008325
XlogP3-AA : 1,70 (est.)
Masse moléculaire : 240,43564000
Formule : C6H12N2S4
Aspect : solide cristallin blanc (est.)

Dosage : 95,00 à 100,00
Inscrit au Codex des produits chimiques alimentaires : Non
Point de fusion : 155,60 °C à 760,00 mm Hg
Point d'ébullition : 307,40 °C à 760,00 mmHg (est.)
Pression de vapeur : 1,720000 mmHg à 25,00 °C (estimation)
Point d'éclair : 283,00 °F. TCC (139,70 °C.) (est)
logP (o/w): 1,730
Soluble dans l'eau, 30 mg/L à 25 °C (exp)

Formule linéaire : (CH3)2NCSS2CSN(CH3)2
Numéro CAS : 137-26-8
Masse moléculaire : 240,43
Beilstein : 1725821
Numéro CE : 205-286-2
Numéro MDL : MFCD00008325
Code UNSPSC : 41116107
Identifiant de substance PubChem : 329756902
NACRES : NA.24

Nom chimique : Disulfure de tétraméthylthiurame
Nom commun : TMTD
Nom IUPAC : Bis(diméthylthiocarbamoyl) disulfure
Numéro CAS : 137-26-8
Numéro CE : 205-286-2
Formule moléculaire : C6H12N2S4
Masse moléculaire : 240,43 g/mol


PREMIERS SECOURS EN CAS DE DISULFIDE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAME (TMTD) :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Consultez un médecin.
Présentez cette fiche de données de sécurité au médecin présent.
*En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
Consultez un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
Lavez-vous les mains avec du savon et beaucoup d'eau.
Consultez un médecin.
*En cas de contact visuel :
Rincez abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin.
*En cas d'ingestion :
Rincez-vous la bouche à l'eau.
Consultez un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et de tout traitement spécial nécessaire :
Aucune donnée disponible


MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPUTS ACCIDENTELS DE DISULFIDE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAME (TMTD) :
-Précautions environnementales :
Empêcher toute fuite ou déversement supplémentaire si cela peut être fait sans danger.
Ne laissez pas le produit pénétrer dans les canalisations.
Tout rejet dans l'environnement doit être évité.
- Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage :
Ramassez et organisez l'élimination sans créer de poussière.
Balayez et pelletez.
Conserver dans des récipients appropriés et fermés en vue de leur élimination.


MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE DU DISULFIDE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAME (TMTD) :
- Moyens d'extinction :
*Moyens d'extinction appropriés :
Utilisez un jet d'eau, une mousse résistante à l'alcool, une poudre chimique sèche ou du dioxyde de carbone.
-Informations complémentaires :
Aucune donnée disponible


CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE au DISULFIDE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAME (TMTD) :
-Paramètres de contrôle :
--Ingrédients soumis à des paramètres de contrôle en milieu de travail :
-Contrôles d'exposition :
--Équipements de protection individuelle :
*Protection des yeux/du visage :
Visière de protection et lunettes de sécurité.
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Lavez-vous et séchez-vous les mains.
Contact complet :
Matière : caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact Splash :
Matière : caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
Combinaison complète de protection contre les produits chimiques.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Empêcher toute fuite ou déversement supplémentaire si cela peut être fait sans danger.
Ne laissez pas le produit pénétrer dans les canalisations.
Tout rejet dans l'environnement doit être évité.


MANIPULATION ET STOCKAGE DU DISULFIDE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAME (TMTD) :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :
*Mesures d'hygiène :
Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité industrielles.
Se laver les mains avant
pauses et à la fin de la journée de travail.
Conditions de stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités
*Conditions de stockage :
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.
À conserver dans un endroit frais.
**Classe de stockage :
Classe de stockage (TRGS 510) : 13 :
Solides incombustibles


STABILITÉ et RÉACTIVITÉ DU DISULFURE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAME (TMTD) :
-Réactivité:
Aucune donnée disponible
-Stabilité chimique :
Stable dans les conditions de stockage recommandées.
-Possibilité de réactions dangereuses :
Aucune donnée disponible
-Conditions à éviter :
Aucune donnée disponible
- Matériaux incompatibles :
Aucune donnée disponible

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