Nonylphénol 10 EO


Composition: Nonylphénolpolyglycolether avec 10 Mol EO
NP 10
NPE 10

Ether polyglycolique de nonylphénol
Numéro CAS: 9016-45-9
Description chimique: ÉTHOXYLATE de nonylphénol, POE-10
Groupe chimique: Éthoxylates de nonylphénol
Fonctions: émulsifiant, adjuvant, agents mouillants

Applications

NP 10 est utilisé comme émulsifiant, agent de lavage, agent mouillant, agent de pénétration, agent de dispersion, agent de dégraissage, agent de raffinage et intermédiaire chimique dans l'industrie chimique

Le surfactant NP-10 est un surfactant à base d'éthoxylate de nonylphénol.
Le nonylphénol 10 OE est non ionique et offre une excellente détergence, une excellente capacité de rinçage et une faible odeur.
Le nonylphénol 10 EO est recommandé pour une utilisation dans les nettoyants et dégraissants, les spotters de prélavage et les fluides de travail des métaux.

Excellente détergence
Mouillage exceptionnel
Caractéristiques de solubilité polyvalentes, soluble dans l'eau
Propriétés de manipulation exceptionnelles
Une faible odeur
Excellente capacité de rinçage


Le NP 10 est utilisé comme émulsifiant pour la polymérisation en émulsion améliorant la stabilité au cisaillement, à la température et à l'électrolyte des dispersions de polymère.
Utilisation recommandée: 2% d'actif à base de monomères.
Le NP 10 est utilisé comme agent dispersant pour les peintures en émulsion pour améliorer la résistance au frottement.

Le NP 10 est un composé chimique qui abaisse la tension superficielle (ou tension interfaciale) entre deux liquides.
Le NP 10 est un tensioactif et il peut agir comme détergents, agents mouillants, émulsifiants, agents moussants ou dispersants.

NP 10 joue un rôle important en tant qu'agents nettoyants, mouillants, dispersants, émulsifiants, moussants et anti-moussants dans de nombreuses applications et produits pratiques, y compris les détergents, les assouplissants textiles, les huiles moteur, les émulsions, les savons, les peintures, les adhésifs, les encres, les anti-buée , farts de ski, farts de snowboard, désencrage de papiers recyclés, procédés de flottation, de lavage et enzymatiques, et laxatifs.
Le NP 10 est également utilisé dans des formulations agrochimiques telles que les herbicides (certains), les insecticides, les biocides (désinfectants) et les spermicides (nonoxynol-9).
 

Propriétés du produit *)
Teneur en substance active: environ 100%
Aspect à 20 ° C: liquide visqueux légèrement jaune
Valeur pH (DIN EN 1262), 1% dans l'eau: environ 6-8
Solubilité à 20 ° C dans l'eau: limpide
Densité (DIN 51757) à 50 ° C: environ 0,9 - 1,0 g / cm³
Viscosité (DIN 53015) à 50 ° C: environ 40 mPas
Point de trouble (EN 1890): environ 62-65 ° C (1% dans l'eau)

Le nonylphénol 10 EO est une application de recherche de tensioactif non ionique hautement actif dans une variété d'applications agricoles, détergents, désinfectants, nettoyants industriels, nettoyants pour métaux, applications textiles et désencrage du papier.


Point d'écoulement (DIN / ISO 3016): environ 10 ° C
Point d'éclair (DIN / ISO 2592):> 200 ° C
Action de dispersion de savon à la chaux (DIN 53903): 3-4%
Tension superficielle (DIN 53914) à 20 ° C: 30,4 mN / m (1 g / l)


Structure
Polyglycoléther de nonylphénol
(x = nombre de molécules ajoutées d'oxyde d'éthylène)
Les deux premiers chiffres indiquent le nombre approximatif de molécules d'oxyde d'éthylène formant les chaînes polyglycoléther hydrophiles.
Le troisième chiffre indique la concentration des produits (0 = environ 100% de matière active).

Les caractéristiques
Les caractéristiques physico-chimiques et de traitement des qualités de nonylphénol dépendent en grande partie du rapport des molécules hydrophobes (nonylphénol) à la chaîne polyglycoléther hydrophile - c'est-à-dire hydrosolubilisante - (nombre de molécules d'oxyde d'éthylène).

Compatibilité
Étant non ioniques, les grades Nonylphénol sont compatibles avec toutes les autres substances non ioniques, anioniques ou cationiques.
Les électrolytes, par exemple les sels neutres, les alcalis et - dans une moindre mesure - les acides, réduisent la solubilité dans l'eau des grades de nonylphénol et peuvent entraîner leur relargage, en particulier à des concentrations et des températures élevées.
La décomposition des produits ne se produit pas.
Pour les solutions contenant de grandes quantités d'électrolytes, des qualités de nonylphénol avec de longues chaînes de polyglycoléther peuvent être utilisées car, étant plus hydrophiles, elles ne sont pas si facilement relarguées.

Stabilité: Les grades de nonylphénol ont une excellente résistance aux composés qui causent la calcination de l'eau, aux sels métalliques, y compris ceux des métaux lourds, des acides, des alcalis, des agents réducteurs et des agents oxydants à base de peroxyde.
En ce qui concerne les agents oxydants dégageant du chlore, la stabilité, comme pour tous les dérivés de polyglycoléther, est limitée à l'utilisation de solutions diluées.
La préparation de mélanges hautement concentrés d'agents oxydants ou réducteurs et de dérivés de polyglycoléther n'est pas possible.

Nonylphénol 1,8 EO
No CAS: 9016-45-9
Nonylphénol 4 OE
No CAS: 9016-45-9
Nonylphénol 5 OE
No CAS: 9016-45-9
Nonylphénol 6 OE
No CAS: 9016-45-9
Nonylphénol 8 OE
No CAS: 9016-45-9
Nonylphénol 9.5 EO
No CAS: 9016-45-9
Nonylphénol 10 OE
No CAS: 9016-45-9
Nonylphénol 11 OE
No CAS: 9016-45-9
Nonylphénol 12 OE
No CAS: 9016-45-9
Nonylphénol 13 OE
No CAS: 9016-45-9
Nonylphénol 15 OE
No CAS: 9016-45-9
Nonylphénol 20 OE
No CAS: 9016-45-9
Nonylphénol 23 OE
No CAS: 9016-45-9
Nonylphénol 30 OE
No CAS: 9016-45-9
Nonylphénol 30 OE 70% en solution aqueuse
No CAS: 9016-45-9
Nonylphénol 40 OE
No CAS: 9016-45-9
Nonylphénol 40 OE 70% en solution aqueuse
No CAS: 9016-45-9
Nonylphénol 50 OE
No CAS: 9016-45-9
Nonylphénol 100 OE
9016-45-9
Nonylphénol 100 OE 70% en solution aqueuse
No CAS: 9016-45-9


Solubilité


a) dans l'eau
La solubilité dans l'eau augmente avec la longueur de la chaîne polyglycoléther.
Le nonylphénol 4 est pratiquement insoluble dans l'eau, tandis que le nonylphénol 4 donne des solutions troubles.
Les autres qualités de nonylphénol forment des solutions aqueuses limpides à 20 ° C.
La dilution des qualités de nonylphénol avec de l'eau entraîne initialement une augmentation significative de la viscosité.

