Date published: 2026-4-20

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Zinc stearate (CAS 557-05-1)

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Noms alternatifs:
Stearic acid zinc salt
Application(s):
Zinc stearate est un catalyseur de transfert de phase pour la saponification des graisses
Numéro CAS:
557-05-1
Masse Moléculaire:
632.33
Formule Moléculaire:
C36H70O4Zn
Information supplémentaire:
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Le stéarate de zinc, un sel métallique blanc et poudreux résultant de la combinaison du zinc et de l'acide stéarique, trouve une large application dans de nombreuses industries telles que les cosmétiques, les plastiques, les peintures et le caoutchouc. En outre, il sert d'émulsifiant, d'épaississant et de stabilisateur dans diverses applications. Dans le domaine de la recherche scientifique, les multiples avantages du stéarate de zinc en font un ingrédient recherché. Dans les laboratoires, il sert de lubrifiant pour les équipements, de stabilisateur lors des réactions chimiques et d'émulsifiant pour les solutions aqueuses. Dans le monde des peintures et des revêtements, il fait office de dispersant, tandis que dans les fluides destinés au travail des métaux, il excelle en tant qu'inhibiteur de corrosion. Bien que le mécanisme d'action précis reste assez flou, on pense généralement que les ions de zinc du stéarate de zinc interagissent avec les acides gras de l'acide stéarique, formant une couche protectrice à la surface du matériau traité. Cette barrière protectrice empêche efficacement l'eau de pénétrer, prévenant ainsi la corrosion. En outre, on pense que les ions de zinc s'associent à d'autres composants, tels que les protéines et les hydrates de carbone, créant ainsi un film protecteur qui lutte contre l'oxydation et la dégradation. Le stéarate de zinc est une substance précieuse, appréciée pour ses diverses applications et les propriétés précieuses qu'elle confère dans divers domaines de la science et de l'industrie.


Zinc stearate (CAS 557-05-1) Références

  1. Comportement de fusion contrasté du stéarate de zinc et de l'oléate de zinc.  |  Barman, S. and Vasudevan, S. 2006. J Phys Chem B. 110: 651-4. PMID: 16471580
  2. Étude infrarouge de l'effet du recuit sur la conformation du stéarate de zinc.  |  Ishioka, T., et al. 2007. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 66: 1048-51. PMID: 16875870
  3. Conception et synthèse d'un nouvel alcoxyde d'aluminium à base d'ester de stéarate de mannitol en tant que nouvel additif tri-fonctionnel pour le poly(chlorure de vinyle) et son effet synergique avec le stéarate de zinc.  |  Han, W., et al. 2019. Polymers (Basel). 11: PMID: 31212623
  4. Formation dominante de liaisons disulfidiques dans la réaction de réticulation au soufre du caoutchouc isoprène en utilisant le stéarate de zinc comme activateur.  |  Sakaki, Y., et al. 2018. RSC Adv. 8: 10727-10734. PMID: 35541538
  5. Étude microspectroscopique des peintures en tube de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle.  |  Garrappa, S., et al. 2022. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 279: 121414. PMID: 35640470
  6. Sorbant magnétique superhydrophobe par modification de la surface de la formation de fer en bandes pour le traitement des eaux huileuses.  |  Farahat, M., et al. 2022. Sci Rep. 12: 11016. PMID: 35773322
  7. Stabilisation thermique du chlorure de polyvinyle par des carboxylates de calcium et de zinc dérivés de sous-produits du raffinage de l'huile de palme.  |  Putrawan, IDGA., et al. 2022. Heliyon. 8: e10079. PMID: 36051272
  8. Synthèse de pérovskite d'halogénure de césium et de plomb/oxyde de zinc (CsPbX3/ZnO, X= Br, I) en tant que photocatalyseur à hétérostructure avec une activité améliorée pour la dégradation des métaux lourds.  |  Gull, S., et al. 2022. Front Chem. 10: 1020484. PMID: 36277337
  9. Synthèse du carbonate de glycérol à partir du carbonate d'éthylène en utilisant le stéarate de zinc comme catalyseur: Conditions de fonctionnement et modélisation cinétique.  |  Alvarez Serafini, M., et al. 2023. Molecules. 28: PMID: 36770980
  10. Amélioration de la blancheur initiale et de la stabilité thermique à long terme du chlorure de polyvinyle par l'utilisation d'hydroxydes doubles stratifiés à faible basicité de surface.  |  Shen, G., et al. 2023. Polymers (Basel). 15: PMID: 36850327
  11. Analyse structurelle multitechnique des carboxylates de zinc (savons).  |  Wagner, M., et al. 2023. Dalton Trans. 52: 6152-6165. PMID: 37073995
  12. Isolation améliorée en PVC/ZnO nanocomposite pour les applications à haute tension et à haute température.  |  Faiza, ., et al. 2023. Sci Rep. 13: 7235. PMID: 37142579
  13. Fabrication et étude expérimentale d'un revêtement de cuivre micro/sub-micro poreux pour une application anti-givre.  |  Chen, J., et al. 2023. Materials (Basel). 16: PMID: 37241401
  14. Adsorption du perchlorate assistée par ultrasons à l'aide d'hydrotalcites calcinés et effet de stabilisation thermique des adsorbants recyclés sur le poly(chlorure de vinyle).  |  Cui, C., et al. 2023. ACS Omega. 8: 17689-17698. PMID: 37251198

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Zinc stearate, 25 g

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25 g
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1 kg
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