Acide isononanoïque

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Acide isononanoïque
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L'acide isononanoïque (INA / acide 3,5,5-triméthylhexanoïque, CAS 26896-18-4) est un acide carboxylique en C9 ramifié dérivé d'Oxo- - formule C₉H₁₈O₂, MW 158,24 g/mol, indice d'acide ~ 354,5 mg KOH/g (théorique). Pureté supérieure ou égale à 99,5 % d'acide C9 (99,93 % réel) ; couleur Pt-Co Inférieur ou égal à 15 (réel 3,2 — blanc d'eau) ; eau Inférieur ou égal à 0,10% (réel 0,01%). Utilisations principales : synthèse de lubrifiants esters de polyol TMP/pentaérythritol, production de sels d'isononanoate métalliques (sécheurs de cobalt, de zirconium et de bismuth ; catalyseurs PU) et composants stabilisants de PVC Ca-Zn. Pas Repr. 1B ; pas HAP ; pas REACH SVHC - contrastant directement avec le 2-EHA (Repr. 1B, SVHC).
Classification des produits
Plastifiants
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Description

Pas de CMR · Pas de Repr. 1B · Pas de REACH SVHC · Pas d'annexe XIV/XVII · Non-HAP · Listé TSCA - Profil réglementaire propre par rapport au 2-EHA :L'acide isononanoïque (CAS 26896-18-4) ne porte que la classification d'irritant léger selon le CLP de l'UE (Skin Irrit. 2 H315 ; Eye Irrit. 2 H319) -pas de Repr. 1B, non cancérigène, non mutagène. Contraste directement avec l'acide 2-éthylhexanoïque (2-EHA, CAS 149-57-5), qui porte Repr. 1B (H360D), la liste US HAP et le statut de candidat REACH SVHC. INA ne figure pas sur la liste des candidats REACH SVHC ; non soumis à l'annexe XIV ou à l'annexe XVII de REACH. Confirmé non-HAP (EPA CompTox), répertorié TSCA. Point d'éclair ~105-113 degrés - Liquide combustible classe III-B. Sinolook fournit une FDS CLP UE, une confirmation d'enregistrement REACH, une déclaration non-HAP et une lettre TSCA avec chaque expédition.

Oxo-Acide C9 carboxylique ramifié dérivé · Repr. 1B-Alternative gratuite au 2-EHA · Ester synthétique · Sels métalliques · Stabilisant PVC

INA - Acide isononanoïque

(Acide 3,5,5-triméthylhexanoïque / Acide iso-C9 / Acide isononanoïque 99,5 %)

N° CAS 26896-18-4  (Acide C9 ramifié mixte dérivé d'Oxo- ; isomère primaire CAS 3302-10-1)
Numéro CE 248-191-6
Nom IUPAC (isomère dominant) Acide 3,5,5-triméthylhexanoïque(Chaîne principale C6 avec 3 substituants méthyle -pas"acide triméthylheptanoïque")
Formule moléculaire / MW C₉H₁₈O₂ / 158,24 g/mol
Itinéraire de production Procédé Oxo : hydroformylation d'oléfines en C8 → aldéhyde en C9 →oxydation→ Acide carboxylique C9 (isomères ramifiés)
Classification CLP UE Irritation cutanée. 2 (H315) Irritation oculaire. 2 (H319) ✓ Pas de CMR / Pas de répétition. 1B
REACH / SVHC / HAP ✓ Pas de SVHC ✓ Pas d'Annexe XIV/XVII ✓ Non-HAP · Répertorié TSCA
Avantages clés en matière de qualité Pt-Co Inférieur ou égal à 15 (3.2 - eau-blanche réelle) Acide C9 Supérieur ou égal à 99,50 % (réel 99,93 %) Eau Inférieur ou égal à 0,10 % (réel 0,01 %)

Qu’est-ce que l’acide isononanoïque ? L'alternative gratuite Repr. 1B-à l'acide 2-éthylhexanoïque

Acide isononanoïque (INA, CAS 26896-18-4)est un acide carboxylique C9 à chaîne ramifiée-de haute pureté de formule moléculaire C₉H₁₈O₂ et de poids moléculaire de 158,24 g/mol, produit par leProcessus Oxo- hydroformylation d'oléfines en C8 (isooctène ou fractions mixtes d'oléfines en C8 issues de l'oligomérisation du propylène ou du butylène) suivie d'une oxydation à l'air des intermédiaires aldéhydes en C9 résultants. Le produit dominant estAcide 3,5,5-triméthylhexanoïque (CAS 3302-10-1, structure : (CH₃)₃C–CH₂–CH(CH₃)–COOH), qui représente supérieur ou égal à 99 % du produit par GC ; le CAS commercial 26896-18-4 désigne cet acide C9 ramifié mixte dérivé d'Oxo-dans son ensemble. L'INA est un liquide incolore et clair avec une densité de 895 à 905 kg/m³, un point d'ébullition d'environ 215 à 220 degrés et une couleur extrêmement faible de Pt-Co 3,2 (réel) - essentiellement blanc d'eau.

