Gel de silice CAS n° 112926-00-8
Excellente absorption de l'humidité
Le gel de silice absorbe rapidement l'humidité de l'air, ce qui en fait un agent de séchage idéal pour les dessiccateurs, les emballages et les applications de contrôle de l'humidité.Indicateur d'humidité à changement 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), ce qui indique clairement visuellement la saturation et la nécessité d'une régénération.Support de catalyseur haute performance
Sa structure poreuse tridimensionnelle rigide fait du gel de silice un excellent matériau de support pour les catalyseurs, notamment 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 poreuses flexibles et des options de traitement permettant de répondre à diverses exigences industrielles et de laboratoire.
Gel de silice CAS n° 112926-00-8
Le gel de silice est produit par coagulation d'un sol de silicate de sodium, suivie d'un séchage par chauffage. Ce gel rigide est largement utilisé comme agent desséchant et comme support pour les catalyseurs grâce à sa forte capacité d'absorption de l'humidité de l'air. Dans les dessiccateurs et les emballages, le gel de silice est souvent traité avec un indicateur à base de sel de cobalt qui change de couleur en fonction de son taux d'humidité : bleu à l'état sec et rose après absorption d'eau, indiquant la nécessité d'une régénération par chauffage.
Le gel de silice est constitué d'un réseau tridimensionnel de silice colloïdale et est couramment utilisé comme support pour les sites actifs du titane (III) dans les catalyseurs Ziegler-Natta. Sa structure permet une fragmentation contrôlée, produisant des particules de polymère uniformes, de taille homogène et de 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 par élimination du solvant par extraction supercritique.
Propriétés chimiques du gel de silice
| Point de fusion | 1610°C |
| Point d'ébullition | 2230℃ |
| densité apparente | 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 (10 % en suspension aqueuse) |
| Plage de pH | Environ 7.0 |
| Solubilité dans l'eau | Insoluble dans l'eau |
| Sensibilité hydrolytique | 6 : forme des hydrates irréversibles |
| Merck | 148 493 |
| Fonctions des ingrédients cosmétiques | OPAFIANT |
| 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, pptd., 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 |
| Consignes de sécurité | 22-24/25-45-36/37-53-26-36-61-60-39 |
| CEO | B |
| VLEP | VME : 6,0 mg/m3 |
| RIDADR | 1993 |
| WGK Allemagne | 2 |
| RTECS | VV7315000 |
| F | 3 |
| Remarque sur les dangers | Nocif/Irritant |
| TSCA | Oui |
Application du gel de silice CAS n° 112926-00-8
Le gel de silice est largement utilisé comme phase stationnaire en chromatographie préparative sur couche mince (CCM) sur plaques de verre et en CCM analytique sur plaques d'aluminium. Il est également couramment employé en chromatographie sous vide, en chromatographie sur colonne et en CCM pour les procédés de séparation et de purification.
Le gel de silice d'une granulométrie de 40 à 63 microns (CAS n° 112926-00-8) convient à diverses applications en synthèse organique et en recherche en laboratoire. Il est également utilisé pour comparer les performances des adsorbants mésoporeux de type MCM-41.
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