Avec les étapes moyennes d'éthoxilation (Nonylphénol 8 en Nonylphénol 15), cette augmentation de viscosité conduit, dans certaines plages de concentration (45-70%), à la formation de gels assez rigides et difficilement diluables avec de l'eau froide.
Pour éviter cette formation de gel, la dilution et la dissolution sont mieux effectuées en agitant les qualités de nonylphénol dans de l'eau tiède ou chaude.

La formation de gel peut également être surmontée par l'addition d'alcools, de glycols et d'autres agents solubilisants ainsi que par des additions de sel.
Des dilutions stables de nonylphénol 6, qui donne des solutions troubles avec de l'eau, ne peuvent pas être préparées avec de l'eau seule avec moins de 40% de substance active.
En utilisant des agents solubilisants, par exemple de l'alcool isopropylique, des glycols ou des composés anioniques appropriés, il est cependant possible d'obtenir des dilutions claires et stables à de faibles concentrations.


b) dans les solvants organiques et les huiles
Dans les milieux non aqueux, la solubilité des qualités de nonylphénol dépend également du degré d'éthoxilation.
Dans les hydrocarbures aliphatiques, la solubilité diminue rapidement avec l'augmentation de la longueur de la chaîne polyglycoléther.
Dans les huiles minérales, les hydrocarbures pétroliers et paraffiniques, seuls les produits légèrement hydrophiles nonylphénol 4 et nonylphénol 6 sont donc solubles.
Dans les hydrocarbures aromatiques, dans les alcools, les cétones et les solvants polaires similaires, et dans les hydrocarbures chlorés, toutes les qualités de nonylphénol sont solubles.


Données physico-chimiques
Point de nuage

Contrairement aux composés anioniques, la solubilité dans l'eau des qualités de nonylphénol non ioniques diminue avec l'augmentation de la température.
Les solutions aqueuses limpides à température ambiante deviennent troubles dès que la température est élevée au soi-disant point de trouble.
Le point de trouble augmente avec la longueur de la chaîne polyglycoléther et avec les différents grades de nonylphénol.
Les produits à haut degré d'éthoxilation, tels que le nonylphénol 23 et le nonylphénol 30, ne présentent pas de point de trouble dans l'eau jusqu'au point d'ébullition.
Par l'addition de sels, tels que le chlorure de sodium, il est possible d'abaisser le point de trouble afin que sa détermination soit possible.

La nébulosité est un processus physique réversible; les solutions se clarifient en refroidissant.
L'action des grades de nonylphénol n'est pas influencée négativement, à quelques exceptions près, par le point de trouble.
Ils peuvent donc, dans la plupart des cas, être utilisés même à des températures supérieures au point de trouble.

Le point de trouble est déterminé dans l'eau, dans une solution aqueuse de butyldiglycol à 25% et dans une solution de chlorure de sodium à 10%.
Le butyldiglycol sert de solubilisant et permet la détermination des points de trouble des produits à faible degré d'éthoxilation qui sont soit insolubles dans l'eau, soit donnent des solutions troubles.
Caractéristiques tensioactives

Tout comme la solubilité, les caractéristiques tensioactives varient avec le degré d'éthoxilation.

a) Tension superficielle
La réduction maximale de la tension superficielle est obtenue avec le nonylphénol 6.
Au fur et à mesure que le degré d'éthoxilation augmente, l'action sur la tension superficielle de l'eau est réduite.

b) Action de dispersion
Les valeurs du pouvoir de dispersion du savon à la chaux établies selon DIN 53903 indiquent l'excellente action dispersante des nuances de nonylphénol.
Cependant, ils n'ont qu'une application limitée pour d'autres matériaux à disperser.

c) Action de mouillage
L'action mouillante des grades de nonylphénol dépend également fortement du degré d'éthoxilation. Le plus efficace
les grades sont le nonylphénol 9 et le nonylphénol 10.

d) Pouvoir moussant
Étant des dérivés d'oxyde d'éthylène, les grades de nonylphénol se caractérisent par une action moussante modérée à faible.
Leur moussage augmente avec le degré d'éthoxilation mais n'atteint à aucun moment le moussage d'autres composés anioniques tels que les alkylsulfates, les alkylarylsulfonates etc.

e) Action émulsifiante
L'excellente action émulsifiante d'un certain nombre de qualités de nonylphénol permet la préparation d'émulsions stables.
Le choix du degré d'éthoxilation le plus approprié dépend du type d'huile ou de solvant organique à émulsionner et de tout autre composant qui peut être dissous dans l'huile ou le solvant.

Les qualités de nonylphénol suivantes sont les plus adaptées aux différentes huiles et solvants:

Du nonylphénol 4 au nonylphénol 8 pour les huiles minérales, le pétrole et les hydrocarbures aliphatiques similaires.
Du nonylphénol 8 au nonylphénol 13 pour les hydrocarbures aromatiques.
Du nonylphénol 9 au nonylphénol 15 pour les hydrocarbures chlorés
Nonylphenol 23 et Nonylphenol 30 pour les acides gras (oléine) et les cires.

En combinant diverses qualités de nonylphénol, des mélanges d'émulsifiants pour des conditions particulières peuvent être facilement préparés.
Les mélanges de produits dont les degrés d'éthoxilation varient fortement sont souvent particulièrement efficaces.
Des combinaisons avec des produits anioniques ou cationiques sont également possibles et sont avantageuses dans de nombreux cas.

Chimique
La description
Nom: Ethoxylate de nonylphénol
Type de surfactant: non ionique

Avantages
• Excellente détergence
• Mouillage exceptionnel
• Caractéristiques de solubilité polyvalentes
• Propriétés de manipulation exceptionnelles
• Une faible odeur
• Excellente capacité de rinçage

Applications
• Nettoyants et détergents
• Traitement du papier et du textile
• Peintures et revêtements
• Produits agrochimiques
• Fluides de travail des métaux

Propriétés physiques typiques
Actifs,% en poids: 100
Point de nuage (1): 63
HLB (2): 13,2
Taupes EO: 10
Point d'écoulement (3) 6

Apparence: Liquide jaune pâle
pH, solution aqueuse à 1% 6
Viscosité à 25 ° C (77 ° F), cP: 237
Densité à 20 ° C (68 ° F), g / mL: 1,060
Flash Pt, Coupe fermée, ASTM D93 197 ° C 387 ° F
(1) Point de trouble: ° C, solution aqueuse d'actifs à 1% en poids
(2) Gamme HLB: <10 w / o émulsifiant,> 10 o / w émulsifiant, 10-15 bon mouillage, 12-15 détergents
(3) Point d'écoulement: ° C
Propriétés physiques typiques
CMC
(4) 55
Tension superficielle (5) 33
Hauteur de mousse (6) 115/110
Draves 20 s de concentration de mouillage,% en poids à 25 ° C (77 ° F)
à 60 ° C (122 ° F)
0,06
0,04
(4) Concentration micellaire critique: ppm à 25 ° C
(5) Tension superficielle: dynes / cm à 1% d'actifs, 25 ° C
(6) Hauteur de mousse Ross-Miles: mm à 0,1% en poids d'actifs, 25 ° C, initiale / 5 minutes

Solubilité et compatibilité
• Soluble dans l'eau
• Soluble dans les solvants chlorés et la plupart des solvants polaires
• Chimiquement stable en présence d'acides dilués, de bases et de sels
• Compatible avec les savons, les tensioactifs anioniques et non ioniques et de nombreux solvants organiques


