Gel de silice CAS#112926-00-8
Absorption d'humidité excellente : Le gel de silice absorbe rapidement l'humidité de l'air, ce qui en fait un agent desséchant idéal pour les dessiccateurs, l'emballage et les applications de contrôle de l'humidité.
Indicateur d'humidité changeant de couleur : Lorsqu'il est dopé avec des sels de cobalt, le gel de silice change de couleur, passant du bleu (sec) au rose (humide), fournissant une indication visuelle claire de la saturation et de la nécessité de régénération.
Support de catalyseur haute performance : Sa structure poreuse tridimensionnelle rigide fait du gel de silice un excellent matériau de support pour les catalyseurs, en particulier dans les systèmes Ziegler–Natta, permettant une formation uniforme de particules de polymère.
Plusieurs formes structurelles disponibles : Proposé sous forme d'aquagel, de xérogel ou d'aérogel, le gel de silice offre des structures de pores flexibles et des options de traitement pour répondre à divers besoins industriels et de laboratoire.
Gel de silice CAS#112926-00-8
Le gel de silice est produit par coagulation d'un sol de silicate de sodium, puis par séchage par chauffage. Le gel rigide obtenu est largement utilisé comme agent dessiccant et comme matériau de support pour les catalyseurs en raison de sa forte capacité à absorber l'humidité de l'air. Dans les dessiccateurs et les applications d'emballage, le gel de silice est souvent traité avec un indicateur au sel de cobalt qui change de couleur pour indiquer son état d'humidité : bleu lorsqu'il est sec et rose après avoir absorbé de l'eau, signalant qu'une régénération par chauffage est nécessaire.
Le gel de silice est constitué d'un réseau tridimensionnel de silice colloïdale et est couramment utilisé comme support pour les sites actifs de titane (III) dans les catalyseurs Ziegler–Natta. Sa structure permet une fragmentation contrôlée, produisant des particules de polymère uniformes avec une distribution de taille étroite et une densité apparente élevée.
Selon l'état des pores, le gel de silice peut être classé en trois types : l'aquagel, dont les pores sont remplis d'eau ; le xérogel, formé par évaporation de la phase liquide des pores ; et l'aérogel, obtenu en éliminant le solvant par extraction supercritique.
Propriétés chimiques du gel de silice
| Point de fusion | 1610°C |
| Point d'ébullition | 2230℃ |
| densité volumique | 750-800 kg/m³ |
| densité | 2.6 |
| Fp | 23°C |
| température de stockage. | 2-8°C |
| formulaire | poudre ou granulés |
| Gravité spécifique | 0,88 g/ml |
| couleur | bleu |
| Odeur | Inodore |
| PH | ~6,8 (suspension aqueuse à 10 %) |
| Plage de pH | Environ 7,0 |
| Solubilité dans l'eau | Insoluble dans l'eau |
| Sensibilité hydrolytique | 6 : forme un hydrate irréversible |
| Merck | 148 493 |
| Fonctions des ingrédients cosmétiques | OPACIFIANT |
| ABSORBANT | |
| ABRASIF | |
| CONTRÔLE DE LA VISCOSITÉ | |
| ANTIagglomérant | |
| GROUPEMENT | |
| Référence de la base de données CAS | 112926-00-8 |
| Système d'enregistrement des substances de l'EPA | Gel de silice, précipité, sans cristaux (112926-00-8) |
Informations de sécurité
| Codes de danger | Xi,T,N,Xn |
| Déclarations de risques | 20-37-42/43-49-36/37-48/20-51/53-68-50/53-41-22-60 |
| Déclarations de sécurité | 22-24/25-45-36/37-53-26-36-61-60-39 |
| CEO | B |
| VLEP | TWA : 6,0 mg/m³ |
| RIDADR | 1993 |
| WGK Allemagne | 2 |
| RTECS | VV7315000 |
| F | 3 |
| Remarque sur les dangers | Nocif/Irritant |
| TSCA | Oui |
Application du produit : Gel de silice CAS#112926-00-8
Le gel de silice est largement utilisé comme phase stationnaire en chromatographie sur couche mince préparative (CCM) sur plaques de verre et en CCM analytique sur feuilles d'aluminium. Il est également couramment appliqué en chromatographie sous vide, en chromatographie sur colonne et en CCM pour les processus de séparation et de purification.
Le gel de silice avec une taille de particules de 40 à 63 microns (CAS#112926-00-8) convient à diverses applications en synthèse organique et en recherche en laboratoire. De plus, il est utilisé pour la comparaison des performances des adsorbants mésoporeux de type MCM-41.
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