TYLOSE H 20 P2 agit comme agent épaississant et stabilisant.
TYLOSE H 20 P2 est un éther de cellulose non ionique à solubilité retardée pour garantir une solution sans grumeaux dans les systèmes aqueux.
TYLOSE H 20 P2 présente une compatibilité élevée avec d'autres matières premières telles que les tensioactifs.
CAS : 9004-62-0
MF : C29H52O21
PM : 0
EINECS : 618-387-5
Synonymes
Éther de 2-hydroxyéthylcellulose ; ah15 ; aw15 (polysaccharide) ; aw15 [polysaccharide] ; bl15 ; cellosize ; L’éther de 2-hydroxyéthylcellulose renforce le tableau d’apparence ; 5-[6-[[3,4-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-5-méthoxyoxan-2-yl]oxyméthyl]-3,4-dihydroxy-5-[4-hydroxy-3-(2-hydroxyéthoxy)-6-(hydroxyméthyl)-5-méthoxyoxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)-2-méthyloxane-3,4-diol
Le TYLOSE H20P2 est utilisé dans les colorations capillaires, les laits pour le corps, les fonds de teint liquides et les produits solaires. Le TYLOSE H 20 P2 est un épaississant organique pour encre aqueuse à base d'éthers de cellulose, couramment utilisé. Il s'agit d'un composé non ionique hydrosoluble, doté d'une bonne capacité d'épaississement, dégradé par l'oxygène, les acides et les enzymes, et réticulable par Cu2+ en milieu alcalin.
Il est stable thermiquement, ne gélifie pas et ne précipite pas en milieu acide. Il possède une bonne capacité filmogène. La solution aqueuse peut former un film transparent. Elle est issue de la réaction de la cellulose alcaline avec l'oxyde d'éthylène et possède des propriétés épaississantes, émulsifiantes, adhésives, de suspension, filmogènes, de maintien de l'humidité et de protection colloïdale.
L'épaississant joue un rôle accru dans l'encre aqueuse.
L'ajout d'un épaississant augmente la viscosité de l'encre, ce qui améliore sa stabilité physique et chimique. Grâce à cette viscosité accrue, la rhéologie de l'encre peut être contrôlée lors de l'impression. Le pigment et la charge de l'encre ne précipitent pas facilement, ce qui augmente la stabilité au stockage de l'encre aqueuse.
L'agent épaississant est un matériau à base de cellulose et/ou de poly(alcool vinylique). Les substances cellulosiques peuvent être la méthylcellulose, l'éthylcellulose, l'hydroxyméthylcellulose, la carboxyméthylcellulose, l'hydroxypropylcellulose, l'hydroxyéthylcellulose et l'hydroxypropylméthylcellulose ; le poly(alcool vinylique) peut être une ou plusieurs espèces de polyéthylène 400, 600, 800, 1 000, 1 600, 2 000, 4 000 ou 6 000.
L'hétaamidon, un autre colloïde non protéique, est un mélange complexe d'amylopectines éthoxylées dont le poids moléculaire varie de 10 à 1 000 kDa (poids moléculaire moyen : environ 450 kDa).
Lorsqu'il est perfusé en solution à 6 %, l'hétaamidon a une activité proche de celle de l'albumine humaine.
Cependant, les poids moléculaires plus élevés augmentent le temps de résidence intravasculaire du TYLOSE H 20 P2 ainsi que ses effets d'expansion plasmatique par rapport à l'albumine.
L'hétastarch étant produit synthétiquement, le TYLOSE H 20 P2 se dégrade plus lentement et est moins antigénique que les autres colloïdes.
Malgré ces avantages, l'hétastarch est assez coûteux et ne possède pas de capacité de transport d'oxygène.
Le TYLOSE H 20 P2 est un polymère hydrosoluble non ionique dérivé de la cellulose.
Le TYLOSE H 20 P2 a diverses applications industrielles, commerciales et pharmaceutiques.