La valeur commerciale déterminante de l'INA réside dans sa position deacide carboxylique réglementaire-à chaîne C8/C9 propre pour la synthèse de lubrifiants esters et la production de sels de carboxylate métallique- occupant l'espace que l'acide 2-éthylhexanoïque (2-EHA, CAS 149-57-5) a historiquement dominé, mais sans les responsabilités réglementaires critiques du 2-EHA : le 2-EHA porteRepr. 1B (H360D), liste US HAP et statut de candidat REACH SVHC. L'INA ne propose rien de tout cela. Cette séparation réglementaire permet aux acheteurs de synthétiser des sels d'isononanoate métallique (isononanoates de cobalt, de zirconium, de bismuth et de cérium), des lubrifiants d'esters de polyol (triisononanoate de TMP, tétraisononanoate de PE) et des composants stabilisants de PVC Ca-Zn sans les obligations de divulgation de la chaîne d'approvisionnement Repr. 1B et de gestion de la sécurité des travailleurs qu'imposent les dérivés du 2-EHA.

L'INA occupe une position précise dans la série des acides ramifiés entre le 2-EHA (C8, AV ~389 mg KOH/g, Repr. 1B) et l'acide néodécanoïque (NDA, C10, AV ~326 mg KOH/g, carbone alpha quaternaire). Son indice d'acide d'environ 354,5 mg KOH/g (théorique pour le 3,5,5-TMH pur) confère à l'INA une efficacité de charge acide supérieure à celle du NDA par kilogramme en synthèse, tandis que son carbone alpha secondaire (par rapport au quaternaire du NDA) offre une stabilité hydrolytique adéquate pour les applications de siccatif de revêtement à base de solvant et de lubrifiants à base d'ester synthétique. l'INACouleur Pt-Co 3,2 (réelle)- obtenu grâce à-distillation sous vide poussé et purification au charbon actif - produit de l'eau-des concentrés siccatifs de sels métalliques blancs et des lubrifiants à base d'esters clairs sans décoloration post-réaction.

ℹ La nomenclature IUPAC - « Acide 3,5,5-triméthylhexanoïque » est correcte ; "L'acide triméthylheptanoïque" est une erreurCAS 26896-18-4 désigne l'acide isononanoïque - un mélange commercial d'isomères d'acide carboxylique en C9 ramifié dans lequelAcide 3,5,5-triméthylhexanoïque (CAS 3302-10-1)est la composante dominante. Le nom IUPAC "acide 3,5,5-triméthylhexanoïque" est correct : la chaîne principale est l'acide hexanoïque (C6) portant des substituants méthyle aux positions 3, 5 et 5. Le nom alternatif "acide triméthylheptanoïque" (impliquant une chaîne principale à sept carbones) qui apparaît dans certains documents du fournisseur est unerreur de dénomination systématiqueet ne doit pas être utilisé dans les dépôts réglementaires, les enregistrements REACH ou les contrats d'approvisionnement. Référence de l'indice d'acide : AV théorique pour le 3,5,5-TMH pur (MW 158,24 g/mol)=56,100 / 158.24 =354,5 mg KOH/g. Utilisez l'AV vérifié COA-pour la stœchiométrie de synthèse plutôt que n'importe quelle valeur nominale. Des valeurs nettement supérieures à 354,5 mg KOH/g dans les résultats rapportés peuvent indiquer des impuretés acides de - MW inférieur ou des artefacts analytiques.
⚠ INA (acide, CAS 26896-18-4) vs Isononanol (alcool, CAS 27458-93-1) – Le DINP utilise l'alcool, pas cet acideUne confusion courante en matière d'approvisionnement :Le DINP (phtalate de diisononyle) est produit à partir d'isononanol (alcool ramifié en C9, CAS 27458-93-1), et non à partir d'acide isononanoïque.. Les deux sont des produits du procédé Oxo-mais par des voies différentes : hydroformylation de l'oléfine C8 suivie dehydrogénationde l'aldéhyde C9 → isononanol (l'alcool) ; hydroformylation suivie deoxydationde l'aldéhyde C9 → acide isononanoïque (ce produit). INA (l'acide) est estérifié avecalcoolspour produire des lubrifiants et des plastifiants esters d'isononanoate. Les acheteurs recherchant leprécurseur d'alcool pour la synthèse du DINPdevrait provenir de l'isononanol (CAS 27458-93-1), et non de cet acide.

