Aller au contenu

« Propylène glycol » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
porte à confusion
Donna Who (discuter | contributions)
Fonctionnalité de suggestions de liens : 3 liens ajoutés.
 
(23 versions intermédiaires par 19 utilisateurs non affichées)
Ligne 30 : Ligne 30 :
| momentDipolaire = {{unité/2|2.25|D}} <ref name="Yitzhak Marcus"/>
| momentDipolaire = {{unité/2|2.25|D}} <ref name="Yitzhak Marcus"/>
| susceptibiliteMagnetique =
| susceptibiliteMagnetique =
| diametreMoleculaire = {{unité/2|0.533|nm}} <ref name="Yitzhak Marcus">{{Ouvrage | langue = en | prénom1 = | nom1 = | auteur = Yitzhak Marcus | titre = The Properties of Solvents | éditeur = John Wiley & Sons Ltd | lieu = England | année = 1999 | volume = 4 | pages totales = 239 | isbn = 978-0-471-98369-9 | isbn10 = 0-471-98369-1 | lccn = 98018212 | passage = | lire en ligne = }}.</ref>
| diametreMoleculaire = {{unité/2|0.533|nm}} <ref name="Yitzhak Marcus">{{Ouvrage | langue=en | auteur1=Yitzhak Marcus | titre=The Properties of Solvents | volume=4 | lieu=England | éditeur=John Wiley & Sons Ltd | année=1999 | pages totales=239 | isbn=978-0-471-98369-9 | isbn10=0-471-98369-1 | lccn=98018212}}.</ref>
| indiceIode =
| indiceIode =
| indiceAcide =
| indiceAcide =
Ligne 43 : Ligne 43 :
| masseVolumique = {{unité/2|1.036|g||cm|-3}} ({{tmp|25|°C}})<ref name="HSDB">{{Lien web|url= http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/r?dbs+hsdb:@term+@rn+@rel+57-55-6 |titre= PROPYLENE GLYCOL |site= Hazardous Substances Data Bank |consulté le= 3 février 2010 }}.</ref>
| masseVolumique = {{unité/2|1.036|g||cm|-3}} ({{tmp|25|°C}})<ref name="HSDB">{{Lien web|url= http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/r?dbs+hsdb:@term+@rn+@rel+57-55-6 |titre= PROPYLENE GLYCOL |site= Hazardous Substances Data Bank |consulté le= 3 février 2010 }}.</ref>
{{Infobox Chimie/Masse volumique|masseMol=76.095|A=1.0923|B=0.26106|C=626|D=0.20459|Tmin=213.15|ρ(Tmin)=14.363|Tmax=626|ρ(Tmax)=4.184|arrondi=5|graphique=Masse volumique propylène glycol.svg|tailleGraphique=500px|ref=<ref name="Perry’s"/>}}
{{Infobox Chimie/Masse volumique|masseMol=76.095|A=1.0923|B=0.26106|C=626|D=0.20459|Tmin=213.15|ρ(Tmin)=14.363|Tmax=626|ρ(Tmax)=4.184|arrondi=5|graphique=Masse volumique propylène glycol.svg|tailleGraphique=500px|ref=<ref name="Perry’s"/>}}
| TAutoInflammation = {{tmp|371|°C}}<ref name="ICSC"/>
| TAutoInflammation = {{tmp|420|°C}}<ref name="ICSC"/>
| pointEclair = {{tmp|99|°C}} (coupelle fermée); {{tmp|107|°C}} (coupelle ouverte)<ref name="ICSC"/>
| pointEclair = {{tmp|99|°C}} (coupelle fermée); {{tmp|107|°C}} (coupelle ouverte)<ref name="ICSC"/>
| limitesExplosivite = {{unité/2|2.6|–=12.6|%vol}}<ref name="ICSC"/>
| limitesExplosivite = {{unité/2|2.6|–=12.6|%vol}}<ref name="ICSC"/>
| pressionVapeur = à {{tmp|20|°C}} : {{unité/2|10.6|Pa}}<ref name="ICSC"/>
| pressionVapeur = à {{tmp|20|°C}} : {{unité/2|10.6|Pa}}<ref name="ICSC"/>