Le TYLOSE H 20 P2 est un agent gélifiant et épaississant dérivé de la cellulose.
Le TYLOSE H 20 P2 est largement utilisé dans les cosmétiques, les solutions de nettoyage et autres produits ménagers.
Le TYLOSE H 20 P2 et la méthylcellulose sont fréquemment utilisés avec des médicaments hydrophobes dans les formulations de capsules, afin d'améliorer leur dissolution dans les fluides gastro-intestinaux.
Ce processus est appelé hydrophilisation.
Le TYLOSE H 20 P2 est également largement utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière comme additif pour boues de forage sous le nom de HEC, ainsi que dans des applications industrielles, comme les peintures et revêtements, les céramiques, les adhésifs, la polymérisation en émulsion, les encres, la construction, les baguettes de soudure, les crayons et les mastics.
Le TYLOSE H 20 P2 peut être l'un des principaux ingrédients des lubrifiants personnels à base d'eau.
Le TYLOSE H 20 P2 est également un ingrédient clé dans la formation de grosses bulles, car il possède la capacité de se dissoudre dans l'eau et confère également une résistance structurelle aux bulles de savon.
Parmi d'autres produits chimiques similaires, le TYLOSE H 20 P2 est souvent utilisé comme slime (et gunge, au Royaume-Uni).
Le TYLOSE H 20 P2 est un épaississant couramment utilisé dans les formulations de peintures et de revêtements.
Les épaississants TYLOSE H 20 P2 sont utilisés dans les formulations de peintures et de revêtements pour augmenter la viscosité de la peinture et améliorer ses propriétés d'écoulement et d'étalement.
Le TYLOSE H 20 P2 est un épaississant organique à base d'éther de cellulose, couramment utilisé pour les encres aqueuses.
Le TYLOSE H 20 P2 est un composé non ionique hydrosoluble.
Il possède un bon pouvoir épaississant pour l'eau et peut être dégradé par l'oxygène, les acides et les enzymes.
Il peut être réticulé par Cu2+ dans des conditions chimiques.
Il est stable à la chaleur, ne gélifie pas à la chaleur, ne précipite pas en milieu acide et possède de bonnes propriétés filmogènes.
La solution aqueuse de TYLOSE H 20 P2 peut former un film transparent, formé par l'interaction de la cellulose alcaline et de l'oxyde d'éthylène.
Le TYLOSE H 20 P2 possède des propriétés d'épaississement, d'émulsification, d'adhérence, de suspension, de formation de film, de rétention d'humidité et de protection colloïdale.
Les épaississants présents dans les encres aqueuses ont pour fonction de les épaissir.
Propriétés chimiques du TYLOSE H 20 P2
Point de fusion : 288-290 °C (déc.)
Densité : 0,75 g/mL à 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente : 350 kg/m3
Température de stockage : 2-8 °C
Solubilité H₂O : ≤ 5 % en poids à 20 °C
Forme : poudre
Couleur : poudre brun clair
Odeur : inodore
PH : pH (20 g/l, 25 °C) : 5,0~8,0
Source biologique : lapin
Solubilité dans l’eau : presque transparent
Merck : 14,4673
Stabilité : stable. Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures d'acides et les anhydrides d'acides.
InChI : InChI=1S/C₂9H₂O₂/c₁-10-15(34)16(35)24(13(8-33)45-10)49-28-20(39)18(37)25(50-29-26(43-5-4-30)21(40)23(42-3)12(7-32)47-29)14(48-28)9-44-27-19(38)17(36)22(41-2)11(6-31)46-27/h₁-40H,4-9H₂,1-3H₃
Clé InChI : CWSZBVAUYPTXTG-UHFFFAOYSA-N
Base de données CAS Référence : 9004-62-0 (Référence base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : TYLOSE H 20 P2 (9004-62-0)
Le TYLOSE H 20 P2 est un solide fibreux ou pulvérulent blanc à jaunâtre, non toxique, insipide et soluble dans l'eau.