Les nonylphénols sont une famille de composés organiques étroitement apparentés composés de phénol portant une queue de 9 carbone.
Les nonylphénols peuvent se présenter sous de nombreuses structures, qui peuvent toutes être considérées comme des alkylphénols.
Ils sont utilisés dans la fabrication d'antioxydants, d'additifs pour huiles lubrifiantes, de détergents à lessive et à vaisselle, d'émulsifiants et de solubilisants.
Ils sont largement utilisés dans la formulation d'époxy en Amérique du Nord, mais leur utilisation a été progressivement abandonnée en Europe.
Ces composés sont également des précurseurs des tensioactifs non ioniques commercialement importants, les éthoxylates d'alkylphénol et les éthoxylates de nonylphénol, qui sont utilisés dans les détergents, les peintures, les pesticides, les produits de soins personnels et les plastiques.
Le nonylphénol a attiré l'attention en raison de sa prévalence dans l'environnement et de son rôle potentiel en tant que perturbateur endocrinien et xénoestrogène, en raison de sa capacité à agir avec une activité de type œstrogène.
L'œstrogénicité et la biodégradation dépendent fortement de la ramification de la chaîne latérale en nonyl.
Le nonylphénol agit comme un agoniste du GPER (GPR30)


Structure et propriétés de base
Les nonylphénols entrent dans la catégorie chimique générale des alkylphénols.
La structure des NP peut varier.
Le groupe nonyle peut être attaché au cycle phénol à divers emplacements, habituellement les positions 4 et, dans une moindre mesure, les positions 2, et peut être ramifié ou linéaire.
Un nonylphénol ramifié, le 4-nonylphénol, est le nonylphénol le plus produit et le plus commercialisé.
Le mélange d'isomères de nonylphénol est un liquide jaune pâle, bien que les composés purs soient incolores.
Les nonylphénols sont modérément solubles dans l'eau [12] mais solubles dans l'alcool.

Le nonylphénol résulte de la dégradation environnementale des éthoxylates de nonylphénol, qui sont les métabolites de détergents commerciaux appelés éthoxylates d'alkylphénol.
Les NPE sont un liquide de couleur orange clair à clair. Les éthoxylates de nonylphénol sont non ioniques dans l'eau, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de charge.
En raison de cette propriété, ils sont utilisés comme détergents, nettoyants, émulsifiants et diverses autres applications.
Ils sont amphipathiques, ce qui signifie qu'ils ont à la fois des propriétés hydrophiles et hydrophobes, ce qui leur permet d'entourer des substances non polaires comme l'huile et la graisse, les isolant de l'eau.

Production
Le nonylphénol peut être produit industriellement, naturellement, et par dégradation environnementale d'éthoxylates d'alkylphénol.
Industriellement, les nonylphénols sont produits par l'alkylation catalysée par un acide du phénol avec un mélange de nonènes.
Cette synthèse conduit à un mélange très complexe avec divers nonylphénols.
Théoriquement, il existe 211 isomères constitutionnels et ce nombre s'élève à 550 isomères si l'on prend en compte les énantiomères.
Pour fabriquer des NPE, les fabricants traitent le NP avec de l'oxyde d'éthylène dans des conditions basiques.
Depuis sa découverte en 1940, la production de nonylphénol a augmenté de façon exponentielle, et entre 100 et 500 millions de livres de nonylphénol sont produites chaque année dans le monde, répondant à la définition des produits chimiques à haut volume de production.

Les nonylphénols sont également produits naturellement dans l'environnement.
Un organisme, le ver de velours, produit du nonylphénol en tant que composant de son limon défensif.
Le nonylphénol recouvre le canal d'éjection de la boue, l'empêchant de coller à l'organisme lorsqu'elle est sécrétée.
Il prolonge également le processus de séchage suffisamment longtemps pour que la boue atteigne sa cible.

Un autre surfactant appelé nonoxynol, qui était autrefois utilisé comme spermicide intravaginal et lubrifiant pour préservatif, s'est métabolisé en nonylphénol libre lorsqu'il est administré à des animaux de laboratoire.

Applications
Le nonylphénol est utilisé dans la fabrication d'antioxydants, d'additifs pour huiles lubrifiantes, de détergents à lessive et à vaisselle, d'émulsifiants et de solubilisants.
Il peut également être utilisé pour produire du tris (4-nonyl-phényl) phosphite (TNPP), qui est un antioxydant utilisé pour protéger les polymères, tels que le caoutchouc, les polymères vinyliques, les polyoléfines et les polystyrènes en plus d'être un stabilisant dans les emballages alimentaires en plastique. .
Les sels de baryum et de calcium du nonylphénol sont également utilisés comme stabilisants thermiques pour le polychlorure de vinyle (PVC).
Le nonylphénol est également souvent utilisé comme intermédiaire dans la fabrication des tensioactifs non ioniques éthoxylates de nonylphénol, qui sont utilisés dans les détergents, les peintures, les pesticides, les produits de soins personnels et les plastiques.
Les éthoxylates de nonylphénol et de nonylphénol ne sont utilisés que comme composants de détergents ménagers en dehors de l'Europe.
Le nonyl phénol est utilisé dans de nombreuses formulations d'époxy principalement en Amérique du Nord.

Prévalence dans l'environnement
Le nonylphénol persiste dans les milieux aquatiques et est modérément bioaccumulable.
Il n'est pas facilement biodégradable et il peut prendre des mois ou plus pour se dégrader dans les eaux de surface, les sols et les sédiments. La dégradation non biologique est négligeable.
Le nonylphénol est partiellement éliminé pendant le traitement des eaux usées municipales en raison de la sorption aux solides en suspension et de la biotransformation.
De nombreux produits qui contiennent du nonylphénol ont des applications «à l'égout», comme le savon à lessive et à vaisselle, de sorte que les contaminants sont fréquemment introduits dans l'approvisionnement en eau.
Dans les stations d'épuration, l'éthoxylate de nonylphénol se dégrade en nonylphénol, que l'on trouve dans l'eau et les sédiments des rivières ainsi que dans le sol et les eaux souterraines.
Le nonylphénol se photodégrade à la lumière du soleil, mais sa demi-vie dans les sédiments est estimée à plus de 60 ans.
Bien que la concentration de nonylphénol dans l'environnement diminue, on le trouve toujours à des concentrations de 4,1 μg / L dans les eaux fluviales et de 1 mg / kg dans les sédiments.

Une préoccupation majeure est que les boues d'épuration contaminées sont fréquemment recyclées sur les terres agricoles.
La dégradation du nonylphénol dans le sol dépend de la disponibilité de l'oxygène et d'autres composants du sol.
La mobilité du nonylphénol dans le sol est faible.

La bioaccumulation est importante chez les organismes aquatiques et les oiseaux, et du nonylphénol a été trouvé dans les organes internes de certains animaux à des concentrations de 10 à 1 000 fois plus élevées que le milieu environnant.
En raison de cette bioaccumulation et de la persistance du nonylphénol, il a été suggéré que le nonylphénol pourrait être transporté sur de longues distances et avoir une portée mondiale qui s'étend loin du site de contamination.

Le nonylphénol n'est pas persistant dans l'air, car il est rapidement dégradé par les radicaux hydroxyles.