{{Infobox Chimie/Pression vapeur|A=212.8|B=-15420|C=-28.109|D=2.1564E-5|E=2|Tunite=K|Punite=Pa|Tmin=213.15|Pmin=9.2894E-5|Tmax=626|Pmax=6.0413E6|arrondi=2|graphique=Pvs propylène glycol.svg|tailleGraphique=500px|ref=<ref name="Perry’s">{{Ouvrage | langue = en | prénom1 = Robert H. | nom1 = Perry | prénom2 = Donald W. | nom2 = Green | titre = Perry's Chemical Engineers' Handbook | numéro d'édition = 7 | lien éditeur = McGraw-Hill | éditeur = McGraw-Hill | lieu = USA | année = 1997 | pages totales = 2400 | isbn = 978-0-07-049841-9 | isbn10 = 0-07-049841-5 | lccn = 96051648 | passage = 2-50 | lire en ligne = | consulté le = 23 juin 2010 }}.</ref>}}
{{Infobox Chimie/Pression vapeur|A=212.8|B=-15420|C=-28.109|D=2.1564E-5|E=2|Tunite=K|Punite=Pa|Tmin=213.15|Pmin=9.2894E-5|Tmax=626|Pmax=6.0413E6|arrondi=2|graphique=Pvs propylène glycol.svg|tailleGraphique=500px|ref=<ref name="Perry’s">{{Ouvrage | langue=en | prénom1=Robert H. | nom1=Perry | prénom2=Donald W. | nom2=Green | titre=Perry's Chemical Engineers' Handbook | lieu=USA | éditeur=[[McGraw-Hill Education|McGraw-Hill]] | année=1997 | numéro d'édition=7 | pages totales=2400 | passage=2-50 | isbn=978-0-07-049841-9 | isbn10=0-07-049841-5 | lccn=96051648 | consulté le=23 juin 2010}}.</ref>}}
| viscosite = {{unité/2|0.581|poise}} ({{tmp|20|°C}})<ref name="HSDB"/>
| viscosite = {{unité/2|0.581|poise}} ({{tmp|20|°C}})<ref name="HSDB"/>
| pointCritique =
| pointCritique =
Ligne 64 : Ligne 64 :
| enthVap =
| enthVap =
| capaciteTherm = {{Miniboîte|{{Infobox Chimie/Capacité thermique|boiteDeroulante=0|etat=liquide|masseMol=76.095|A=5.8080E4|B=445.20|C=0|D=0|E=0|Tmin=213.15|Cp(Tmin)=152970|Tmax=460.75|Cp(Tmax)=263210|arrondi=0|graphique=Capacité thermique propylène glycol.svg|tailleGraphique=500px|ref=<ref name="Perry’s"/>}}
| capaciteTherm = {{Miniboîte|{{Infobox Chimie/Capacité thermique|boiteDeroulante=0|etat=liquide|masseMol=76.095|A=5.8080E4|B=445.20|C=0|D=0|E=0|Tmin=213.15|Cp(Tmin)=152970|Tmax=460.75|Cp(Tmax)=263210|arrondi=0|graphique=Capacité thermique propylène glycol.svg|tailleGraphique=500px|ref=<ref name="Perry’s"/>}}
{{Infobox Chimie/Capacité thermique|boiteDeroulante=0|facteur=1E3|CpUnite=J·mol<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>|etat=gaz|masseMol=76.0944|A=14.404|B=3.2565E-1|C=-7.8741E-5|D=-1.2420E-7|E=7.4776E-11|Tmin=298|Tmax=1000|arrondi=0|graphique=|tailleGraphique=500px|ref=<ref name="Yaws">{{Ouvrage | langue = en | prénom1 = | nom1 = | auteur = Carl L. Yaws | titre = Handbook of Thermodynamic Diagrams | éditeur = Gulf Pub. Co. | lieu = Huston, Texas | année = 1996 | volume = 1 | pages totales = | isbn = 978-0-88415-857-8 | isbn10 = 0-88415-857-8 | lccn = 96036328 | passage = | lire en ligne = }}.</ref>}}}}
{{Infobox Chimie/Capacité thermique|boiteDeroulante=0|facteur=1E3|CpUnite=J·mol<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>|etat=gaz|masseMol=76.0944|A=14.404|B=3.2565E-1|C=-7.8741E-5|D=-1.2420E-7|E=7.4776E-11|Tmin=298|Tmax=1000|arrondi=0|graphique=|tailleGraphique=500px|ref=<ref name="Yaws">{{Ouvrage | langue=en | auteur1=Carl L. Yaws | titre=Handbook of Thermodynamic Diagrams | sous-titre=Organic Compounds C8 to C28 | volume=1 | lieu=Huston, Texas | éditeur=Gulf Pub. Co. | année=1996 | pages totales=396 | isbn=978-0-88415-857-8 | isbn10=0-88415-857-8 | lccn=96036328}}.</ref>}}}}
| PCS =
| PCS =
| PCI =
| PCI =
Ligne 157 : Ligne 157 :
}}<!-- ----------------------------- Fin de l'infoboite ----------------------------- -->
}}<!-- ----------------------------- Fin de l'infoboite ----------------------------- -->