Propriétés physiques et spécifications de l'INA

Couleur (Pt-Co)
Inférieur ou égal à 15 (réel 3,2)
eau-blanche ; GB/T 3143 -1982 ; permet des siccatifs à sel métallique blanc d'eau et des lubrifiants à base d'ester transparents
Teneur en acide C9 (GC)
Supérieur ou égal à 99,50 % (réel 99,93 %)
pureté acide totale; Méthode GC ; la valeur réelle du test dépasse largement les spécifications
Teneur en 3,5,5-TMH (GC)
Supérieur ou égal à 99,00 % (réel 99,93 %)
composition isomérique; CG ; la double vérification GC donne à la fois une pureté totale et un profil isomère
Teneur en eau
Inférieur ou égal à 0,10 % (réel 0,01 %)
Karl Fischer ; GB/T 6283 -2008 ; quasi-anhydre : critique pour la stabilité hydrolytique du lubrifiant ester
Indice d'acide
Supérieur ou égal à 340 mg KOH/g
3,5,5-TMH pur théorique : ~354,5 mg KOH/g ; GB/T 7304-2014 ; utiliser la valeur COA pour la stœchiométrie
Densité (kg/m³, 20 degrés)
895-905 (réel 898,6)
SH/T0604-2000 ; liquide clair incolore; faible viscosité (~ 5 à 8 mPa·s à 20 degrés)
Point d'éclair
~105-113 degrés
Liquide combustible classe III-B ; inférieur à 2-EHA (~ 116 degrés) et NDA (~ 140 degrés) ; stockage de combustibles standard
Point d'ébullition / pKa
~215-220 degrés / ~4,9
acide carboxylique aliphatique faible; entièrement miscible avec les solvants organiques ; solubilité dans l'eau ~0,3 g/L
Indice de réfraction
~1.420–1.425
n20/J ; signalé sur COA pour la vérification de l'identité et la vérification de la cohérence des lots
Paramètre Spécification Réel / Typique Méthode d'essai/Remarque
Apparence Liquide clair incolore Incolore, blanc d'eau- Pas de turbidité, pas de matières en suspension ; légère odeur caractéristique d'acide gras
Teneur en acide C9 Supérieur ou égal à 99,50% 99.9294% CG ; vérification de la pureté de l'acide carboxylique C9 ramifié total
Teneur en 3,5,5-TMH Supérieur ou égal à 99,00 % 99.9287% CG ; composition isomérique - double vérification GC de la pureté totale et de la teneur en isomères dominants
Teneur en eau Inférieur ou égal à 0,10% 0.01% Karl Fischer ; GB/T 6283 -2008 ; presque anhydre; l'eau résiduelle favorise l'hydrolyse des esters dans les lubrifiants pour compresseurs
Couleur (Pt-Co) Inférieur ou égal à 15 3.2 GB/T 3143 -1982 ; eau-blanche ; permet des siccatifs à sels métalliques de couleur-de qualité supérieure et des lubrifiants à base d'ester blanc d'eau
Indice d'acide Supérieur ou égal à 340 mg KOH/g ~352 à 358 mg de KOH/g GB/T 7304-2014 ; théorique pour le 3,5,5-TMH pur : 354,5 mg KOH/g ; utiliser la valeur COA pour la stœchiométrie
Densité (kg/m³, 20 degrés) 895–905 898,6 kg/m³ SH/T0604-2000 ; ≈0,895-0,905 g/cm³
Point d'éclair ~105-113 degrés ~108 degrés Liquide combustible classe III-B ; inférieur à 2-EHA (~ 116 degrés) et NDA (~ 140 degrés) ; appliquer un stockage de combustible standard
Point d'ébullition ~215-220 degrés 217 degrés À 760 mmHg ; distillation à pression réduite utilisée dans la purification du processus Oxo
Indice de réfraction ~1.420–1.425 ~1.422 n20/J ; fait rapport sur le COA ; confirmation d'identité aux côtés de GC et de densité
CLP UE Pas de CMR ✓ Légèrement irritant seulement H315 / H319 Gants standards en nitrile + protection oculaire adéquate ; pas de Repr. 1B ; aucun étiquetage des mélanges dangereux CMR déclenché
Conditionnement Fût en acier galvanisé de 200 kg / IBC de 1000 kg Camion-citerne disponible Évitez les récipients en alliage de cuivre/aluminium ; compatible acier galvanisé et PEHD ; durée de conservation 12 mois

Applications INA - Lubrifiants, sels métalliques, stabilisants PVC et plus encore

1. Synthèse de lubrifiants à base d'esters synthétiques - Esters de TMP et d'isononanoate de pentaérythritol

Triisononanoate de TMP PE Tétraisononanoate Lubrifiant de réfrigération Huile pour compresseur Huile pour turbines

La principale application du lubrifiant INA est en tant que composant acide danshuiles de base d'esters de polyol- triisononanoate de triméthylolpropane (TMP) et tétraisononanoate de pentaérythritol (PE) - qui sont des lubrifiants esters synthétiques haute-performances pour les huiles de turbine, les lubrifiants pour compresseurs à vis alternatifs et rotatifs, les lubrifiants pour l'aviation et les lubrifiants pour la réfrigération. La chaîne ramifiée de l'isononanoate C9 apporte plusieurs avantages en termes de performances :point d'écoulement bas(triisononanoate de TMP généralement inférieur à −40 degrés - supérieur aux esters de polyol acide C9 à chaîne droite - );indice de viscosité élevé(la chaîne ramifiée permet un amincissement thermique plus progressif) ;bonne stabilité thermique-oxydative; et faible volatilité (contribution moléculaire de 158,24 g/mol par unité INA).