La gamme de produits éthoxylate de nonylphénol est composée d'agents tensioactifs résultant de la réaction du nonylphénol avec l'oxyde d'éthylène (OE).
En fonction du nombre d'unités oxyde d'éthylène (degré d'éthoxylation), des produits avec différentes valeurs de HLB (équilibre hydrophile-lipophile) sont obtenus, permettant au formulateur de sélectionner un ou plusieurs produits à utiliser dans diverses applications

Les produits éthoxylates de nonylphénol sont des tensioactifs non ioniques, dont la partie hydrophobe provient du nonylphénol et la partie hydrophile, de la chaîne oxyde d'éthylène.
En augmentant le degré d'éthoxylation, le caractère hydrophile de la molécule est augmenté (HLB plus élevé), ce qui altère sa solubilité dans l'eau, son pouvoir moussant, sa mouillabilité et sa détergence, permettant au formulateur d'utiliser ces produits comme émulsifiants, détergents, solubilisants, humectants et dégraissants dans diverses applications.


Tensioactif non ionique à utiliser dans les peintures et revêtements, le traitement du papier et du textile, les nettoyants et détergents, les produits agrochimiques et les fluides pour le travail des métaux; avec une excellente détergence, un mouillage exceptionnel, des caractéristiques de solubilité polyvalentes et des propriétés de manipulation exceptionnelles.
Il peut également être utilisé dans le forage des champs pétrolifères et les formulations de production.
Les usages:
• Formulations de produits de nettoyage
• Peintures et revêtements
• Polymérisation en émulsion
• Partout où il est nécessaire d'augmenter l'activité de surface
Avantages:
• Offrir une combinaison d’économie et de performance
• Excellente détergence et mouillage
• Bonne solubilisation et émulsification


Alternatives aux NPE Il existe une énorme variabilité dans la structure des tensioactifs non ioniques.
La plupart des tensioactifs non ioniques reposent sur la polyéthoxylation pour fournir le groupement hydrophile.
D'autres dépendent du glycérol (glycérine), des glucosides ou d'autres sucres, que ce soit sous forme de monosaccharides (p. Ex. Sorbitol) ou de disaccharides (p. Ex. Saccharose) (Seidel 2004c).
La substitution la plus simple pour les NPE est d'utiliser d'autres APE.
Les NPE ne sont que l'un des nombreux APE disponibles dans le commerce, et d'autres APE sont utilisés pour bon nombre des mêmes objectifs commerciaux que les émulsifiants, les dispersants et les tensioactifs.
Les principales alternatives aux NPE comprennent également les éthoxylates d'alcool, à la fois linéaires et ramifiés, et les dérivés glucidiques à base de glucose tels que l'alkylpolyglucoside, les glucamides et les oxydes de glucamine.
Certains tensioactifs peuvent se substituer à des applications spécifiques uniquement, par exemple, les tensioactifs au silicium sont utilisés dans la production de mousse de polyuréthane tandis que les condensats de naphtalène sont utilisés dans les solutions de photofinition.
Dans d'autres cas, le NPE peut être remplacé par un mélange de tensioactifs d'autres non ioniques ou un mélange qui comprend des tensioactifs anioniques ou amphotères.
L'acceptation par le marché de ces alternatives dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment le coût et les performances de l'utilisation prévue.
Beaucoup de ces alternatives sont moins persistantes et se décomposent en produits chimiques qui sont moins toxiques que le NP et peuvent être considérés comme des substituts plus sûrs pour les NPE par l'EPA.


Les nonylphénols et les éthoxylates de nonylphénol sont tous deux des groupes de produits chimiques, membres des grandes familles des alkylphénols (AP) et des alkylphénol éthoxylates (APE), respectivement.
Les nonylphénols (NP) ont un cycle phénolique sur lequel une chaîne alkyle à neuf atomes de carbone est attachée.
Les différents nonylphénols se différencient par la position de fixation de la chaîne alkyle sur le cycle phénolique et également par la structure de la chaîne alkyle (linéaire ou ramifiée).
Les éthoxilates de nonylphénols (NPE) résultent de la réaction du nonylphénol avec l'oxyde d'éthylène (OE).
Le degré d'éthoxylation des éthoxylates disponibles dans le commerce va de quatre moles d'éthoxylates (NPE4) à quatre-vingts moles d'éthoxylates (NPE80).
La production industrielle de nonylphénols et d'éthoxylates de nonylphénol aboutit à des mélanges d'isomères, contenant également des impuretés telles que l'oxyde d'éthylène n'ayant pas réagi, les éthers de gycol
Les nonylphénols et les éthoxylates de nonylphénol sont largement utilisés dans l'industrie, en quantités râpées alors d'autres membres de la famille APE.
D'après le Conseil de recherche sur les alcoylphénols et les éthoxylates (APERC, 2002)
Le numéro CAS 84852-15-3 est le plus descriptif des nonylphénols disponibles dans le commerce.
Les numéros CAS 25154-52-3 et 04-40-5 sont considérés par l'APERC comme moins descriptifs en ce qui concerne la ramification et la position du groupe nonyle.
En outre, «le n-NP linéaire ou normal est difficile à produire et a donc moins de chances d’être commercialement pertinent».
Pour le NPE, il existe des numéros d'enregistrement CAS spécifiques à certains niveaux d'éthoxylates, cependant, tous les degrés d'éthoxylation peuvent être fabriqués sous le numéro CAS pour les poly-éthoxylates (CAS 127087-87-0), à condition qu'ils soient synthétisés par polymérisation réaction entre NP et EO, selon US EPA


Les éthoxylates de nonylphénol (NPE) sont des produits chimiques qui ont des propriétés tensioactives qui les rendent utiles comme surfactants, agents mouillants, émulsifiants et dispersants.
Les nonylphénoléthoxylates avec moins de 10 groupes éthoxyles (OE) sont utilisés comme détergents, c'est-à-dire qu'ils dissolvent une petite quantité de saleté / graisse dans une grande quantité d'eau.
Les nonylphénoléthoxylates avec 9 entre 10 et 30 OE sont utilisés comme émulsifiants, c'est-à-dire qu'ils aident à former des systèmes stables de plus de matières grasses dans moins d'eau.
Les nonylphénoléthoxylates contenant jusqu'à 80 OE peuvent être utilisés comme dispersants.


Les éthoxylates de nonylphénol sont produits par la réaction de l'oxyde d'éthylène et de l'alklyphénol.
La température d'éthoxylation est maintenue au minimum possible.
Les tensioactifs non ioniques sont utilisés dans les secteurs des détergents et du nettoyage.
Les NPE 6 EO, 7 EO, 8 EO, 9 EO, 10 EO, 14 EO sont des liquides transparents et presque incolores.