Le '''propylène glycol''' (PG) ou '''propane-1,2-diol''', appelé aussi 1,2-dihydroxypropane ou méthyl glycol, est un [[diol]] de [[formule chimique]] {{fchim|CH|3|–CHOH–CH|2|OH}} ayant de nombreux usages industriels ou agropharmaceutiques (solvant de pesticides), à faible dose comme [[additif alimentaire]] et depuis peu dans les [[Cigarette électronique|cigarettes électroniques]] (liquide à vapoter). Il est issu à faible coût de la [[carbochimie]], et généralement de la pétrochimie.
Le '''propylène glycol''' (PG) ou '''propane-1,2-diol''', appelé aussi 1,2-dihydroxypropane ou méthyl glycol, est un [[diol]] de [[formule chimique]] {{fchim|CH|3|–CHOH–CH|2|OH}} ayant de nombreux usages industriels ou agropharmaceutiques, à faible dose comme [[additif alimentaire]] (E1520) et depuis peu dans les [[Cigarette électronique|cigarettes électroniques]] (liquide à vapoter).


Le propylène-glycol est obtenu à partir de la réaction de l'[[oxyde de propylène]] avec l'eau pour former du monopropylène glycol (MPG), les réactions ultérieures produisant des di-(DPG), tri-(TPG) et autres propylène-glycols.
Le propylène-glycol est obtenu à partir de la réaction de l'[[oxyde de propylène]] avec l'eau pour former du monopropylène glycol (MPG), les réactions ultérieures produisant des di-(DPG), tri-(TPG) et autres propylène-glycols.


== Stéréochimie ==
== Stéréochimie ==
L'[[atome]] de [[carbone]] 2 est [[chiralité (chimie)|chiral]]. Le propane-1,2-diol se présente donc sous la forme d'une paire d'[[énantiomère]]s, l'énantiomère [[Nomenclature Cahn-Ingold-Prelog|R]] étant [[Lévogyre (chimie)|lévogyre]] tandis que le S est [[Dextrogyre (chimie)|dextrogyre]]. Le propylène glycol est le plus souvent sous la forme d'un [[racémique]].
L'[[atome]] de [[carbone]] 2 est [[Carbone asymétrique|asymétrique]]. Le propane-1,2-diol est donc [[Chiralité (chimie)|chiral]] et se présente sous la forme d'une paire d'[[énantiomère]]s, l'énantiomère [[Nomenclature Cahn-Ingold-Prelog|R]] étant [[Lévogyre (chimie)|lévogyre]] tandis que le S est [[Dextrogyre (chimie)|dextrogyre]]. Le propylène glycol est le plus souvent sous la forme d'un [[racémique]].

== Production ==
La société [[PKN Orlen]] produit du propylène glycol à partir de [[glycérol]] issu de la production de [[biogazole]] dans son usine de [[Trzebinia]] en Pologne<ref>{{Lien web |langue=en |auteur=Alex Scott |titre=Orlen opens biopropylene glycol plant in Poland |url=https://cen.acs.org/business/biobased-chemicals/Orlen-opens-biopropylene-glycol-plant/99/i42 |accès url=limité |site=Chemical & Engineering News |date=21 novembre 2021 |consulté le=9 décembre 2021}}.</ref>.


== Utilisations ==
== Utilisations ==
Ligne 179 : Ligne 182 :
* L'industrie textile le mobilise pour la fabrication de certaines fibres ([[polyester]]).
* L'industrie textile le mobilise pour la fabrication de certaines fibres ([[polyester]]).


* En élevage, il est donné oralement aux vaches laitières en tant que précurseur du glucose pour éviter l'acétonémie en début de lactation.
* Les [[Agriculteurs|éleveurs de ruminants]] le donnent oralement aux bestiaux comme composé dont une partie sera modifiée en [[propionate]]s par le [[microbiote]] du [[rumen]]. Ce propionate et le propylène glycol restant sont des précurseurs de la [[néoglucogenèse]] hépatique, d’où leur intérêt pour éviter l'[[wikt:acétonémie|acétonémie]] en début de [[lactation]].


* L'[[industrie du spectacle]] (discothèque, théâtre, cinéma, plateaux de TV) l'utilise pour alimenter les ''machines à fumées'' : son évaporation permet de produire un aérosol réputé non toxique<ref>Werley MS, McDonald P, Lilly P, Kirkpatrick D, Wallery J, Byron P, Venitz (2011) ''Non-clinical safety and pharmacokinetic evaluations of propylene glycol aerosol in Sprague-Dawley rats and Beagle dogs''. J. Toxicology. 2011 Sep 5; 287(1-3):76-90. Epub 2011 Jun 12 ([https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21683116]).</ref> et permettant des effets spéciaux (fausses vapeurs, brumes artificielles, matérialisation des rayons laser ou lumineux...), ''a priori'' sans danger pour les acteurs ou les spectateurs.
* L'[[industrie du spectacle]] (discothèque, théâtre, cinéma, plateaux de TV) l'utilise pour alimenter les ''machines à fumées'' : son évaporation permet de produire un aérosol réputé non toxique<ref>Werley MS, McDonald P, Lilly P, Kirkpatrick D, Wallery J, Byron P, Venitz (2011) ''Non-clinical safety and pharmacokinetic evaluations of propylene glycol aerosol in Sprague-Dawley rats and Beagle dogs''. J. Toxicology. 2011 Sep 5; 287(1-3):76-90. Epub 2011 Jun 12 ([https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21683116]).</ref> et permettant des effets spéciaux (fausses vapeurs, brumes artificielles, matérialisation des rayons laser ou lumineux...), ''a priori'' sans danger pour les acteurs ou les spectateurs.