Insoluble dans les solvants organiques courants.
Il possède des propriétés telles qu'épaississant, suspensif, adhésif, émulsifiant, dispersant et hydrofuge.
Il est possible de préparer des solutions de différentes viscosités.
Il présente une excellente solubilité des sels dans l'électrolyte.
Le TYLOSE H 20 P2 est soluble dans l'eau chaude ou froide et ne précipite pas à haute température ni à l'ébullition. Il présente donc une large gamme de caractéristiques de solubilité et de viscosité, ainsi que des propriétés gélifiantes non thermiques.
Le TYLOSE H 20 P2 est un matériau polymère non ionique compatible avec une large gamme d'autres polymères hydrosolubles, tensioactifs et sels. Il constitue un excellent épaississant colloïdal pour les solutions diélectriques à haute concentration.
La capacité de rétention d'eau du TYLOSE H 20 P2 est deux fois supérieure à celle de la méthylcellulose et offre une meilleure régulation de l'écoulement. Le pouvoir dispersant de l'hydroxyéthylcellulose est comparable à celui de la méthylcellulose et du TYLOSE H 20 P2.
Son pouvoir dispersant spécifique est le plus faible, mais sa capacité colloïdale protectrice est la plus forte.
Utilisations
1. Le TYLOSE H 20 P2 est utilisé par craquage pour extraire des agents dispersants polymérisés tels que les fluides de fracturation de gels à base d'eau et d'huile, le polystyrène et le polychlorure de vinyle.
Il est également utilisé comme épaississant du latex dans l'industrie de la peinture, comme hygrostat dans l'industrie électronique, comme anticoagulant du ciment et comme agent de rétention d'eau dans le secteur de la construction.
Glaçage dans l'industrie céramique et liant pour dentifrice.
Également largement utilisé dans de nombreux domaines tels que l'impression et la teinture, le textile, le papier, les produits pharmaceutiques, la santé, l'alimentation, les cigarettes, les pesticides et les agents extincteurs.
2. Utilisé comme fluide de forage à base d'eau, comme épaississant et réducteur de filtrat pour les fluides de complétion, cet agent épaississant a un effet évident sur les fluides de forage en saumure.
Peut également être utilisé comme réducteur de filtrat pour le ciment des puits de pétrole.
Réticulation avec des ions métalliques polyvalents pour former un gel.
3. Comme tensioactifs, colloïdes protecteurs, stabilisateurs d'émulsion en combinaison avec des émulsions telles que le chlorure de vinyle, l'acétate de vinyle, et comme agent poisseux, dispersant et stabilisateur de dispersion d'émulsion.
Largement utilisé dans de nombreux domaines tels que les revêtements, les fibres, la teinture, le papier, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les pesticides.
Il trouve de nombreuses applications dans l'exploitation pétrolière et l'industrie mécanique. 4. En tant que tensioactifs, agent épaississant pour latex, colloïde protecteur, fluide de fracturation pour l'exploitation pétrolière, agents dispersants pour polystyrène et chlorure de polyvinyle, etc.
TYLOSE H 20 P2 est un épaississant, un colloïde protecteur, un liant, un stabilisant et un agent de suspension.
TYLOSE H 20 P2 est obtenu à partir de pâte de bois. Copyright 2014 Cengage Learning.
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Applications pharmaceutiques
TYLOSE H 20 P2 est un polymère hydrosoluble non ionique largement utilisé dans les formulations pharmaceutiques.
Le TYLOSE H 20 P2 est principalement utilisé comme épaississant dans les formulations ophtalmiques et topiques, mais il est également utilisé comme liant et agent de pelliculage pour les comprimés.
Le TYLOSE H 20 P2 est présent dans les préparations lubrifiantes pour la sécheresse oculaire, l'entretien des lentilles de contact et la sécheresse buccale.
La concentration de TYLOSE H 20 P2 utilisée dans une formulation dépend du solvant et du poids moléculaire du grade.
