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Comprendre le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle) : utilisations, sécurité et applications en contact avec les aliments

Bienvenue sur notre Phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (TDBPP), ses applications au contact des aliments, sa sécurité et son guide d'utilisation - guide complet. Cet article vise à fournir une compréhension approfondie de ce composé chimique, de son importance pour d'autres facteurs et de ses propriétés chimiques. Son utilisation comme stabilisant dans les additifs plastiques et son appendice pour les propriétés d'un polymère seront également abordés. Dans le même temps, son utilisation supplémentaire et autorisée dans les matériaux en contact avec les aliments sera examinée partout où elle est effectuée conformément aux dernières directives de la FDA - en tenant compte de la sécurité du cas et des aspects réglementaires. Les propriétés chimiques et physiques du phosphate de Tris (2,4-di-tert-butylphényle) seront également analysées ainsi que des conseils analytiques pour les fournisseurs fiables. Accompagnez-nous dans la découverte et l'exploration de ce composé étonnant et de son impact sur l'industrie des polymères et les applications au contact des aliments dans des informations de représentation graphique que nous analyserons.

Qu'est-ce que le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle) ?

Qu'est-ce que le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle) ?

Le phosphate de tris (2,4-di-tert-butylphényle), TDBPP ou TBBP, est un composé chimique utilisé dans la fabrication de polymères et de matériaux en contact avec les aliments. Il agit comme stabilisateur de traitement des polymères avec lesquels il est utilisé, de sorte qu'ils acquièrent différents avantages. Le TDBPP améliore les propriétés de certains additifs plastiques, ce qui donne un produit final plus stable et plus puissant. les applications alimentaires sont autorisées par la Food and Drug Administration (FDA) est soumise à des réglementations strictes concernant le type d'aliments pouvant être utilisés. En raison de ses caractéristiques chimiques et physiques spécifiques, le composé est un ingrédient nécessaire à la production de polymères utilisés dans les matériaux en contact avec les aliments.

Définition et caractéristiques chimiques

Le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle), ou TDPP, est une substance chimique particulièrement adaptée aux applications polymères et présente une large utilisation industrielle. Le TDPP fait partie des composés organophosphorés et sa structure moléculaire est caractérisée par trois groupes phénoliques avec des fractions tert-butyle aux positions 2,4. Le composé est thermiquement stable et sert d'antioxydant et de stabilisateur dans le traitement des polymères. Ses caractéristiques chimiques contribuent à une performance efficace et augmentent la durabilité du plastique dans diverses utilisations. Le TDPP a été largement évalué et accepté par les autorités réglementaires comme la Food and Drug Administration (FDA) pour une utilisation limitée sur les surfaces en contact avec les aliments, ce qui prouve que son utilisation est sans risque et conforme aux normes et réglementations en vigueur.

Noms communs et identifiants

Dans diverses industries, le phosphate de tris(butylphényle) est simplement connu sous le nom de TDPP. Son nom chimique, phosphate de tris(butylphényle), est également tout aussi populaire. Il est régulièrement utilisé dans les polymères, les additifs plastiques et d'autres industries. Ce composé se distingue par un numéro CAS (Chemical Abstracts Service) ou un numéro de modèle enregistré, qui est le 2528-36-1.

Importance dans la fabrication des polymères

Le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (TDPP) est essentiel dans la production de polymères en tant que stabilisant. Le composé contribue à améliorer les propriétés mécaniques et thermiques des polymères en raison de sa capacité à protéger contre la chaleur, les rayons ultraviolets et l'oxydation. Les propriétés des polymères restent graduables au fil du temps car le TDPP agit comme un antioxydant et un absorbeur d'UV, ce qui préserve l'intégrité structurelle des polymères. Il existe plusieurs industries, telles que les plastiques, l'emballage, l'automobile et l'électronique, où le TDPP est utilisé en raison de son efficacité à prévenir la dégradation et à prolonger la durée de vie des polymères.

Comment le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle) fonctionne-t-il comme stabilisateur ?

Comment le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle) fonctionne-t-il comme stabilisateur ?