* L'[[industrie aéronautique]], l'[[aviation]] civile ou militaire l'utilisent en aspersion sur les ailes des avions afin d'y [[Dégivrage (aéronautique)|réduire la formation de glace]] : le [[givre]] est à l'origine d'environ 10 % des accidents d'avions<ref>http://www.sciam.com/article.cfm?id=ice-flight-3407.</ref>). Et l'industrie des systèmes de [[climatisation]]/[[chauffage]] l'utilise parfois comme [[antigel]] non-corrosif et améliorant les [[Transfert thermique|transferts de chaleur]]<ref>Holfield, R. (1995). ''Glycol coolants improve heat transfer and corrosion control''. Pipeline & gas journal, 222(3), 28-30 ([http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=3485386 résumé]).</ref> dans les circuits et applications sensibles ({{Ex}} [[compresseur]]s de gaz de [[pompes à chaleur]], [[capteur solaire thermique|capteurs solaires]], chambres froides alimentaires…) où il remplace l'[[éthylène glycol]], moins coûteux mais toxique pour l'Homme et l'environnement.
* L'[[industrie aéronautique]], l'[[aviation]] civile ou militaire l'utilisent en aspersion sur les ailes des avions afin d'y [[Dégivrage (aéronautique)|réduire la formation de glace]] : le [[givre]] est à l'origine d'environ 10 % des accidents d'avions<ref>{{lien web |titre=How does ice cause a plane to crash? |url=http://www.sciam.com/article.cfm?id=ice-flight-3407 |site=Scientific American |consulté le=26-08-2020}}.</ref>). Et l'industrie des systèmes de [[climatisation]]/[[chauffage]] l'utilise parfois comme [[antigel]] non-corrosif et améliorant les [[Transfert thermique|transferts de chaleur]]<ref>Holfield, R. (1995). ''Glycol coolants improve heat transfer and corrosion control''. Pipeline & gas journal, 222(3), 28-30 ([http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=3485386 résumé]).</ref> dans les circuits et applications sensibles ({{Ex}} [[compresseur]]s de gaz de [[pompes à chaleur]], [[capteur solaire thermique|capteurs solaires]], chambres froides alimentaires…) où il remplace l'[[éthylène glycol]], moins coûteux mais toxique pour l'Homme et l'environnement.


* Il permet de produire des solutions de nanoparticules sans qu'elles ne s'agglomèrent<ref>Bonet, F., Delmas, V., Grugeon, S., Herrera Urbina, R., Silvert, P. Y., & Tekaia-Elhsissen, K. (1999) ''Synthesis of monodisperse Au, Pt, Pd, Ru and Ir nanoparticles in ethylene glycol''. NanoStructured Materials, 11(8), 1277-1284.</ref> (avec un risque toxicologique et écotoxicologique alors renforcé par une bioassimilabilité plus importante de ces nanoparticules).
* Il permet de produire des solutions de nanoparticules sans qu'elles ne s'agglomèrent<ref>Bonet, F., Delmas, V., Grugeon, S., Herrera Urbina, R., Silvert, P. Y., & Tekaia-Elhsissen, K. (1999) ''Synthesis of monodisperse Au, Pt, Pd, Ru and Ir nanoparticles in ethylene glycol''. NanoStructured Materials, 11(8), 1277-1284.</ref> (avec un risque toxicologique et écotoxicologique alors renforcé par une bioassimilabilité plus importante de ces nanoparticules).

== Production biologique ==
En plus des modes de production issus de l'industrie chimique, on note l'existence d'une filière biologique portée en France par l'entreprise Metabolic Explorer basée à Clermont-Ferrand et offrant un avantage économique significatif par rapport aux procédés pétrochimiques classiques<ref>{{Lien web|titre = L-methionine acide amine amidon|url = http://www.metabolic-explorer.com/contenu.php?rub=biotech&ssrub=6|site = www.metabolic-explorer.com|consulté le = 2015-06-22}}.</ref>.

Elle s'est alliée en Europe avec le géant Finlandais UPM (CA de 10 Milliards € et {{formatnum:20000}} salariés) pour construire une unité de production de MPG biosourcée et écologique présentant une alternative sérieuse aux procédés chimiques<ref>{{Lien web|titre = UPM’s ValChem project receives significant EU funding to demonstrate wood to chemicals value chain|url = http://www.upm.com/EN/MEDIA/All-news/Pages/UPM%E2%80%99s-ValChem-project-receives-significant-EU-funding-to-demonstrate-wood-to-che-001-Thu-11-Jun-2015-10-00.aspx|site = www.upm.com|consulté le = 2015-06-22}}.</ref>.

Il s'agit d'un marché très important valorisé à plus de 3 Milliards € et en forte progression<ref>{{Lien web|langue = |titre = ICIS Pricing,prix moyen 2012-2014, spot, MPG Industriel FD NWE|url = http://www.icis.com|site = |date = |consulté le = }}.</ref>.


== Toxicologie ==
== Toxicologie ==
Ligne 200 : Ligne 196 :
Des volontaires ont été exposés à environ 309 mg/m³ pendant une minute. Une légère obstruction significative des voies respiratoires (diminution 2 % VEMS/CVF) a été observée<ref name=":1" />.
Des volontaires ont été exposés à environ 309 mg/m³ pendant une minute. Une légère obstruction significative des voies respiratoires (diminution 2 % VEMS/CVF) a été observée<ref name=":1" />.


Suite à l'ingestion de très fortes doses de propylène glycol chez l'homme et l'animal, des effets hématologique, hyperosmotique, cardiovasculaire et des effets sur le système nerveux central ont été rapportés. Une forte concentration sanguine de propylène glycol peut amener de l'acidose métabolique et des changements hyperosmotiques dans le sang<ref name=":1">{{Lien web|titre=Fiche complète pour Glycol de propylène - CNESST|url=https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/pages/fiche-complete.aspx?no_produit=8235|site=www.csst.qc.ca|consulté le=2019-01-21}}</ref>.
À la suite de l'ingestion de très fortes doses de propylène glycol chez l'homme et l'animal, des effets hématologique, hyperosmotique, cardiovasculaire et des effets sur le [[système nerveux central]] ont été rapportés. Une forte concentration sanguine de propylène glycol peut amener de l'acidose métabolique et des changements hyperosmotiques dans le sang<ref name=":1">{{Lien web|titre=Fiche complète pour Glycol de propylène - CNESST|url=https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/pages/fiche-complete.aspx?no_produit=8235|site=csst.qc.ca|consulté le=2019-01-21}}.</ref>.