Pourlubrifiants pour compresseurs de réfrigération- où les lubrifiants à base d'esters synthétiques ont largement remplacé les huiles minérales dans les systèmes réfrigérants HFC et HFO modernes. - Les esters TMP et PE à base d'INA- offrent une excellente miscibilité avec les réfrigérants HFC polaires (R-134a, R-410A, R-32, R-1234yf), une bonne fluidité à basse température pour le démarrage à froid dans la réfrigération commerciale, et stabilité hydrolytique adéquate pour les environnements de compresseurs hermétiquement fermés.Teneur en eau de l'INA inférieure ou égale à 0,10 % (réel 0,01 %)est ici directement critique : l'eau résiduelle dans l'acide favorise l'hydrolyse des esters catalysée par l'acide pendant le fonctionnement du compresseur, générant de l'acide libre qui corrode les composants en cuivre et en fer du compresseur.

Signification des couleurs pour la production de lubrifiants :La couleur Pt-Co 3,2 (réelle) d'INA permet d'obtenir des huiles de base lubrifiantes esters qui répondent aux spécifications de couleur ASTM inférieures ou égales à 0,5 (eau-blanc à jaune pâle) pour les huiles de turbine et les huiles de compresseur de qualité supérieure sans traitement de décoloration post-réaction -, réduisant ainsi les coûts de production et évitant l'inversion de couleur pendant le stockage.

2. Synthèse de sel d'isononanoate métallique - séchoirs, catalyseurs PU et co- stabilisants PVC

Sécheur Cobalt / Zirconium Catalyseur d'unité centrale de bismuth Cérium Cobalt-Sécheur gratuit Solubilité dans l'huile C9 > C8

Sels de carboxylate métallique d'INA -isononanoates métalliquesLes - sont des analogues structurels directs de la famille bien établie des 2-éthylhexanoates (octoates) métalliques, mais avec une unité méthylène supplémentaire (C9 vs C8). Ce carbone supplémentaire fournitune plus grande solubilité dans l'huiledans des solvants d'hydrocarbures aliphatiques, permettant la production de solutions de sels métalliques plus concentrées (concentrés plus secs à 6-18 % de métal) pour les additifs liquides de revêtement alkyde et PU. Le volume lipophile légèrement plus grand de l'anion isononanoate C9 améliore également la stabilité à basse température -des solutions concentrées plus sèches, réduisant ainsi les précipitations dans le stockage climatique froid-.

Sel de métal Métal % Fonction principale vs Octoate (C8) Avantage
Isononanoate de cobalt 6 à 12 % de Co Du primaire au-sécheur (revêtements alkydes) Solubilité accrue dans l’huile (C9 vs C8)
Isononanoate de zirconium 12 à 18 % de Zr Séchoir de surface/durcissement ; remplacement du cobalt Une solubilité plus élevée dans l’huile ; stable à l'hydrolyse
Isononanoate de zinc 12 à 18 % de zinc Séchoir auxiliaire ; Co-stabilisant PVC La chaîne C9 améliore la compatibilité des formulations
Isononanoate de calcium 4 à 10 % de Ca Via-activateur plus sec ; Co-stabilisant PVC La chaîne C9 améliore la compatibilité
Isononanoate de bismuth 15 à 25 % de Bi Catalyseur PU sans-étain et sans-cobalt Bi% élevé réalisable ; profil CMR favorable ✓
Isononanoate de cérium ~15% Ce Sécheur primaire stable aux UV-sans cobalt- Technologie avancée sans cobalt- ✓
Remarque sur l'isononanoate de cobalt :L'isononanoate de cobalt, comme tous les sels de carboxylate de cobalt, porte le Repr. 1B duion cobalt- indépendant du ligand carboxylate. Le statut non-Repr. 1B de l'INA en tant que précurseur acide ne supprime pas la propre classification CMR du cobalt du dérivé du sel de cobalt. Vérifiez indépendamment le statut réglementaire de chaque dérivé. L'avantage de substitution acide de l'INA par rapport au 2-EHA est principalement pertinent pour les dérivés de sels de zirconium, de bismuth, de zinc, de calcium et de manganèse, où le profil réglementaire du ligand acide a un impact plus direct sur la classification du dérivé.