Rôle dans les additifs plastiques

Le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle), TDPP, est un stabilisant très important utilisé dans les additifs plastiques pour protéger le substrat de la dégradation par oxydation thermique et rayonnement ultraviolet. Son ajout en tant qu'antioxydant et absorbeur d'UV améliore l'endurance des composants structurels. Cela est particulièrement important pour les industries du plastique, de l'emballage, de l'automobile et de l'électronique, où les polymères doivent fonctionner et résister à des conditions environnementales difficiles. Ces polymères sont encore plus durables en raison de l'endurance accrue qu'ils confèrent en intégrant le TDPP aux plastiques. Cela augmentera donc leur qualité et leur valeur globales.

Impact sur les propriétés des polymères

Le stabilisateur de traitement Tris(2,4-di-tert-butylphényl) phosphate (TDPP) affecte considérablement les propriétés des polymères. L'incorporation de TDPP dans les formulations plastiques est un moyen d'augmenter la durabilité, les performances et la durée de vie des produits à base de polymères. Cela est particulièrement important dans les industries du plastique, de l'emballage, de l'automobile et de l'électronique, où les polymères doivent résister à des conditions extérieures difficiles. Les feuilles minces aident également à conserver les caractéristiques souhaitées des polymères au fur et à mesure qu'ils vieillissent afin qu'ils ne perdent pas leurs propriétés structurelles ou leurs fonctions. Ces propriétés améliorées contribuent à améliorer la qualité, la valeur et la fiabilité globales des produits à base de plastique dans diverses applications.

Avantages de l'utilisation de stabilisateurs de traitement

L'application de stabilisateurs de traitement tels que le phosphate de tris (2,4-di-tert-butylphényle) (TDPP) aux polymères lorsque l'environnement est difficile présente plusieurs avantages. Même si les polymères nécessitent certaines caractéristiques fonctionnelles, Les stabilisateurs de traitement aident les fabricants à maximiser leur efficacité. Les avantages suivants peuvent être tirés de l'utilisation de stabilisateurs de traitement comme le TDPP :

  1. Stabilité thermique améliorée : La stabilité structurelle et mécanique des matériaux polymères et de leurs composants est maintenue et leurs caractéristiques fonctionnelles sont préservées grâce au TDPP. Les liaisons chimiques des polymères TDPP conservent leur intégrité mécanique et dimensionnelle malgré l'exposition à des températures élevées et à d'autres sources de chaleur.
  2. Résistance aux intempéries améliorée : les stabilisateurs de traitement tels que le TDPP sont des polymères qui résistent aux intempéries, notamment aux dommages causés par les rayons UV, l'oxydation et l'humidité. Les propriétés mécaniques et de couleur des matières plastiques restent inchangées au fil du temps, ce qui permet de maintenir l'adéquation du produit à une utilisation intérieure et extérieure.
  3. Durabilité accrue : même les polymères de précipitation TDPP peuvent augmenter la résistance d'autres polymères à la dégradation due aux produits chimiques, aux acides ou à d'autres facteurs environnementaux. Cela réduit le risque de défaillance et augmente la durée de vie des produits et appareils en plastique. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention.
  4. Préservation des propriétés physiques : les stabilisateurs de traitement par mélanges maîtres garantissent que les caractéristiques et attributs d'origine des polymères ne sont pas perdus. Grâce à la flexibilité, à la résistance aux chocs et aux propriétés électriques des polymères, les articles en plastique continuent de fonctionner comme prévu, même après de longues périodes d'utilisation.

En utilisant des ressources telles que les stabilisateurs de traitement TDPP, les fabricants des secteurs industriels de l'automobile, de l'emballage, de l'électronique et des plastiques peuvent modifier l'intégrité structurelle, le coût et la fiabilité de leurs produits en plastique en fonction des demandes fluctuantes des applications associées.