Les cas d'intoxication au propylène glycol sont plus généralement liés à une administration intraveineuse, ou à l'ingestion accidentelle de grandes quantités par des enfants
Les cas d'intoxication au propylène glycol sont plus généralement liés à une administration intraveineuse ou à l'ingestion accidentelle de grandes quantités par des enfants<ref>{{Lien web
|url = http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=13577170|titre = Environnement domestique et intoxication aiguë au propylène glycol chez un nourrisson de deux ans. À propos d'une observation inhabituelle.|auteur = Guillot M.; Bocquet G.; Eckart P.; Amiour M.; El-Hachem C.; Garnier R.; Galliot-Guilley M.; Haguenoer J. M.|année = 2002|éditeur = ''Archives de pédiatrie'', 2002, vol. 9, no4, pp. 382-384|site = cat.inist.fr}}e.</ref>{{,}}<ref>National Library of Medicine;.Propylene glycol is used in antifreezes Human Toxicity Excerpts: CAS Registry Number: 57-55-6 (1,2-Propylene Glycol). Selected toxicity information from HSDB. 2005.</ref>.
<ref>{{Lien web
|url = http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=13577170|titre = Environnement domestique et intoxication aiguë au propylène glycol chez un nourrisson de deux ans. À propos d'une observation inhabituelle.|auteur = Guillot M.; Bocquet G.; Eckart P.; Amiour M.; El-Hachem C.; Garnier R.; Galliot-Guilley M.; Haguenoer J. M.|année = 2002|éditeur = ''Archives de pédiatrie'', 2002, vol. 9, no4, pp. 382-384|site = http://cat.inist.fr}}e.</ref>{{,}}<ref>National Library of Medicine;.Propylene glycol is used in antifreezes Human Toxicity Excerpts: CAS Registry Number: 57-55-6 (1,2-Propylene Glycol). Selected toxicity information from HSDB. 2005.</ref>.


L'inhalation de 321 ppm de propylène glycol pendant 90 jours chez le rat cause un épaississement de l'épithélium respiratoire et un grossissement des cellules caliciformes. Une diminution du compte des globules blancs a également été observée chez le rat femelle tandis que l'exposition à 707 ppm cause une diminution de la concentration moyenne d'hémoglobine et du compte des globules blancs. Aucun changement dose-réponse des globules rouges n'a été observé chez le rat mâle<ref name=":1" />.
L'inhalation de 321 ppm de propylène glycol pendant 90 jours chez le rat cause un épaississement de l'épithélium respiratoire et un grossissement des cellules caliciformes. Une diminution du compte des globules blancs a également été observée chez le rat femelle tandis que l'exposition à 707 ppm cause une diminution de la concentration moyenne d'hémoglobine et du compte des globules blancs. Aucun changement dose-réponse des globules rouges n'a été observé chez le rat mâle<ref name=":1" />.
Ligne 215 : Ligne 210 :


=== Voie respiratoire ===
=== Voie respiratoire ===
Lors d'une étude par inhalation d'aérosol contenant 10 % de propylène glycol (dans l'eau déionisée) chez l'homme (diamètre moyen en masse de l'aérosol : 4,8 à 5,4 µm, pendant 1 h), il y a eu moins de 5 % du brouillard qui est pénétré dans l'organisme<ref name=":1" />.
Lors d'une étude par [[inhalation]] d'aérosol contenant 10 % de propylène glycol (dans l'eau déionisée) chez l'homme (diamètre moyen en masse de l'aérosol : 4,8 à 5,4 µm, pendant 1 h), il y a eu moins de 5 % du brouillard qui est pénétré dans l'organisme<ref name=":1" />.


Des effets hématologique, hyperosmotique, cardiovasculaire et des effets sur le système nerveux central ont été rapportés. Une forte concentration sanguine de propylène glycol peut amener de l'acidose métabolique et des changements hyperosmotiques dans le sang<ref name=":1" />.
Des effets hématologique, hyperosmotique, cardiovasculaire et des effets sur le système nerveux central ont été rapportés. Une forte concentration sanguine de propylène glycol peut amener de l'acidose métabolique et des changements hyperosmotiques dans le sang<ref name=":1" />.


=== Effets génotoxiques ===
=== Effets génotoxiques ===
Tous les tests réalisés in vitro et in vivo se sont révélés négatifs<ref name="INRS"/>{{,}}<ref name=":0">{{Lien web|langue=en|format=pdf|auteur1=U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Public Health Service Agency for Toxic Substances and Disease Registry|titre=ATSDR - Toxicological Profile: Propylene Glycol|url=https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp.asp?id=1122&tid=240|site=www.atsdr.cdc.gov|date=1997|consulté le=2017-01-24}}.</ref>.
Tous les tests réalisés in vitro et [[in vivo]] se sont révélés négatifs<ref name="INRS"/>{{,}}<ref name=":0">{{Lien web|langue=en|format=pdf|auteur1=U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Public Health Service Agency for Toxic Substances and Disease Registry|titre=ATSDR - Toxicological Profile: Propylene Glycol|url=https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp.asp?id=1122&tid=240|site=atsdr.cdc.gov|date=1997|consulté le=2017-01-24}}.</ref>.