L'industrie utilise du NP pour le nettoyage industriel et institutionnel, les auxiliaires textiles, les auxiliaires du cuir, la polymérisation en émulsion, les pesticides agricoles et la production de peinture


Poly (oxy-1,2-éthanediyle), .alpha .- (nonylphényl) -. Oméga.-hydroxy-


Noms IUPAC
2- (2-nonylphénoxy) éthanol
2- [2- (4-nonylphénoxy) éthoxy] éthanol
Éthoxylate d'alkylphénol
ALPHA- (NONYLPHENYL) -OMEGA-HYDROXYPOLY (OXYÉTHYLÈNE)
Amines, alkyle de suif, éthoxylées
Nonylphénol éthoxylé
nonylphénol éthoxylé
Nonylphénol éthoxylé
OXYDE D'ÉTHYLÈNE - POLYMÈRE DE NOYLPHÉNOL
Etoxilato de nonilfenol
ÉTHOXYLATE DE NONYLE PHÉNOL
NONYLE PHENOL ETHOXYLE (R22-R41-R51 / 53)
nonylphénol réagit avec l'oxyde d'éthylène
NONYL PHENYL ETHOXYLATE 9 MOLES OXYDE D'ÉTHYLÈNE
Éthoxylate de nonylphénol
Éthoxylate de nonylphénol
Éthoxylates de nonylphénol
POLYÉTHOXYLATE DE NONYLPHÉNOL
Nonylphénol, éthoxilate
NONYLPHENOL, ETHOXYLE
Nonylphénol, éthoxylé
nonylphénol, éthoxylé
Nonylphénolpolyglycolether
Nonylphénolpolyglykolether
Nonylphénoxypoly (éthylénoxy) éthanol
Nonylphényl-polyéthylène glycol
Poly (oxy-1,2-éthanediyle), .alpha .- (nonylphényl) -.oméga.-hydroxy-
Poly (oxy-1,2-éthanediyle), .alpha .- (nonylphényl) -. Oméga.-hydroxy-
Poly (oxy-1,2-éthanediyle), a- (nonylphényl) -w-hydroxy-
Poly (oxy-1,2-éthanediyle), α- (nonylphényl) -ω-hydroxy-
Éther nonylphénylique de polyéthylène glycol
α- (nonylphényl) -ω-hydroxypoly (oxy-1,2-éthanediyle)

Appellations commerciales
(Nonylphénoxy) polyéthylène oxyde

Un 730

A 730 (tensioactif)