Applications du phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle) dans les applications de contact alimentaire

Applications du phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle) dans les applications de contact alimentaire

 

Approbation par la Food and Drug Administration

Un composé appelé Tris(2,4-di-tert-butylphényl) Phosphate (TDPP) a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) et détient désormais un permis d'utilisation dans les applications de contact alimentaire fournissant des matériaux perméables aux aliments. Tous les matériaux en contact avec les aliments sont minutieusement examinés par la FDA pour vérifier leur efficacité et leur sécurité. Dans le cas du TDPP, il a été soumis à plusieurs tests inventés par la FDA en raison des normes de l'organisation, ce qui en fait un choix viable pour les fabricants du secteur alimentaire qui souhaitent améliorer les articles en contact avec les aliments à des prix abordables.

Pour vérifier la légitimité du TDPP validé par la FDA, on peut rechercher des conseils appropriés dans des ressources telles que PubMed, des revues spécialisées et des bases de données de marché. Ces ressources contiennent des informations provenant d'organismes de réglementation qui expliquent les pratiques sûres à respecter lors de la manipulation ou de l'utilisation de composés comme le TDPP. En plus de ces ressources, Sigma-Aldrich est connue pour fournir des informations appropriées et des orientations nécessaires pour les composés qui répondent aux critères de la FDA, ce qui permet aux fabricants de décider plus facilement s'ils sont sûrs et entièrement conformes aux réglementations américaines concernant les matériaux en contact avec les aliments.

Lignes directrices pour les articles en contact avec les aliments

Les surfaces en contact avec les aliments doivent répondre à des critères de performance spécifiques. Les consommateurs doivent disposer de lignes directrices dans le cadre des normes et réglementations qui garantissent la sécurité alimentaire. Des sources faisant autorité telles que les revues industrielles et scientifiques, ainsi que certains documents de la FDA, permettent de suivre les mises à jour les plus récentes des réglementations. Il est courant de trouver de telles sources contenant des informations et des aperçus détaillés sur les conditions et règles significatives d'utilisation du phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (TDPP) en conjonction avec les produits alimentaires. Cependant, en utilisant ces ressources, les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées et rationnelles concernant la sécurité et les autres exigences légales de leurs articles en contact avec les aliments.

Pour se conformer aux règles de la FDA, il existe même des fournisseurs de matériaux en contact avec les aliments que les fabricants peuvent consulter pour garantir la conformité. Un exemple serait une entreprise chimique comme Sigma-Aldrich, un fournisseur réputé, en raison de ses excellents conseils concernant divers produits chimiques, y compris le TDPP. De tels conseils pourraient aider les fabricants à manœuvrer à travers les exigences de conformité et les approches pour le TDPP dans les scénarios de contact avec les aliments. En outre, d'autres méthodes telles que PubChem ou d'autres bases de données pertinentes fourniraient également plus d'informations sur les propriétés chimiques, la solubilité, la compatibilité et la sécurité du TDPP.

En fin de compte, les fabricants pourront combiner des données honnêtes et vérifiables avec les conseils des experts du domaine et garantir que les articles en contact avec les aliments qu'ils produisent sont sans danger pour les puces, conformes aux règles et aux paramètres souhaités. Un tel travail acharné permet non seulement au grand public d'éviter les risques pour la santé, mais permet également à l'ensemble de l'industrie alimentaire de préserver sa réputation et son intégrité, en protégeant les droits de propriété.

Considérations de sécurité et de réglementation

La gestion de la sécurité des substances chimiques telles que le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (TDPP) est une nécessité absolue pour les articles en contact avec les aliments. La sécurité et les facteurs chimiques et physiques du TDPP doivent être pris en compte pour s'adapter aux normes et aux exigences. En réunissant des matériaux et une expertise fiables, les fabricants peuvent s'aider eux-mêmes à prendre de telles décisions, qui, à leur tour, protégeront la santé des consommateurs et serviront les intérêts de l'industrie alimentaire.

Pour obtenir des informations complètes ainsi que des données sur les mesures de sécurité et les exigences réglementaires du TDPP, il convient de consulter des publications sectorielles, des sources fiables et des bases de données crédibles. Ces documents informent les utilisateurs sur la manière d'utiliser le TDPP en toute sécurité, les limites de sa manipulation et les risques potentiels qu'il pourrait comporter. En outre, les experts du secteur et les autorités réglementaires peuvent être consultés pour aider à renforcer la compréhension des exigences réglementaires et de sécurité du TDPP.