3. Stabilisants PVC, plastifiants sans-phtalates, tensioactifs et modificateurs de résine

Stabilisateur PVC Ca/Zn Plastifiant sans-phtalate Modificateur de résine alkyde Tensioactif ramifié

Synthèse du stabilisant thermique du PVC :Dans les systèmes de stabilisation thermique du calcium-zinc PVC, INA apporte l'anion isononanoate dans le cadre des packages multi-carboxylate Ca-Zn aux côtés des ligands stéarate, laurate et benzoate. L'isononanoate C9 ramifié offre un équilibre spécifique entre la vitesse de récupération du HCl, le pouvoir lubrifiant du traitement et la stabilité thermique de la couleur, intermédiaire entre le stéarate (bon pouvoir lubrifiant, nettoyage modéré) et le 2-éthylhexanoate (récupération rapide, pouvoir lubrifiant inférieur). La couleur Pt-Co inférieure ou égale à 15 de l'INA détermine directement la couleur initiale du concentré de stabilisant et par conséquent la couleur du composé PVC stabilisé - critique pour les formulations de PVC claires et transparentes.

Plastifiants sans-esters de phtalates :L'INA est estérifié avec des diols (1,2-propanediol, néopentylglycol) et des triols (triméthylolpropane) pour produire des plastifiants diester et triester isononanoate pour le PVC flexible dans les applications de câbles, d'automobiles et de films spéciaux nécessitant une documentation sans-phtalate. La chaîne C9 ramifiée apporte une flexibilité à basse -température et une faible migration à ces plastifiants esters non CMR.

Synthèse de tensioactifs :L'INA subit une éthoxylation, une formation d'amide ou une sulfonation pour produire des tensioactifs spécialisés non-ioniques et anioniques à chaîne ramifiée-avec une faible CMC, une cinétique de mouillage rapide, un faible profil de mousse et une biodégradabilité améliorée par rapport aux tensioactifs d'acide gras linéaires - pour les nettoyants industriels, les adjuvants agricoles, les produits chimiques pour champs pétrolifères et les soins personnels.

Revêtements et modificateur de résine adhésive :L'INA incorporé en tant que monomère d'acide ramifié dans la synthèse de résine alkyde et de résine polyester saturée réduit la cristallinité du squelette du polyester, améliore la solubilité des solvants aliphatiques et étend la flexibilité des films durcis - particulièrement précieux dans les reformulations alkydes à faible -COV. Également utilisé dans les concentrés de fluides pour le travail des métaux fournissant une lubrification limite, une inhibition de la rouille et la formation d'un film EP dans les applications de fluides de coupe et de meulage.

INA vs 2-EHA vs NDA - Guide de sélection des acides à chaîne C ramifiée

Propriété 2-EHA
CAS 149-57-5
INA
CAS26896-18-4
NDA
CAS 26896-20-8
Numéro / Type de carbone C8, ramifié C9, ramifié (Oxo) C10, néo (Koch)
Alpha Carbone Secondaire Secondaire (3 positions) Quaternaire ✓ (meilleure hydrolyse)
PM (g/mol) 144.21 158.24 ~172.26
AV (théor., mg KOH/g) ~389 (le plus élevé) ~354.5 ~326 (le plus bas)
Point d'éclair (degré) ~116 ~105-113 ⚠ (le plus bas) ~140 ✓ (le plus élevé)
Résistance à l'hydrolyse Bon (secondaire -C) Bon (secondaire -C) Exceptionnel ✓ (quaternaire -C)
Solubilité dans l'huile de sel métallique Bon (octoate) Bon → Mieux (C9 > C8) Excellent ✓ (néodécanoate)
Repr. CLP UE. 1B Repr. 1B (H360D) ⚠ Non classé ✓ Non classé ✓
NOUS HAP HAP-répertorié ⚠ Non répertorié ✓ Non répertorié ✓
ATTEINDRE LES SVHC Liste des candidats ⚠ Non répertorié ✓ Non répertorié ✓
Avantage clé Coût le plus bas ; utilisation la plus large; AV le plus élevé - mais restreint Chaîne C9 ; Aucune représentation. 1B ; eau-couleur blanche ✓ ✓ Meilleure résistance à l'hydrolyse (-C quaternaire) ✓
Le positionnement de l'INA :Absence de réglementation vis-à-vis du Repr. 1B et du HAP (contrairement au 2-EHA) combinée à un indice d'acide plus élevé que le NDA (~354,5 contre ~326 mg KOH/g), permettant une efficacité de charge acide par kilogramme plus élevée dans la synthèse des esters et des sels métalliques. Contre le NDA : le carbone alpha secondaire d'INA offre une stabilité hydrolytique modérée - convient aux siccatifs de revêtement à base de solvants et aux lubrifiants esters ; NDA préféré pour les séchoirs alkydes à base d’eau où le carbone alpha quaternaire offre une résistance exceptionnelle à l’hydrolyse. l'INACouleur Pt-Co 3,2constitue un avantage de qualité distinctif pour les concentrés siccatifs de sels métalliques de qualité supérieure (revêtements alkydes blancs à l'eau) et les esters d'huile de turbine/compresseur de qualité supérieure.