Le TYLOSE H 20 P2 est également largement utilisé en cosmétique.
Méthodes de production
1. La cellulose alcaline est un polymère naturel dont chaque cycle fibreux contient trois groupes hydroxyles, la réaction hydroxyle la plus active donnant le TYLOSE H 20 P2.
Des fibres de coton ou de la farine de pulpe raffinée ont été immergées dans 30 % de soude caustique liquide, puis extraites pour être pressées après une demi-heure. Eau pressée contenant de la soude à 1:2,8, puis pulvérisée.
De la cellulose alcaline pulvérisée a été ajoutée dans le réacteur, scellée, mise sous vide, puis additionnée d'azote. L'opération de mise sous vide et d'ajout d'azote a été répétée pour remplacer l'atmosphère du réacteur.
L'oxyde d'éthylène liquide prérefroidi a été pressé, puis de l'eau de refroidissement a été pompée dans la chemise du réacteur, maintenue à environ 25 °C et laissée à réagir pendant 2 heures. Le produit brut TYLOSE H 20 P2 a été obtenu.
Le produit brut a été lavé à l'alcool, additionné d'acide acétique pour ajuster le pH à 4-6, puis de glyoxal pour réticuler et vieillir.
Ensuite, le produit a été lavé à l'eau, déshydraté par centrifugation, séché et broyé pour obtenir de l'hydroxyéthylcellulose.
Consommation de matières premières (kg/t) : linter ou farine de pulpe : 730-780, soude caustique liquide (30 %) : 2 400, oxyde d’éthylène : 900, alcool (95 %) : 4 500, acide acétique : 240, glyoxal (40 %) : 100-300.
2. Le linter de coton ou la farine de pulpe raffinée, matière première, a été immergé dans de la soude caustique liquide à 30 %, puis extrait après une demi-heure pour être pressé.
Après avoir pressé de l’eau contenant de la soude (1 : 2,8), de la cellulose alcaline pulvérisée a été ajoutée dans le réacteur, scellée et mise sous vide. L’azote a été ajouté pour remplacer toute l’atmosphère du réacteur. L’oxyde d’éthylène liquide prérefroidi a été pressé.
Lors du refroidissement, la température a été maintenue à 25 °C et la réaction a duré 2 heures pour obtenir l’hydroxyéthylcellulose brute.
Le produit brut a été lavé à l’éthanol et de l’acide acétique a été ajouté pour ajuster le pH à 4-6. Ajout de glyoxal pour réticulation et vieillissement, lavage rapide à l'eau, déshydratation centrifuge, séchage, broyage, obtention d'hydroxyéthylcellulose à faible teneur en sel.
Méthodes de production
Une forme purifiée de cellulose est mise à réagir avec de l'hydroxyde de sodium pour produire une cellulose alcaline gonflée, chimiquement plus réactive que la cellulose non traitée.
La cellulose alcaline est ensuite mise à réagir avec de l'oxyde d'éthylène pour produire une série d'éthers d'hydroxyéthylcellulose.
La manière dont l'oxyde d'éthylène est ajouté à la cellulose peut être décrite par deux termes : le degré de substitution (DS) et la substitution molaire (MS).
Le DS désigne le nombre moyen de positions hydroxyles sur l'unité anhydroglucose ayant réagi avec l'oxyde d'éthylène.
Comme chaque unité anhydroglucose de la molécule de cellulose possède trois groupes hydroxyles, la valeur maximale du DS est de 3.
Le MS est défini comme le nombre moyen de molécules d'oxyde d'éthylène ayant réagi avec chaque unité anhydroglucose.
Une fois qu'un groupe hydroxyéthyle est attaché à chaque unité, TYLOSE H 20 P2 peut réagir avec d'autres groupes pour former un mélange de bout en bout.
Cette réaction peut se poursuivre et il n'existe aucune limite théorique pour la spectrométrie de masse.