Peroxyde d'hydrogène (50 %) - Corée du Sud

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
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Document technique
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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.