Statut réglementaire INA - Repr. 1B-Gratuit, non-HAP, non-SVHC

🇪🇺 EU CLP - Légèrement irritant uniquement ; Pas de classement CMRL'INA porteIrrit cutanée. 2 (H315) et irritation oculaire. 2 (H319)- léger irritant - avecpas de Repr. 1B, non cancérigène, non mutagèneclassification selon le règlement UE CLP 1272/2008. Cela contraste directement avec le 2-EHA (CAS 149-57-5), qui porte Repr. 1B (H360D). Des gants en nitrile standard et une protection oculaire sont les seules exigences en matière d'EPI pour la manipulation de routine de l'INA. Aucune évaluation des risques pour la santé reproductive, aucun programme d'exclusion des travailleurs et aucun seuil d'étiquetage des dangers du mélange CMR à 0,3 % ne sont déclenchés par l'INA. Sinolook fournit sur demande un résumé réglementaire comparatif de l'INA par rapport au 2-EHA, à l'appui de la documentation de substitution d'acide des clients.
🇪🇺 REACH - Pas de SVHC ; Non Annexe XIV/XVIIINA ne figure pas sur la liste des substances candidates SVHC de l'ECHA, n'est pas soumis à l'autorisation de l'annexe XIV de REACH et n'est pas restreint en vertu de l'annexe XVII de REACH. Pour les clients synthétisant des dérivés INA (isononanoates métalliques, lubrifiants esters), le statut non -SVHC d'INA simplifie les obligations de communication SVHC de la chaîne d'approvisionnement en aval par rapport à la production de dérivés basés sur 2-EHA-. INA est enregistré REACH (EC 248-191-6). Sinolook fournit une lettre REACH non-SVHC avec chaque envoi. Le statut actuel des SVHC doit être vérifié via l'ECHA avant l'approvisionnement de l'UE pour les demandes d'articles réglementés.
🇺🇸 Non-HAP · Répertorié TSCA · Liquide combustible III-BINA est confirmé non-HAP en vertu de la section 112(b) de la loi américaine sur la qualité de l'air (EPA CompTox DTXSID4027127). Les installations américaines synthétisant des sels métalliques à base d'INA-, des lubrifiants esters et des produits chimiques spéciaux évitent les obligations de suivi des émissions de HAP et de contrôle MACT qui affectent les utilisateurs de 2-EHA. Répertorié TSCA-. Point d'éclair ~105-113 degrés - Classe de liquide combustible III-B : stockage de liquide combustible standard, aucune infrastructure antidéflagrante requise. Remarque : le point d'éclair de l'INA estinférieursupérieur à 2-EHA (~ 116 degrés) et NDA (~ 140 degrés) - les précautions standard contre les incendies de liquides combustibles doivent être appliquées de manière cohérente.
🔄 2-EHA → Support à la documentation de substitution INASinolook fournit une solution complètedossier de documentation sur la substitution de l'acidepour les clients qui passent de la synthèse de sels métalliques du 2-EHA à l'INA : résumé réglementaire comparatif (INA no Repr. 1B vs 2-EHA Repr. 1B + SVHC), tableaux de conversion stoechiométriques (INA AV ~ 354,5 vs 2-EHA AV ~ 389 mg KOH/g - environ 9 % d'INA en plus en poids par mole de sel métallique) et directives réglementaires en matière d'isononanoate métallique pour les dérivés du cobalt, du zirconium, du bismuth et de l'isononanoate de terres rares. Contactez l'équipe technique de Sinolook pour obtenir des conseils de substitution spécifiques à l'application.
Documentation Sinolook par expédition :FDS CLP UE (pas de CMR, légèrement irritant uniquement) · Confirmation d'enregistrement REACH (EC 248-191-6) · Lettre non-SVHC · Déclaration non-HAP (CAS 26896-18-4) · Confirmation d'inventaire TSCA · Résumé réglementaire comparatif INA vs 2-EHA sur demande.

Stockage, manutention et sécurité

Point d'éclair ~105-113 degrés (liquide combustible classe III-B).Inférieur à 2-EHA (~ 116 degrés) et NDA (~ 140 degrés) - appliquez systématiquement la sécurité incendie standard des liquides combustibles. Tenir à l'écart des flammes nues et des sources de chaleur.Légèrement irritant pour la peau et les yeux (H315/H319): gants en nitrile et protection oculaire requis. Pas de Repr. 1B, pas de CMR ; aucune évaluation des risques pour la santé reproductive n’est requise.