En combinant fidèlement les informations les plus récentes sur le TDPP provenant de sources crédibles et d'experts du secteur, les fabricants externes peuvent garantir la reproductibilité des normes et réglementations de sécurité pour les articles en contact avec les aliments. Cet effort soutenu vise à protéger la réputation des consommateurs et à maintenir l'intégrité de l'ensemble de l'industrie alimentaire.

Propriétés chimiques et physiques du phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle)

Propriétés chimiques et physiques du phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle)

Composition structurelle et teneur en phosphite

Le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (TDPP) est un dérivé de substance chimique avec une structure complexe qui contient des éléments phosphorescents. Il comprend trois groupes 2,4-di-tert-butylphényle liés à un seul groupe phosphate. La configuration du TDPP confère au TDPP des attributs uniques qui peuvent être utiles à des fins spécifiques.

En ce qui concerne sa nature phosphite, le TDPP est une synthèse avec trois racémoïdes phosphites ou groupes -P(OR)3 dans sa composition. Chacun porte le pendant 2,4-di-tert-butylphényle. Cette fonction phosphate, entre autres, explique pourquoi le TDPP est efficace comme retardateur de flamme et antioxydant dans divers domaines.

Les fabricants et les chercheurs doivent se tenir au courant des dernières découvertes concernant la forme structurelle et la teneur en phosphite du TDPP. Cela peut être fait efficacement grâce à des bases de données internationales et à des sources fiables, qui fournissent les données précises et fiables nécessaires à la création et au déploiement du TDPP pour les articles en contact avec les aliments et d'autres applications. Les fournisseurs de produits chimiques tels que Sigma-Aldrich et d'autres fournisseurs réputés peuvent fournir du TDPP de haute qualité et des informations connexes.

Comprendre la solubilité et la compatibilité

Le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényl) (TDPP) a une très faible solubilité dans l'eau. Le TS-EPP doit être évalué pour sa compatibilité avec divers autres matériaux ou substances s'il doit être utilisé dans de multiples utilisations. L'évaluation de la compatibilité des systèmes assimilés doit être effectuée pour garantir l'efficacité et la stabilité du TDPP lorsqu'il est combiné avec d'autres composants ou lorsqu'il est incorporé dans des systèmes spécifiques. Des informations précises sur la solubilité et la compatibilité du TDPP avec certains matériaux ou substances peuvent être obtenues au mieux auprès de spécialistes du domaine et dans des publications fiables. Ces données faciliteront des choix plus éclairés concernant l'application du TDPP dans la pratique.

Où trouver des informations et des fournisseurs sur le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényl) ?

Où trouver des informations et des fournisseurs sur le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényl) ?

Principales sources d'information pour les fournisseurs de produits chimiques

En tant que spécialiste qualifié en chimie, je sais que nous dépendons tous fortement de nos connaissances et que trouver des sources fiables auprès des fournisseurs de produits chimiques peut être assez exigeant. Lorsque vous recherchez des informations sur divers fournisseurs de phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (TDPP), je vous conseille de consulter des bases de données établies telles que PubChem. PubChem contient des informations détaillées sur plusieurs composés chimiques, tels que le TDPP, et fournit des informations sur les fournisseurs et les vendeurs de ces composés. De plus, de grands fournisseurs tels que Sigma-Aldrich proposent du TDPP et d'autres produits chimiques connexes. Il est possible de fournir des informations précises à partir de ces principales sources ; par conséquent, des fournisseurs appropriés avec les informations correctes pour les besoins spécifiques des spécialistes en chimie peuvent être trouvés.

Utilisation de PubChem et d'autres bases de données

En tant que professionnels du secteur chimique, je conseillerais aux chimistes d'utiliser une combinaison de bases de données réputées telles que PubChem. Cette approche garantit que ces professionnels peuvent trouver les composés qu'ils recherchent et que les fournisseurs qui fournissent le Tris(2,4-Di-tert-butylphényl) disposent d'informations préétablies sur le composé. En fonction du champ d'activité de leur entreprise, ces bases de données spécialisées contiennent des informations sur le TDPP, dans lesquelles les chimistes se spécialisent particulièrement. Le TDPP et sa pléthore d'utilisations sont testés, de sorte que l'accès à ces informations garantit que l'industrie chimique prend des décisions et des applications responsables.