=== Effets cancérigènes ===
=== Effets cancérigènes ===
Ligne 233 : Ligne 228 :
=== Intoxication ===
=== Intoxication ===
Elle peut être due à une ingestion accidentelle, mais aussi par l'injection, à fortes doses, de certains médicaments, dont le propylène glycol constitue le diluant<ref>Kraut JA, Mullins ME, [http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1615295 ''Toxic alcohols''], N Engl J Med, 2018;378:270-280.</ref>.
Elle peut être due à une ingestion accidentelle, mais aussi par l'injection, à fortes doses, de certains médicaments, dont le propylène glycol constitue le diluant<ref>Kraut JA, Mullins ME, [http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1615295 ''Toxic alcohols''], N Engl J Med, 2018;378:270-280.</ref>.

<br />


==== Dose létale et concentration létale ====
==== Dose létale et concentration létale ====
Ligne 286 : Ligne 279 :
[[Catégorie:Produit chimique domestique]]
[[Catégorie:Produit chimique domestique]]
[[Catégorie:Liquide de refroidissement]]
[[Catégorie:Liquide de refroidissement]]
[[Catégorie:Diol vicinal]]

Dernière version du 23 mai 2024 à 11:03

Propylène glycol
Image illustrative de l’article Propylène glycol
Énantiomères (R)-(–) à gauche et (S)-(+) à droite.
Identification
Nom UICPA Propane-1,2-diol
Synonymes

propane-1,2-diol
1,2-dihydroxypropane
méthyl glycol

No CAS 57-55-6 (racémique)
4254-15-3 (S+)
4254-14-2 (R-)
No ECHA 100.000.307
No CE 200-338-0
PubChem 1030
No E E1520
FEMA 2940
SMILES
InChI
Apparence liquide incolore, inodore, hygroscopique, visqueux[1].
Propriétés chimiques
Formule C3H8O2  [Isomères]
Masse molaire[4] 76,094 4 ± 0,003 6 g/mol
C 47,35 %, H 10,6 %, O 42,05 %,
pKa 14,8 (25 °C)[2]
Moment dipolaire 2,25 D [3]
Diamètre moléculaire 0,533 nm [3]
Propriétés physiques
fusion −59 °C[1]
ébullition 188,2 °C[1]
Solubilité Soluble dans l'éther[2].
Insoluble dans les huiles
Paramètre de solubilité δ 25,8 J1/2·cm-3/2 (≤20 °C)[3]
Miscibilité Miscible à l'eau[2], l'acétone[2], le chloroforme[2], l'alcool.
Masse volumique 1,036 g·cm-3 (25 °C)[2]
d'auto-inflammation 420 °C[1]
Point d’éclair 99 °C (coupelle fermée); 107 °C (coupelle ouverte)[1]
Limites d’explosivité dans l’air 2,612,6 %vol[1]
Pression de vapeur saturante à 20 °C : 10,6 Pa[1]
Viscosité dynamique 0,581 poise (20 °C)[2]
Thermochimie
Cp
Propriétés optiques
Indice de réfraction 1,4314 [3]
Précautions
SIMDUT[7]

Produit non contrôlé
NFPA 704
Directive 67/548/EEC
Irritant
Xi

Écotoxicologie
DL50 10 à 30 g·kg-1[8]
Autre S'enflamme au contact de KMnO4 après 40 secondes.
LogP -0,92[1]
Données pharmacocinétiques
Métabolisme Oxydé dans le foie en acide lactique puis acide pyruvique[8]
Demi-vie d’élim. 4 heures[8]
Composés apparentés
Isomère(s) Propane-1,3-diol

Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire.

Le propylène glycol (PG) ou propane-1,2-diol, appelé aussi 1,2-dihydroxypropane ou méthyl glycol, est un diol de formule chimique CH3–CHOH–CH2OH ayant de nombreux usages industriels ou agropharmaceutiques, à faible dose comme additif alimentaire (E1520) et depuis peu dans les cigarettes électroniques (liquide à vapoter).

Le propylène-glycol est obtenu à partir de la réaction de l'oxyde de propylène avec l'eau pour former du monopropylène glycol (MPG), les réactions ultérieures produisant des di-(DPG), tri-(TPG) et autres propylène-glycols.

Stéréochimie

[modifier | modifier le code]

L'atome de carbone 2 est asymétrique. Le propane-1,2-diol est donc chiral et se présente sous la forme d'une paire d'énantiomères, l'énantiomère R étant lévogyre tandis que le S est dextrogyre. Le propylène glycol est le plus souvent sous la forme d'un racémique.

La société PKN Orlen produit du propylène glycol à partir de glycérol issu de la production de biogazole dans son usine de Trzebinia en Pologne[9].