Adekatol NP

Adekatol NP 1100

Adekatol NP 650

Adekatol NP 660

Adekatol NP 700

Adekatol NP 720

Adekatol NP 760

Adekatol NP 900

Aduxol AH-020; 20-EO

Aérosol NPES 3030 P

Afilan CVH

Agral

Agral 90

Agral LN

Agral Plus

Agral R

AKROPAL N 100; 10-EO

Akyporox NP 105

Akyporox NP 95

Alfenol

Alfenol 10

Alfenol 18

Alfenol 22

Alfenol 28

Alfenol 710

Alfenol 8

Alfenol N 8

NP d'Alkasurf

Alkasurf NP 11

Alkasurf NP 15

Alkasurf NP 8

Alkylphénoléthoxylate C9 12EO; 12-EO

Antarox 897

Antarox CO

Antarox CO 430

Antarox CO 530

ANTAROX CO 610; 8-9-EO

Antarox CO 630

Antarox CO 730

Antarox CO 850

Antarox CO 880

ANTAROX CO 890

Antarox CO 970

APEO C9 + 100EO; 100-EO

APEO C9 + 10EO; 10-EO

APEO C9 + 11EO; 11-EO

APEO C9 + 12EO; 12-EO

APEO C9 + 13EO; 13-EO

APEO C9 + 14EO; 14-EO

APEO C9 + 15,0EO; 15-EO

APEO C9 + 15EO; 1,5-EO

APEO C9 + 17,0EO; 17-EO

APEO C9 + 17,3EO; 17,3-EO

APEO C9 + 17EO; 1,7-EO

APEO C9 + 18EO; 18-EO

APEO C9 + 1EO; 1-EO

APEO C9 + 20EO; 20-EO

APEO C9 + 23EO; 23-EO

APEO C9 + 25EO; 25-EO

APEO C9 + 28EO; 28-EO

APEO C9 + 2EO; 2-EO

APEO C9 + 30EO; 30-EO

APEO C9 + 35EO; 35-EO

APEO C9 + 3EO; 3-EO

APEO C9 + 4,4EO; 4,4-EO

APEO C9 + 40EO; 40-EO

APEO C9 + 4EO; 4-EO

APEO C9 + 5,5EO; 5,5-EO

APEO C9 + 50EO; 50-EO

APEO C9 + 5EO; 5-EO

APEO C9 + 6-7EO; 6-7-EO

APEO C9 + 6,5EO; 6,5-EO

APEO C9 + 6EO; 6-EO

APEO C9 + 70EO; 70-EO

APEO C9 + 7EO; 7-EO

APEO C9 + 8-9EO; 8-9-EO

APEO C9 + 8,60EO; 8,6-EO

APEO C9 + 8,75EO; 8,75-EO

APEO C9 + 8,90EO; 8,9-EO

APEO C9 + 86EO; 86-EO

APEO C9 + 8EO; 8-EO

APEO C9 + 9-10EO; 9-10-EO

APEO C9 + 9,5EO; 9,5-EO

APEO C9 + 9EO; 9-EO

APEO C9 + nEO; néo

Arkopal 130

Arkopal 160

Arkopal 40

Arkopal 60

Arkopal 80

Arkopal 9

Arkopal N

Arkopal N 040

Arkopal N 040; 4-EO

Arkopal N 060

Arkopal N 060; 6-EO; 100% matière active; substance active

Arkopal N 080

Arkopal N 080; 8-EO; 100% matière active; substance active

Arkopal N 090

Arkopal N 090; 9-EO; 100% matière active; substance active

Arkopal N 100

Arkopal N 100; 10-EO; 100% matière active; substance active

Arkopal N 110; 11-EO; 100% matière active; substance active

Arkopal N 130; 13-EO; 100% matière active; substance active

Arkopal N 150; 15-EO; 100% matière active; substance active

Arkopal N 230; 23-EO; 100% matière active; substance active

Arkopal N 300; 30-EO

ARKOPAL N 307; 30-EO

Arkopal N; 15-EO; 100% matière active; substance active

Arlypon NP 20; 20-EO

Arlypon NP 30; 30-EO

Arlypon NP 4,4; 4,4-EO

Arlypon NP 6; 6-EO

Arlypon NP 86; 86-EO

AVIROL 4167 NETZMITTEL; unbekannt1

Berol 259; 2-EO

BF 5239; 9,5-EO

BG 8716; 9,5-EO

Canasol NF 2000; 20-EO

Cemulsol NP 12; 12-EO

CEMULSOL NP 6; 6-EO

Dehydat 63; 3-EO

Dehydat 64; 4-EO

Dehydat 69; 10-EO; 99,9% de matière active; substance active

Dehydrophen 100; 10-EO

Dehydrophen 55; 5,5-EO; 100% matière active; substance active

Dehydrophen 65; 6,5-EO

Dehydrophen C10; 9-10-EO

Dehydrophen C; 6,5-EO

Dehydrophen CF; 5,5-EO; 100% matière active; substance active

Dehydrophen D; 9,5-EO

Déshydrophène PNP 10/40; 10-EO; 40% de matière active; substance active

Déshydrophène PNP 10 / E; 10-EO

Dehydrophen PNP 10; 10-EO

Dehydrophen PNP 12; 12-EO

Dehydrophen PNP 13; 13-EO

Dehydrophen PNP 15; 15-EO

Dehydrophen PNP 20; 20-EO

DÉSHYDROPHÈNE PNP 25; 25-EO

Dehydrophen PNP 2; 2-EO

Dehydrophen PNP 4; 4-EO

Dehydrophen PNP 6; 6-EO

Dehydrophen PNP 8; 8-EO

DÉSHYDROPHÈNE PNP 9,5; 9,5-EO

Dehydrophen PNPD; 8-EO

Disponil 20; 10-EO

Disponil 286; 10-EO

Disponil KB-26; 25-EO

Disponil NP 1005 EXP; 100-EO

Disponil NP 1005; 100-EO

Disponil NP 100; 100-EO

Disponil NP 1024 EW-POL 9461; 9-10-EO

DISPONIL NP 1024; 10-EO; 24% de matière active; substance active

Disponil NP 10; 10-EO; 100% matière active; substance active

Disponil NP 11; 11-EO

Disponil NP 12; 12-EO

Disponil NP 13; 13-EO

Disponil NP 208; 20-EO

Disponil NP 20; 20-EO

Disponil NP 2380 EXP; 23-EO

Disponil NP 2380; 23-EO; 80% de matière active; substance active

Disponil NP 2528 EXP EW-POL 80; 25-EO

Disponil NP 2528; 25-EO

Disponil NP 2530; 25-EO; 30% de matière active; substance active

Disponil NP 3025; 30-EO; 25% de matière active; substance active

Disponil NP 307 EW-POL 8080; 30-EO

Disponil NP 3070; 30-EO

Disponil NP 307; 30-EO; 70% de matière active; substance active

Disponil NP 30; 30-EO

Disponil NP 3; 3-EO

Disponil NP 40; 40-EO

Disponil NP 4; 4-EO

Disponil NP 6,5; 6,5-EO

Disponil NP 6; 6-EO

Disponil NP 9; 9-EO; 100% matière active; substance active

Disponil PNP 157; 15-EO

Disponil PNP 158; 15-EO

DISPONIL PNP 208; 20-EO

Disponil VP-LA 3206; 4-EO

Dowfax 9 N 8; 8-EO

Dowfax 9 N 9; 9-EO

TENSIOACTIF NONIONIQUE DOWFAX 9N10; 10-EO

Dowfax 9N10; 10-EO

Dowfax 9N4; 4-EO

Dowfax 9N6; 6-EO

Empilan NP 10; 10-EO

Empilan NP 12; 12-EO

Empilan NP 15; 15-EO

Empilan NP 6; 6-EO

Empilan NP 8; 8-EO

Empilan NP 9; 9-EO

NONYLPHÉNOL ÉTHOXYLÉ

Etilon N 10; 9-EO

Etilon N 15

Etilon N 4; 4-EO

Etilon N 6; 6-EO

Etilon N 9; 9-EO

Etophen 107

EUMULGIN 286 CF; 9-EO

EUMULGIN 286 DEO; 10-EO

Eumulgin 286; 10-EO; 100% matière active; substance active

Eumulgin W 1500; 15-EO

EW 8080; 30-EO; 70% de matière active; substance active

EW-POL 7999; 10-EO

EW-POL 8059/2> 99%; 25-EO; 99% de matière active; substance active

EW-POL 8059/2; 25-EO; 99% de matière active; substance active

EW-POL 8059/3> 99%; 25-EO; 99% de matière active; substance active

EW-POL 8059/3; 25-EO; 99% de matière active; substance active

EW-POL 8059/4> 99%; 25-EO; 99% de matière active; substance active

EW-POL 8059/4; 25-EO; 99% de matière active; substance active

EW-POL 8059 / II ca. 75%; 25-EO; 75% de matière active; substance active

EW-POL 8059 / II; 25-EO; 70% de matière active; substance active

EW-POL 8059; 25-EO; 100% matière active; substance active

EW-POL 9075/1; 28-EO

EW-POL 9348; 4-EO

EW-POL 9461; 9-10-EO; 24% de matière active; substance active

EW-POL 9462; 30-EO; 25% de matière active; substance active

Fluidol GB; 9,5-EO

Fluidol K 6; 6-EO; 100% matière active; substance active

Fluidol W 100 21.07.94; 9,5-EO

Fluidol W 100; 9,5-EO; 100% matière active; substance active

Hostapal CV hochkonz

HYONIC PE-100

HYONIC PE-90

i-nonylphénol + 10 OE; 10-EO; 100% matière active; substance active

ICONOL NP (50) -70%; 70% de matière active; substance active

IDH 47901; 86-EO

Igepal 11/67; 10-EO; 91,3% de matière active; substance active

Igepal 12/67; 7-EO; 96,1% de matière active; substance active

Igepal 13/67; 4,4-EO; 93,5% de matière active; substance active

Igepal 7/67; 17,3-EO; 88,9% de matière active; substance active

IGEPAL BC / 9; 9-EO

Imbentin N 52; 9,5-EO; 99% de matière active; substance active

Imbentin N 63 S; 20-EO

Imbentin N-35; 8-EO

Intrasol NP 10; 10-EO; 99% de matière active; substance active

K / DISPONIL 20; 10-EO

K / DISPONIL NP 20; 20-EO

K / DISPONIL NP 307; 30-EO

K / PRODUKT F 787; 4-EO

KB-26; 25-EO

LAMACIT 877 (GRUNAU); 14-EO

LAMACIT 877 FL; 14-EO

LAMACIT 877 FLUESSIG; 14-EO

Lamacit 877; 14-EO

PÂTE LAMACIT G 21; 14-EO

Lamacit G 21; 14-EO

LAMACIT KW 80-18 FL; 18-EO

Lamacit KW 80-18; 18-EO

LB-35; 15-EO

Lerolat N 100; 10-EO

Alkyl Phénol linéaire + 60 à 65% d'OE; 9-EO; 100% matière active; substance active

Lissapol NX; 8-EO; 100% matière active; substance active

Lutensol AP 10; 10-EO

Lutensol AP 14; 14-EO; 100% matière active; substance active

Lutensol AP 6; 6-EO

Lutensol AP 7; 7-EO

Lutensol AP 8; 8-EO

Lutensol AP 9

LUTENSOL AP 9; 9-EO

LW-975; 10-EO

Makon NF-5

Marlophen 84; 4-EO

Marlophen 86; 6-EO

Marlophen 87; 7-EO

Marlophen 88; 8-EO

MARLOPHEN 89; 9-10-EO

Merpoxen 30; 3-EO

Merpoxen 50; 5-EO; 100% matière active; substance active

Merpoxen 90; 9-EO; 100% matière active; substance active

Merpoxen NO 100; 10-EO; 100% matière active; substance active

Merpoxen NO 110; 11-EO; 100% matière active; substance active

Merpoxen NO 120; 12-EO; 100% matière active; substance active

Merpoxen NO 130; 13-EO; 100% matière active; substance active

Merpoxen NO 140; 14-EO

Merpoxen NO 150; 15-EO; 100% matière active; substance active

Merpoxen NO 200; 20-EO; 100% matière active; substance active

Merpoxen NO 30; 3-EO

Merpoxen NO 40; 4-EO; 100% matière active; substance active

Merpoxen NO 50; 5-EO; 100% matière active; substance active

Merpoxen NO 60; 6-EO; 100% matière active; substance active

Merpoxen NO 65; 6,5-EO

Merpoxen NO 80; 8-EO; 100% matière active; substance active

Merpoxen NO 90

Merpoxen NO 95; 9,5-EO

Merpoxen NO; 15-EO; 100% matière active; substance active

Niox KB 18; 10-EO

Série Nonoxynol

Nonoxynol-10

Nonoxynol-10 (INCI)

Nonoxynol-100

Nonoxynol-100 (INCI)

Nonoxynol-11

Nonoxynol-11 (INCI)

Nonoxynol-12

Nonoxynol-12 (INCI)

Nonoxynol-120

Nonoxynol-120 (INCI)

Nonoxynol-13

Nonoxynol-13 (INCI)

Nonoxynol-14

Nonoxynol-14 (INCI)

Nonoxynol-15

Nonoxynol-15 (INCI)