Stockage

Conserver à5 à 30 degrés dans des fûts en acier galvanisé scellés ou des conteneurs en PEHD. INA reste liquide à toutes les températures de stockage supérieures à 0 degré. Zone de stockage de liquides combustibles standard - aucun équipement électrique antidéflagrant - requis.

Évitez les récipients en cuivre et en alliage d'aluminium- L'INA forme au fil du temps des films de savon métallique avec ces métaux. L'acier galvanisé et le PEHD sont compatibles. Séparer des alcalis forts (saponification rapide), des agents oxydants forts et des métaux réactifs.

Durée de conservation : 12 moisdans son emballage d'origine scellé à 5–30 degrés. Retestez l’indice d’acide et la couleur si stocké plus de 9 mois. Empilage maximum de tambours à 3-couches ; Réservoirs IBC monocouche uniquement.

EPI et manipulation

Dangers du SGH :Irrit cutanée. 2 (H315) - légère ; Irrit oculaire. 2 (H319) - léger. Liquide combustible classe III-B. Pas de CMR, pas de Repr. 1B, pas de HAP.

EPI :Gants en nitrile-résistants aux produits chimiques (supérieur ou égal à 0,1 mm) + lunettes de sécurité pour toutes les manipulations. Bonne ventilation générale adéquate à température ambiante. Ventilation par aspiration locale pour les processus chauffés au-dessus de 100 degrés.

PREMIERS SECOURS:Contact cutané/yeux - rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes ; demander un avis médical en cas de contact visuel. Inhalation (vapeur chauffée) - passer à l'air frais.

Répandre:Absorber avec du sable sec ou du charbon actif ; éliminer comme déchet chimique organique légèrement corrosif. Référence en matière de sécurité au travail :GESTIS CAS 26896-18-4 ↗

Foire aux questions sur l’acide isononanoïque

Q : L'acide isononanoïque (CAS 26896-18-4) est-il utilisé pour fabriquer le plastifiant DINP ?

Non -Le DINP (phtalate de diisononyle, CAS 28553-12-0) est produit à partir d'isononanol (alcool ramifié en C9, CAS 27458-93-1), et non à partir d'acide isononanoïque.. Les deux sont des produits issus du procédé Oxo-à partir de matières premières oléfiniques C8, mais par des voies différentes : hydroformylation suivie dehydrogénationde l'aldéhyde C9 donne de l'isononanol (l'alcool du DINP); hydroformylation suivie deoxydationde l'aldéhyde C9 donne de l'acide isononanoïque (ce produit). L'INA est estérifié avec des alcools pour produire des lubrifiants et des plastifiants esters d'isononanoate. Les acheteurs recherchant le précurseur d’alcool pour la synthèse du DINP doivent se renseigner sur l’isononanol (CAS 27458-93-1).

Q : Quel est le nom IUPAC correct - « acide 3,5,5-triméthylhexanoïque » ou « acide triméthylheptanoïque » ?

Le nom IUPAC correct pour l'isomère principal estAcide 3,5,5-triméthylhexanoïque- le composé a une chaîne principale à six-carbones (acide hexanoïque) avec des substituants méthyle aux positions 3, 5 et 5 : (CH₃)₃C – CH₂ – CH(CH₃) –COOH. Le nom « acide triméthylheptanoïque » (impliquant une chaîne principale à sept -carbones) qui apparaît dans certains documents du fournisseur est unerreur de dénomination systématique. Le composé a neuf carbones au total (C9), mais la plus longue chaîne continue contenant le groupe carboxyle ne comporte que six carbones, et non sept. Dans les dépôts réglementaires, les notifications REACH et les contrats d'approvisionnement, utilisez « acide 3,5,5-triméthylhexanoïque » et CAS 3302-10-1 pour l'isomère dominant pur, ou « acide isonanoïque » et CAS 26896-18-4 pour le produit commercial d'isomères mixtes Oxo-process.

Q : Comment l'INA se compare-t-elle au 2-EHA pour la synthèse des sels métalliques ? Quels ajustements stoechiométriques sont nécessaires ?

L'INA remplace le 2-EHA dans la synthèse des sels de carboxylate de cobalt, de zirconium, de zinc, de calcium, de bismuth et de manganèse par des ajustements stœchiométriques simples. La principale différence est l'indice d'acidité : INA AV ~ 354,5 mg KOH/g vs 2-EHA AV ~ 389 mg KOH/g - environ9% d'INA en plus en poidsest requis par mole de sel métallique produit. Utilisez toujours l'indice d'acide COA pour les calculs de charge spécifiques à un lot-. Les sels d'isononanoate métallique ont une solubilité dans l'huile et un poids moléculaire légèrement plus élevés que les sels métalliques équivalents de 2-éthylhexanoate (octoate), améliorant généralement la compatibilité avec les solvants alkydes d'hydrocarbures aliphatiques et réduisant les précipitations à basse température dans les solutions concentrées plus sèches. Le principal avantage réglementaire :L'INA n'a pas de désignation Repr. 1B ou SVHC., simplifiant la documentation de la chaîne d'approvisionnement de l'UE pour les dérivés de sels métalliques. Sinolook fournit des conseils de substitution d'acide et des tableaux de conversion stœchiométriques aux clients passant du 2-EHA à l'INA.

