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Tout savoir sur Éthanol 96, Éthanol Absolu et IPA

Tout savoir sur Éthanol 96, Éthanol Absolu et IPA : Caractéristiques, Usages et Différences

Dans le domaine de la chimie, de la santé, de l’industrie cosmétique ou encore pharmaceutique, certains solvants jouent un rôle crucial. Parmi eux, l’éthanol 96°, l’éthanol absolu et l’alcool isopropylique (IPA) sont parmi les plus utilisés. Mais quelles sont les différences entre ces produits ? Quelles sont leurs caractéristiques techniques et dans quels contextes sont-ils employés ? Décryptage complet.


🧪 1. L’Éthanol 96° : Polyvalent et largement utilisé

Caractéristiques principales

L’éthanol 96° est une solution hydroalcoolique contenant environ 96 % en volume d’éthanol (ou alcool éthylique), le reste étant principalement de l’eau. Selon les analyses :

  • Concentration (v/v) : entre 95,1 % et 96,9 %, avec une moyenne mesurée à 96,2 %.

  • Aspect : Liquide clair, incolore.

  • Densité à 15,5°C : entre 0,812 et 0,816 g/cm³.

  • Point d’ébullition : environ 78 °C.

  • Méthanol : < 200 ppm.

  • Résidu à l’évaporation : très faible (3 ppm), preuve d’une grande pureté.

Applications courantes

  • Désinfection (notamment en milieux médicaux).

  • Solvant dans les laboratoires et industries cosmétiques.

  • Extraction de principes actifs dans les plantes.

  • Conservation de matériel biologique.

Avantages

  • Très bonne efficacité antimicrobienne.

  • Facile à manipuler.

  • Compatible avec de nombreux matériaux.


🔬 2. L’Éthanol Absolu : Une pureté extrême

Définition

L’éthanol absolu est un éthanol quasiment exempt d’eau, souvent utilisé dans des applications exigeant une grande pureté.

Spécifications techniques

  • Teneur en éthanol (v/v) : ≥ 99,85 %, mesurée à 100,00 %.

  • Teneur en eau : < 0,1 %.

  • Densité (20/20°C) : 0,791 g/cm³.

  • pH : neutre, très faible acidité et alcalinité.

  • Résidus d’évaporation : < 1 ppm.

  • Impuretés (méthanol, aldéhydes, cétones, métaux lourds) : toutes dans les limites très strictes définies par les normes pharmaceutiques.

Usages spécialisés

  • Pharmacie : préparation de solutions injectables ou stériles.

  • Laboratoires : nettoyage et dissolution sans présence d’eau.

  • Biotechnologie : précipitation d’ADN ou ARN.

  • Microélectronique : dégraissage de composants sensibles.


💧 3. IPA (Isopropanol ou 2-Propanol) : L’alcool technique par excellence

Fiche technique

  • Concentration : ≥ 99,7 % en poids.

  • Densité à 20°C : 0,784 – 0,786 g/cm³.

  • Indice de réfraction : 1,376 – 1,378.

  • Point d’éclair : 12 °C.

  • Teneur en eau : < 0,2 %.

  • Acidité : max. 20 ppm.

  • Résidus d’évaporation : max. 20 ppm.

Utilisations fréquentes

  • Nettoyant industriel : dégraissage des composants électroniques.

  • Cosmétique : fabrication de lotions ou de désinfectants.

  • Impression 3D : rinçage de résine.

  • Désinfection rapide : grâce à son évaporation rapide.

Atouts majeurs

  • Évaporation rapide sans traces.

  • Non corrosif.

  • Bonne efficacité antimicrobienne.


⚖️ Comparaison synthétique

Propriété / Produit Éthanol 96° Éthanol Absolu IPA (Isopropanol)
Pureté ~96 % ≥ 99,85 % ≥ 99,7 %
Présence d’eau Oui (~4 %) Non (<0,1 %) Très faible (<0,2 %)
Utilisation principale Désinfection, solvant Applications pharmaceutiques Nettoyage, cosmétique
Point d’ébullition ~78 °C ~78,3 °C 81,5–83 °C
Résidu à l’évaporation Très faible (3 ppm) Infime (<1 ppm) Faible (<20 ppm)
Toxiques potentiels Méthanol ≤ 200 ppm Méthanol ≤ 100 ppm Non spécifié (très faible)
Lien de produit Ethanol 96

🧯 Précautions de sécurité

  • Ces solvants sont hautement inflammables.

  • À conserver dans des zones bien ventilées, à l’écart des sources de chaleur.

  • Manipulation avec gants, lunettes de protection et matériel antidéflagrant recommandée.


Conclusion

Que ce soit pour la désinfection, la formulation de produits cosmétiques ou l’usage en laboratoire, l’éthanol 96°, l’éthanol absolu et l’IPA ont chacun leur rôle à jouer. Le choix entre ces trois produits dépend de l’exigence en pureté, du domaine d’application, et des propriétés physiques souhaitées. Bien comprendre leurs spécificités permet une utilisation optimale, efficace et sécurisée.

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