
Partager ce produit :
Peroxyde d'hydrogène (50 %) - Corée du Sud
- Origine
- : Korea (South)
- Numéro CAS
- : 7722-84-1
- Code SH
- : 28470000
Informations de base
- IUPAC Name
- : hydrogen peroxide solution
- Molecular Formula
- : H2O2
- Molecular Weight (g/mol)
- : 34.0100
- Synonyms & Trade Names
- : Hydrogen peroxide; Peroxide solution; Oxydol
- Pureté/Analyse (%)
- : 35% min
- Grade / Quality Level
- : Classe industrielle
- Forme physique
- : Liquide
- Concentration
- : Pure substance
- Appearance / Color
- : Clear to slightly colored liquid
- Odor
- : Slightly sharp
- Melting Point (°C)
- : -0.4000
- Boiling Point (°C)
- : 150
- Density (g/cm³)
- : 1.1300
- Solubility in Water
- : Miscible
- Signal Word
- : Danger
- UN Number
- : 2014
- GHS Hazard Class
- : Oxidizer; Acute toxic; Skin corrosive; Eye corrosive
- H-Statements
- : H271|H290|H302|H312|H314|H332|H335
- P-Statements
- : P210|P220|P221|P234|P260|P264|P271|P273|P280|P301+P330+P331
- REACH Status
- : Registered
- Drug Precursor Status
- : Non-precursor
- Storage Class (GHS)
- : 5.1
- Storage Conditions
- : Cool, dark; away from metals, combustibles; strong oxidizer
Partager ce produit :
Bref aperçu
Présentation de notre peroxyde d'hydrogène à 50 %, une solution puissante pour des applications polyvalentes. Grâce à sa formulation concentrée, il excelle dans le nettoyage, la désinfection et les procédés industriels. Ses fortes propriétés oxydantes éliminent efficacement les bactéries et les virus, ce qui le rend idéal pour diverses utilisations. Manipulez-le avec soin, suivez les directives de dilution et faites confiance à la fiabilité de notre produit de haute qualité pour une désinfection complète et efficace.
Procédé de fabrication
Il existe deux méthodes principales pour produire du H2O2, comme décrit ci-dessous :
Méthode 1 : Auto-oxydation des anthraquinones éthyliques dans un solvant tel que le toluène ou l'éthylbenzène. L'éthylanthraquinone produite est réduite par de l'hydrogène sur un catalyseur au nickel ou au platine supporté pour régénérer la matière première, l'éthylanthraquinone pour une production continue de H2O2.
Méthode 2 : Conversion électrolytique de l'acide sulfurique aqueux en peroxydisulfate suivie d'une hydrolyse en H2O2. Ce procédé est également connu sous le nom de procédé Weissenstein.