Q : Pourquoi l'INA a-t-il une couleur si faible (Pt-Co 3,2) - et pourquoi est-ce important ?

L'INA de Sinolook atteint Pt-Co 3,2 (réel) - essentiellement de l'eau-blanche - grâce à une décoloration approfondie du charbon actif pendant la purification combinée à une distillation sous vide poussé-minimisant les sous-produits colorés.-. La couleur INA compte directement dans deux applications :(1) Synthèse de sel de carboxylate métallique :Le Pt-Co 3.2 d'INA produit des solutions siccatives de sel métallique beaucoup plus pâles qu'un acide Pt-Co 50–100, ce qui permet d'obtenir des concentrés plus siccatifs de cobalt blanc, de zirconium et de bismuth de première qualité, requis par les clients de revêtement qui insistent sur des additifs siccatifs blancs à l'eau-pour éviter le jaunissement des revêtements alkydes blancs et pastel.(2) Synthèse de lubrifiant polyol ester :Les lubrifiants esters de l'INA (Pt-Co inférieur ou égal à 15) peuvent répondre aux spécifications de couleur ASTM inférieures ou égales à 0,5 (eau-blanc à jaune pâle) pour les huiles de turbine et de compresseur haut de gamme sans décoloration post-réaction supplémentaire - réduisant les coûts de production et évitant l'inversion de couleur pendant le stockage.

Références techniques et réglementaires faisant autorité

ECHA - Acide isononanoïque : CAS 26896-18-4 / EC 248-191-6 ↗
Page des substances de l'ECHA pour l'INA : confirmation de la classification CLP de l'UE-légèrement irritante, de l'absence de désignation CMR, de désignation SVHC et du statut d'enregistrement REACH.
🔬
PubChem - 3, acide 5,5-triméthylhexanoïque (CID 17759) · NIH ↗
Enregistrement du composé NCBI PubChem pour l'isomère dominant (CAS 3302-10-1) : structure moléculaire, données physicochimiques et classification SGH confirmant l'absence de désignation de toxique pour la reproduction.
🇺🇸
US EPA CompTox - Acide isononanoïque (DTXSID4027127) ↗
Tableau de bord CompTox de l'EPA pour CAS 26896-18-4 : liste d'inventaire TSCA, confirmation non-HAP en vertu de l'article 112(b) du Clean Air Act et données physicochimiques disponibles.
🏭
GESTIS - Données de sécurité au travail sur l'acide isononanoïque (IFA, Allemagne) ↗
Base de données IFA GESTIS sur les substances CAS 26896-18-4 : classification de l'exposition professionnelle, données physicochimiques et résumé toxicologique de l'acide isononanoïque.
📋
ECHA - 2-Acide éthylhexanoïque (CAS 149-57-5) : Repr. 1B + Référence SVHC ↗
Page de substance de l'ECHA pour 2-EHA - portant la désignation Repr. 1B (H360D) et SVHC candidat - illustrant directement l'avantage réglementaire de l'INA en tant qu'alternative à l'acide ramifié C9 sans Repr. 1B.
📋
ECHA - Acide néodécanoïque / NDA (CAS 26896-20-8) : Référence de l'acide Koch C10 ↗
Page de substance de l'ECHA pour NDA - la référence de l'acide néo-C10 Koch pour comparaison avec la longueur de la chaîne acide ramifiée C9 Oxo de l'INA et les caractéristiques de résistance à l'hydrolyse.

Achetez de l'acide isononanoïque de Chine · Pureté supérieure ou égale à 99,5 % · Pt-Co Inférieur ou égal à 15 Eau-Blanc · Pas de Repr. 1B · Alternative 2-EHA

Demander le prix INA, l'échantillon de qualification et la documentation réglementaire

Sinolook fournit de l'acide isononanoïque (INA, CAS 26896-18-4) à une pureté d'acide C9 supérieure ou égale à 99,5 % (99,93 % réel), supérieure ou égale à 99,00 % de teneur en isomère 3,5,5-TMH, Pt-Co inférieur ou égal à 15 (réel 3.2 - eau-blanche), eau inférieure ou égale à 0,10 % (0,01 % réel). Non-Repr. 1B, non-HAP, non-SVHC. Documentation complète : FDS CLP UE, enregistrement REACH, déclaration non-HAP, confirmation TSCA, résumé réglementaire comparatif INA vs 2-EHA. Échantillons de qualification 0,5 à 5 kg. Volume allant du fût de 200 kg aux cuves ISO. Réponse sous 24 heures.

Mobile/WeChat
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WhatsApp
+86 181 5036 2095

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