Principaux fournisseurs : Sigma-Aldrich et autres

En tant que professionnel de la chimie, je tiens à souligner que les principaux fournisseurs tels que Sigma-Aldrich, ainsi que d’autres fournisseurs réputés, sont des sources fiables de phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (TDPP) et de produits chimiques pertinents. Ils se sont imposés comme des interlocuteurs valables en fournissant des informations nécessaires et fiables et des produits de qualité, notamment des conseils sur les réglementations CDR. Dans ma quête de TDPP et de ses fournisseurs, je vous recommande de contacter Sigma Aldrich et d’autres fournisseurs crédibles auxquels vous pouvez faire confiance pour ce produit chimique, sans aucun doute.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Comment le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle) est-il catégorisé ? Quel est son numéro CAS spécifique ?

A : Le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle), également appelé Irgafos 168, est un ester organophosphoré largement utilisé dans certains les plastiques comme antioxydant secondaire car son numéro CAS est 95906-11-9.

Q : Pourquoi utilise-t-on le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle) ? Quelle est sa fonctionnalité ?

A : Appliqué comme « additifs » ou « stabilisants de contact alimentaire », le phosphate de tris (2,4-di-tert-butylphényle) contribue à l’inhibition des réactions initiées par l’oxygène et prolonge l’existence des plastiques.

Q : Le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle) convient-il aux matériaux en contact avec les aliments ?

R : Le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle) a été évalué pour une utilisation dans les matériaux en contact avec les aliments. L'évaluation indique qu'il est sans danger s'il est utilisé de manière appropriée. Il convient toutefois de noter que ces évaluations sont toujours en cours et peuvent différer d'une agence à l'autre.

Q : Existe-t-il des informations spectrales disponibles pour le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle) ?

R : Oui, le phosphate de tris (2,4-di-tert-butylphényle) est disponible dans de nombreuses bibliothèques et bases de données chimiques, avec des données recueillies par spectrométrie de masse et RMN, qui sont importantes pour identifier et caractériser le composé.

Q : Où localisons-nous les fournisseurs de produits chimiques de phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle) ?

R : Il existe de nombreux fournisseurs de produits chimiques pour le phosphate de tris (2,4-di-tert-butylphényle). Ces informations sont généralement disponibles dans une base de données chimiques ou peuvent être obtenues via une recherche sur Internet. Cependant, il est impératif de vérifier si la source est fiable avant d'obtenir ces matériaux.

Q : Quels sont les dégradants possibles du phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle) ?

R : Parmi les produits de dégradation du phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle), on trouve les phosphates d'aryle et d'autres composés du phosphore. En ce qui concerne l'évaluation de ces produits, il est essentiel de comprendre ces produits de dégradation pour évaluer la sécurité des produits dans un avenir proche, ainsi que les implications environnementales de l'utilisation de matériaux tels que cet additif.

Q : En ce qui concerne les propriétés antioxydantes, comment le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényl) se compare-t-il à l'I-168 et à l'I-168ATE ?

R : Le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle), ou Irgafos 168, remplit la même fonction que l'I-168 et l'I-168ATE. Ce sont des composés qui agissent comme antioxydants secondaires dans les plastiques. Cependant, ces substances différeront probablement dans leur composition chimique précise, leur efficacité et leur sécurité. Elles doivent être traitées avec précaution lors de la détermination de celle à utiliser à des fins particulières.

Q : Quel est le profil toxicologique de la consommation orale de Tris(2,4-di-tert-butylphényl) phosphate ?

R : Les informations issues des études de toxicité orale réalisées sur le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényl) destiné au contact alimentaire suggèrent un argument plus solide, certaines données étant exclusives ; la CPSC américaine est l'évaluateur complémentaire, experte dans le domaine, et autorise un degré raisonnable. Il a été signalé que le composé présente une faible toxicité orale aiguë. Néanmoins, il est essentiel de toujours se référer aux fiches de données de sécurité actualisées des produits chimiques et à d'autres ressources et aspects réglementaires.