Utilisations

[modifier | modifier le code]

Le propylène glycol est utilisé principalement dans la fabrication de résines de polyesters insaturés[10]

C'est une molécule abondamment utilisée, notamment dans les domaines suivants :

  • L'Industrie cosmétique en fait un humectant anti-moisissure dans certains cosmétiques, tout comme l'industrie du tabac. Il remplace souvent la glycérine comme excipient, et parfois abusivement présenté comme hydratant (tout comme la glycérine, qui ne peut que freiner une éventuelle déshydratation par la peau).
  • L'industrie textile le mobilise pour la fabrication de certaines fibres (polyester).
  • L'industrie du spectacle (discothèque, théâtre, cinéma, plateaux de TV) l'utilise pour alimenter les machines à fumées : son évaporation permet de produire un aérosol réputé non toxique[11] et permettant des effets spéciaux (fausses vapeurs, brumes artificielles, matérialisation des rayons laser ou lumineux...), a priori sans danger pour les acteurs ou les spectateurs.
  • Il permet de produire des solutions de nanoparticules sans qu'elles ne s'agglomèrent[14] (avec un risque toxicologique et écotoxicologique alors renforcé par une bioassimilabilité plus importante de ces nanoparticules).

Toxicologie

[modifier | modifier le code]

Le propylène-glycol est principalement absorbé par voie digestive. Il est oxydé dans le foie en acide lactique, puis en acide pyruvique, qui est utilisé par le corps humain comme source d'énergie. Chez l'être humain il est éliminé du sang avec une demi-vie de deux heures et de l'organisme avec une demi-vie de quatre heures [8].

Des volontaires ont été exposés à environ 309 mg/m³ pendant une minute. Une légère obstruction significative des voies respiratoires (diminution 2 % VEMS/CVF) a été observée[10].

À la suite de l'ingestion de très fortes doses de propylène glycol chez l'homme et l'animal, des effets hématologique, hyperosmotique, cardiovasculaire et des effets sur le système nerveux central ont été rapportés. Une forte concentration sanguine de propylène glycol peut amener de l'acidose métabolique et des changements hyperosmotiques dans le sang[10].

Les cas d'intoxication au propylène glycol sont plus généralement liés à une administration intraveineuse ou à l'ingestion accidentelle de grandes quantités par des enfants[15],[16].

L'inhalation de 321 ppm de propylène glycol pendant 90 jours chez le rat cause un épaississement de l'épithélium respiratoire et un grossissement des cellules caliciformes. Une diminution du compte des globules blancs a également été observée chez le rat femelle tandis que l'exposition à 707 ppm cause une diminution de la concentration moyenne d'hémoglobine et du compte des globules blancs. Aucun changement dose-réponse des globules rouges n'a été observé chez le rat mâle[10].

Voie cutanée

[modifier | modifier le code]

Le contact prolongé avec la peau n'est pas ou peu irritant[17]. On constate une irritation modérée en cas de contact cutané occlusif ou de projection de produit non-dilué [8]. Il existe toutefois des cas d'allergie[18] ou d’eczéma de contact (par exemple lors de l'utilisation de crèmes dermiques utilisées pour traiter l'herpès labial[19]). Il est fortement irritant pour les yeux. De manière générale, il est recommandé d'éviter le contact du produit avec la peau ou les yeux.

Voie respiratoire

[modifier | modifier le code]

Lors d'une étude par inhalation d'aérosol contenant 10 % de propylène glycol (dans l'eau déionisée) chez l'homme (diamètre moyen en masse de l'aérosol : 4,8 à 5,4 µm, pendant 1 h), il y a eu moins de 5 % du brouillard qui est pénétré dans l'organisme[10].

Des effets hématologique, hyperosmotique, cardiovasculaire et des effets sur le système nerveux central ont été rapportés. Une forte concentration sanguine de propylène glycol peut amener de l'acidose métabolique et des changements hyperosmotiques dans le sang[10].

Effets génotoxiques

[modifier | modifier le code]

Tous les tests réalisés in vitro et in vivo se sont révélés négatifs[8],[20].

Effets cancérigènes

[modifier | modifier le code]

Les données disponibles ne montrent pas d'effet cancérogène chez le rat et la souris[8],[20].

Effets sur le système reproducteur

[modifier | modifier le code]

Le propylène-glycol n’agit ni sur la fertilité ni sur le développement des animaux[8].

Toxicité indirecte

[modifier | modifier le code]

Comme tout solvant, le propylène glycol peut présenter une toxicité indirecte, étant capable de solubiliser un grand nombre de produits potentiellement toxiques issus de la chimie organique[21]. En tant que surfactant ou solvant, sa capacité à augmenter la toxicité de certains pesticides tels que le diuron, l'atrazine et l'aminotriazole est discutée[22].

Intoxication

[modifier | modifier le code]

Elle peut être due à une ingestion accidentelle, mais aussi par l'injection, à fortes doses, de certains médicaments, dont le propylène glycol constitue le diluant[23].

Dose létale et concentration létale

[modifier | modifier le code]

la dose létale a été établie chez l'animal[10].

Rat (Orale) : 21,7 g/kg
Souris (Orale) : 24,8 g/kg
Cochon d'Inde (Orale) : 18,3 g/kg
Lapin (Orale) : 19,3 g/kg

A fortes doses, la molécule peut provoquer une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique. Au niveau biologique, il existe une acidose lactique, une hyperosmolarité. Le traitement repose sur l'hémodialyse[24].