Nonoxynol-18

Nonoxynol-18 (INCI)

Nonoxynol-20

Nonoxynol-20 (INCI)

Nonoxynol-23

Nonoxynol-23 (INCI)

Nonoxynol-3

Nonoxynol-3 (INCI)

Nonoxynol-30

Nonoxynol-30 (INCI)

Nonoxynol-35

Nonoxynol-35 (INCI)

Nonoxynol-40

Nonoxynol-40 (INCI)

Nonoxynol-44

Nonoxynol-44 (INCI)

Nonoxynol-5

Nonoxynol-5 (INCI)

Nonoxynol-50

Nonoxynol-50 (INCI)

Nonoxynol-6

Nonoxynol-6 (INCI)

Nonoxynol-7

Nonoxynol-7 (INCI)

Nonoxynol-8

Nonoxynol-8 (INCI)

Nonoxynol-9

Nonoxynol-9 (INCI)

Nonoxynol-N

Nonylphénol + 1,7 OE; 1,7-EO

NONYLPHÉNOL + 100EO; 100-EO

NONYLPHÉNOL + 10EO; 10-EO; 99,9% de matière active; substance active

NONYLPHÉNOL + 11EO; 11-EO

NONYLPHÉNOL + 12 OE. GEREINIGT; 12-EO

Nonylphénol + 13 OE; 13-EO

NONYLPHÉNOL + 14EO; 14-EO

Nonylphénol + 15 OE; 15-EO

Nonylphénol + 2 OE; 2-EO

NONYLPHÉNOL + 20EO; 20-EO

Nonylphénol + 23 OE; 23-EO

NONYLPHENOL + 25EO; 25-EO

NONYLPHENOL + 28EO; 28-EO

NONYLPHENOL + 30EO; 30-EO

NONYLPHENOL + 3EO; 3-EO

NONYLPHÉNOL + 4 EO W; 4-EO

NONYLPHÉNOL + 4EO; 4-EO

Nonylphénol + 5 OE; 5-EO

Nonylphénol + 5,5 OE; 5,5-EO

NONYLPHENOL + 6,5EO; 6,5-EO

NONYLPHENOL + 6EO; 6-EO

NONYLPHÉNOL + 7EO; 7-EO

Nonylphénol + 8 OE; 8-EO

Nonylphénol + 9 OE; 9-EO; 100% matière active; substance active

NONYLPHENOL + 9,5EO; 9,5-EO

Nonylphénol + 9-10 OE; 9-10-EO

Nonylphénol + OE

NONYLPHENOL 12 OE; 12-EO

NONYLPHENOL 14 EO GEREINIGT; 14-EO

Nonylphénol 6-7 OE; 6-7-EO

Éther de nonylphénol avec OE

Nonylphénol- (10) polyglycoléther

Nonylphénol- (14) polyglycoléther

Nonylphénol- (18) polyglycoléther

Nonylphénol- (20) polyglycoléther

Nonylphénol- (30) polyglycoléther

Nonylphénol- (6) polyglycoléther

Nonylphénol- (7) polyglycoléther

Nonylphénol- (70) polyglycoléther

Nonylphénol- (8,6) polyglycoléther

Nonylphénol- (8,9) polyglycoléther

Nonylphénol- (XX) polyglycoléther

Nonylphénol-10 OE

Nonylphénol-15 OE

Nonylphénol-18 OE

Nonylphénol-20 OE

Nonylphénol-3 OE

Nonylphénol-4 OE

Nonylphénol-8 OE

NONYLPHÉNOL. ÉTHOXYLIERT

Nonylphénoléther avec EO

Nonylphénoléthoxylate

Nonylphényl-5 OE

NP 10; 10-EO; 9,9% de matière active; substance active

NP 1; 1-EO

NP 20; 20-EO

NP 30; 30-EO

NP 3; 3-EO; 99% de matière active; substance active

NP 55/52; 9-10-EO

NP 5; 5-EO; 99% de matière active; substance active

NP 6; 6-EO

NP 9, Montedison, 5608; 9-EO

NP 9; 9-EO; 100% matière active; substance active

NP + 10-EO; 10-EO

OMC 183; 6,5-EO

OMC 730/7; 7-EO

OMC 730; 7-EO

OMC 998; 10-EO

Pluvial W 100; 9,5-EO; 100% matière active; substance active

PNP 6

PNP 8

Poly (oxy-1,2-éthandiyl), α- (nonylphényl) -ω-hydroxy-

Poly (oxy-1,2-éthanediyle), alpha- (nonylphénol) -oméga-hydroxy-

Poly (oxy-1,2-éthanediyle), α- (nonylphénol) -ω-hydroxy-

Poly (oxy-1,2-éthanediyle), α- (Nonylphényl) -ω-hydroxy-

POLYOXYAETHYLEN (10,5) (NONYLPHENYL) -AETHER

POLYOXYAETHYLEN (13,5) (NONYLPHENYL) -AETHER

POLYOXYAETHYLEN (20) (NONYLPHENYL) -AETHER

POLYOXYAETHYLEN (35) (NONYLPHENYL) -AETHER

POLYOXYAETHYLEN (4) (NONYLPHENYL) -AETHER

POLYOXYAETHYLEN (7) (NONYLPHENYL) -AETHER

POLYOXYAETHYLEN (8-9) (NONYLPHENYL) -AETHER

POLYOXYAETHYLEN (9) (NONYLPHENYL) -AETHER

POLYOXYAETHYLEN (9-10) (NONYLPHENYL) -AETHER

POLYOXYAETHYLEN- (NONYLPHENYL) -AETHER

PRODUKT EB 6; 10-EO

Produkt F 787; 4-EO

Präparat 892; 10-EO

PRÄWOZELL N 8

Remcopal N 10

RENEX 688; 8-EO; 100% matière active; substance active

RENEX 698; 9-EO

RIECHSTOFF C 045; 10-EO

Riechstoff C 43; 6,5-EO

Riechstoff C 45; 10-EO

RS 4117 UC5; 9,5-EO

RS C 045; 10-EO

RS C 43; 6,5-EO

RS C 45; 10-EO

Sinnopal NP 10; 10-EO

Sinnopal NP 15; 15-EO

Sinnopal NP 20; 20-EO

Sinnopal NP 307; 30-EO; 70% de matière active; substance active

Sinnopal NP 30; 30-EO

Sinnopal NP 3; 3-EO

Sinnopal NP 4; 4-EO

Sinnopal NP 5; 5-EO

Sinnopal NP 6; 6-EO

Sinnopal NP 8,75; 8,75-EO

Sinnopal NP 8; 8-EO

SINNOPAL NP 9 CF; 9-EO

Sinnopal NP 9; 9-EO

Surfac NO 60; 6-EO

Surfac NO 80; 8-EO

Surfac NO 90; 9-EO

Synperonic NP 10; 10-EO

Synperonic NP 13; 13-EO; 100% matière active; substance active

Synperonic NP 15; 15-EO

Synperonic NP 4; 4-EO; 100% matière active; substance active

Synperonic NP 5; 5-EO; 100% matière active; substance active

Synperonic NP 6; 6-EO; 100% matière active; substance active

Synperonic NP 8,75; 8,75-EO; 100% matière active; substance active

Synperonic NP 8; 8-EO

Synperonic NP 9; 9-EO; 100% matière active; substance active

Synperonic NX; 8-EO; 100% matière active; substance active

Syntopon F 100

T-DET N-9 / SURFONIC N-95

Tensid NP 55-40; 4-EO

Tergitol NP 4; 4-EO; 90-100% de matière active; substance active

TERGITOL SURFACTANT NP-9; 9-EO

TERIC GN 5

TERIC GN-15

TERIC GN-9

TERIC N 11; 11-EO

TERIC N 13; 13-EO

Teric N 15; 15-EO

TERIC N-2

TERIC N-30; 30-EO; 100% matière active; substance active

TERIC N-4

TIGERFAX NPE 15; 15-EO

TIGERFAX NPE 2; 2-EO

TIGERFAX NPE 5; 5-EO

TIGERFAX NPE 9; 9-EO

TRYCOL 6953; 12-EO

TRYCOL 6960 (NP-1) POE (1,5) NONYL; 1,5-EO

TRYCOL 6960; 1,5-EO

TRYCOL 6961 (NP-4) POE (4) NONYL; 4-EO

Trycol 6961 (NP-4); 4-EO

TRYCOL 6961; 4-EO

TRYCOL 6962 (NP-6) POE (6) NONYL; 6-EO

TRYCOL 6962; 6-EO

TRYCOL 6964 (NP-9) POE (9,0) NONYL; 9-EO

TRYCOL 6964; 9-EO

TRYCOL 6965; 11-EO

TRYCOL 6969; 35-EO

TRYCOL 6970 (NP-407) POE (40) NONYL; 40-EO

TRYCOL 6970; 40-EO

TRYCOL 6974 (NP-10) POE (10) NONYL; 10-EO

TRYCOL 6974; 10-EO

Ultranex NP 60; 6-EO; 99% de matière active; substance active

α- (nonylphényl) -ω-hydroxypoly (oxy-1,2-éthanediyle)

α- (nonylphényl) -ω-hydroxypolyoxyéthylène

ω-Hydroxy-α- (nonylphényl) poly (oxy-1,2-éthanediyle)

Autres noms
Poly (oxy-1,2-éthanediyle), .alpha .- (nonylphényl) -. Oméga.-hydroxy-
Poly (oxy-1,2-éthanediyle), α- (nonylphényl) -ω-hydroxy-

Autres identifiants
102188-45-4

Numéro CAS supprimé
103939-37-3

Numéro CAS supprimé
105269-88-3

Numéro CAS supprimé
106152-98-1

Numéro CAS supprimé
107231-62-9

Numéro CAS supprimé
11098-16-1

Numero CAS
11098-16-1

Numéro CAS supprimé
11103-60-9


Numéro CAS supprimé
11107-93-0

Numero CAS
11107-93-0

Numéro CAS supprimé
111623-62-2


Numero CAS
112509-36-1