Q : Avez-vous des traces d’autres composés pouvant être associés au phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle) ?

R : Oui, en particulier en ce qui concerne le phosphate de tris(2,4-di-tert-butylphényle), d'autres composés peuvent être apparentés, notamment d'autres esters organophosphorés ou des structures chimiques similaires ou apparentées, ainsi que des substances apparentées. Des informations sur les enregistrements associés et les composés similaires peuvent être obtenues à partir de bases de données telles que ChemIDplus, EPA DSSTox ou GSRS, qui peuvent être utiles à des fins de comparaison ou de sélection de matériaux alternatifs.

Sources de référence

1. L'induction de la ferroptose masque la toxicité du tris(2,4-di-tert-butylphényl)phosphate sur la fonction cardiaque chez le poisson zèbre (2024)

  • Auteurs : Xingli Zhang et al.
  • Journal : Journal des matières dangereuses
  • Principales constatations:
    • Une concentration modérée de TDtBPP a réduit de manière significative le volume systolique et le débit cardiaque chez les larves de poisson zèbre, tandis que l'œdème périaortique et l'hypertrophie du ventricule étaient également des effets à long terme de la ferroptose.
    • La cardiotoxicité observée était parallèle à l’induction de la mort cellulaire programmée – ferroptose.
  • Méthodologie:
    • Pour approfondir les connaissances sur la ferroptose dans la toxicité cardiaque, des larves de poisson zèbre ont été exposées au TDtBPP. La combinaison des mécanismes explorés et l'exposition des larves ont été suffisantes pour observer la cardiotoxicité requise (Zhang et al., 2024, p. 134389).

2. Identification de 18 esters organophosphorés et de 3 antioxydants organophosphites à partir de matériaux en contact avec les aliments en ajustant les approches de dépistage des substances suspectes et non ciblées : conséquences sur le niveau de risque pour l'homme (2022)

  • Auteurs : Lei Wang et al.
  • Journal : Sciences et technologies de l'environnement
  • Principales constatations:
    • L'étude a montré la présence de 21 empires, dont le TDtBPP, qui ont été signalés à partir de FCM collectés dans le sud de la Chine. Le TDtBPP a été déterminé comme étant l'un des OPE les plus courants, et le niveau de concentration était de 7,260 50 ng/g dans le XNUMXe percentile.
    • Les tests de migration ont montré que l’efficacité de migration de ces composés des matières plastiques vers les simulants alimentaires était plus élevée pour les rapports éthanol/eau.
  • Méthodologie:
    • Les chercheurs ont utilisé des stratégies suspectes et non ciblées ainsi que des tests de migration pour examiner des extraits de 100 échantillons de matériaux FCM (Wang et al., 2022).

3. Tris(2,4-di-tert-butylphényl) phosphate : un produit chimique très répandu qui est apparu de manière assez inattendue, sa découverte en présence de PM2.5 semble être nocive pour l'environnement (2020)

  • Auteurs : Jingchun Shi et al.
  • Journal : Sciences et technologies de l'environnement
  • Principales constatations:
    • Il a été découvert que dans les échantillons urbains de PM2.5, le phosphate organique TDtBPP était un nouveau type de phosphate d'outre-mer qui atteignait une concentration hors normes (851 ng/m3). L'étude suppose que le TDtBPP a le potentiel de poser un risque grave pour la santé en raison de son utilisation généralisée.
    • Ce polluant dégrade de manière totalement irresponsable ce matériau oxydant Irgafos 168 (le précurseur du TDt BPP) et est également considéré comme un produit chimique nocif.
  • Méthodologie:
    • Dans deux villes de Chine, la spectrométrie de masse a été appliquée au tdBPP dans les PM 2.5 lors de l'échantillonnage technosphérique à l'aide d'une méthode de dépistage non ciblée (Shi et al. 2020)

4. Découvrez les meilleurs fabricants d'irgafos 168 et d'antioxydant 168 en Chine

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