Notes et références

[modifier | modifier le code]
  1. a b c d e f g et h PROPYLENEGLYCOL, Fiches internationales de sécurité chimique .
  2. a b c d e f et g « PROPYLENE GLYCOL », sur Hazardous Substances Data Bank (consulté le ).
  3. a b c et d (en) Yitzhak Marcus, The Properties of Solvents, vol. 4, England, John Wiley & Sons Ltd, , 239 p. (ISBN 978-0-471-98369-9, LCCN 98018212).
  4. Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk.
  5. a b et c (en) Robert H. Perry et Donald W. Green, Perry's Chemical Engineers' Handbook, USA, McGraw-Hill, , 7e éd., 2400 p. (ISBN 978-0-07-049841-9, LCCN 96051648), p. 2-50.
  6. (en) Carl L. Yaws, Handbook of Thermodynamic Diagrams : Organic Compounds C8 to C28, vol. 1, Huston, Texas, Gulf Pub. Co., , 396 p. (ISBN 978-0-88415-857-8, LCCN 96036328).
  7. « Propylène glycol » dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 25 avril 2009.
  8. a b c d e f g et h Fiche toxicologique FT 226 de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), 1994.
  9. (en) Alex Scott, « Orlen opens biopropylene glycol plant in Poland » Accès limité, sur Chemical & Engineering News, (consulté le ).
  10. a b c d e f et g « Fiche complète pour Glycol de propylène - CNESST », sur csst.qc.ca (consulté le ).
  11. Werley MS, McDonald P, Lilly P, Kirkpatrick D, Wallery J, Byron P, Venitz (2011) Non-clinical safety and pharmacokinetic evaluations of propylene glycol aerosol in Sprague-Dawley rats and Beagle dogs. J. Toxicology. 2011 Sep 5; 287(1-3):76-90. Epub 2011 Jun 12 ([1]).
  12. « How does ice cause a plane to crash? », sur Scientific American (consulté le ).
  13. Holfield, R. (1995). Glycol coolants improve heat transfer and corrosion control. Pipeline & gas journal, 222(3), 28-30 (résumé).
  14. Bonet, F., Delmas, V., Grugeon, S., Herrera Urbina, R., Silvert, P. Y., & Tekaia-Elhsissen, K. (1999) Synthesis of monodisperse Au, Pt, Pd, Ru and Ir nanoparticles in ethylene glycol. NanoStructured Materials, 11(8), 1277-1284.
  15. Guillot M.; Bocquet G.; Eckart P.; Amiour M.; El-Hachem C.; Garnier R.; Galliot-Guilley M.; Haguenoer J. M., « Environnement domestique et intoxication aiguë au propylène glycol chez un nourrisson de deux ans. À propos d'une observation inhabituelle. », sur cat.inist.fr, Archives de pédiatrie, 2002, vol. 9, no4, pp. 382-384, e.
  16. National Library of Medicine;.Propylene glycol is used in antifreezes Human Toxicity Excerpts: CAS Registry Number: 57-55-6 (1,2-Propylene Glycol). Selected toxicity information from HSDB. 2005.
  17. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (2008). Addendum to the Toxicological Profile for Propylene Glycol. p. 7.
  18. Fisher, A. A. (1990). Use of glycerin in topical minoxidil solutions for patients allergic to propylene glycol. Cutis, 45(2), 81-82.
  19. Claverie, F., Giordano-Labadie, F., & Bazex, J. (1997). Eczéma de contact au propylène glycol: Concentration et véhicule adaptés pour les tests épicutanés. In Annales de dermatologie et de vénéréologie (Vol. 124, No. 4, p. 315-317). Masson.
  20. a et b (en) U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Public Health Service Agency for Toxic Substances and Disease Registry, « ATSDR - Toxicological Profile: Propylene Glycol » [PDF], sur atsdr.cdc.gov, (consulté le ).
  21. Neipp, L. (1957). Action du propylène-glycol et d’autres substances à fonction alcool sur l’activité antibactérienne. Pathobiology, 20(2), 150-160. (extrait ).
  22. Brinquin, L., Rousseau, J. M., Corbe, H., DIRAISON, Y., & BONSIGNOUR, J. (1993). Intoxication aiguë volontaire par herbicide à base de diuron, d'atrazine et d'aminotriazole: toxicité du solvant, le propylène-glycol?. Journal européen des urgences, 6(1), 20-22 (résumé).
  23. Kraut JA, Mullins ME, Toxic alcohols, N Engl J Med, 2018;378:270-280.
  24. Zar T, Graeber C, Perazella MA, Recognition, treatment, and prevention of propylene glycol toxicity, Semin Dial, 2007;20:217-219.

Articles connexes

[modifier | modifier le code]

Liens externes

[modifier | modifier le code]

Bibliographie

[modifier | modifier le code]
  • (en) Vasilevskaya, V. V., Khokhlov, A. R., Matsuzawa, Y., & Yoshikawa, K. (1995). Collapse of single DNA molecule in poly (ethylene glycol) solutions. The Journal of chemical physics, 102(16), 6595.
  • (en) Sawhney, A. S., Pathak, C. P., & Hubbell, J. A. (1993). Bioerodible hydrogels based on photopolymerized poly (ethylene glycol)-co-poly (. alpha.-hydroxy acid) diacrylate macromers. Macromolecules, 26(4), 581-587.