Numéro CAS supprimé
114101-89-2

Numero CAS
114101-89-2

Numero CAS
1163687-50-0


Numero CAS
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1202388-20-2

Numero CAS
1202388-20-2

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1202388-26-8


Numéro CAS supprimé
123019-34-1

Numero CAS
123019-34-1

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Numero CAS
123068-21-3


Numero CAS
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Numéro CAS supprimé
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286015-28-9

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Autre

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Autre
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39316-45-5
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Autre
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39454-98-3
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r
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52434-07-8

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Autre
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52440-78-5
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Numero CAS
52504-18-4

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Autre
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52683-07-5
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Numero CAS
53529-49-0

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Numero CAS
53663-55-1

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62229-29-2

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Oth
Numéro CAS supprimé
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Numéro CAS supprimé
99531-82-5


Les éthoxylates d'alkylphénol (APE) sont un groupe de tensioactifs non ioniques qui sont populaires depuis plus de 40 ans en raison de leur efficacité, de leur économie et de leur facilité de manipulation et de formulation.
Les éthoxylates de nonylphénol (NPE) représentent le principal type de produit de ce groupe.
Ils sont principalement utilisés dans le nettoyage industriel et institutionnel, la transformation du textile et du cuir, les fluides de travail des métaux, les produits agrochimiques, la polymérisation en émulsion, les peintures et dans une multitude d'applications plus petites telles que les produits chimiques pour champs pétrolifères et la production de papier.
Dans le cadre du règlement 93/793 / CEE sur les substances existantes, la Commission européenne a entrepris une évaluation complète des risques liés au nonylphénol (NP).
Le NP figure sur cette liste en raison des grandes quantités produites et utilisées chaque année, de sa toxicité pour les organismes aquatiques et du fait qu'il n'est pas facilement biodégradable.
Les NPE ont également été évalués car ils constituent la voie principale du NP vers l'environnement via leur biodégradation dans le milieu aquatique.


La ligne de conduite adoptée par la Commission européenne est la proposition d'amendement - le 26e amendement - à la directive 76/769 / CE, dite directive sur la commercialisation et l'utilisation concernant les restrictions à la mise sur le marché et à l'utilisation des éthoxylates de nonylphénol et de nonylphénol pour ces utilisations, qui ont un impact sur le milieu aquatique. Ce 26e amendement a été publié au Journal officiel de l'UE le 17 juillet 2003 et réglemente à l'annexe 1 que les éthoxylates de nonylphénol et de nonylphénol ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés comme substance ou constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en masse aux fins suivantes: • Nettoyage industriel et institutionnel à l'exception des systèmes de nettoyage à sec fermés contrôlés où le liquide de lavage est recyclé ou incinéré ou des systèmes de nettoyage avec traitement spécial où le liquide de lavage est recyclé ou incinéré • Nettoyage domestique • Traitement des textiles et du cuir sauf traitement sans rejet dans les eaux usées et systèmes avec traitement spécial où le liquide de lavage est recyclé ou incinéré • Émulsifiant dans les bains de trayons agricoles • Travail des métaux sauf les utilisations dans des systèmes fermés contrôlés où le liquide de lavage est recyclé ou incinéré • Fabrication de pâte et papier • Produits cosmétiques • Autres produits de soins personnels à l'exception des spermicides s • Co-formulants dans les pesticides et les biocides.

Les éthoxylates d'alcool (FAE) sont les produits de choix pour le remplacement des éthoxylates de nonylphénol (NPE). Les propriétés de performance de ces tensioactifs non ioniques peuvent être ajustées par la sélection d'alcool et par la longueur de la chaîne polyéthylène glycol hydrophile. En comparaison avec les NPE, les éthoxylates d'alcool sont généralement plus biodégradables et leurs produits de dégradation sont incontestables en termes de toxicité aquatique. Afin de trouver le bon produit alternatif pour les éthoxylates de nonylphénol, les fonctions de ces produits dans les diverses applications doivent être prises en compte. Parmi les caractéristiques les plus importantes des NPE figurent leurs excellentes propriétés émulsifiantes et dispersantes, qui permettent à l'utilisateur de formuler très efficacement des émulsions stables ou des concentrés de dispersion. Dans l'application, ils agissent comme agents mouillants, solubilisants ou détergents. La majorité des alcools éthoxylés à milieu de chaîne sont encore meilleurs agents mouillants ou détergents dans la plupart des applications. La tâche difficile pour le remplacement des NPE par des FAE est d'équilibrer les bonnes propriétés de mouillage et de détergence avec l'émulsification, la dispersion et les autres propriétés, qui sont en outre nécessaires dans la plupart des applications. En raison de la diversité des exigences de formulation et d'application, dans la plupart des cas, seul le formulateur est en mesure de choisir parmi les diverses propriétés physiques et de performance des FAE pour trouver le bon produit alternatif.

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