el Desinfectantes en Gel

Universidad de El Salvador Escuela de Ingeniería Química e Ingeniería de alimentos Química Industrial Laboratorio N° 4

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Laboratorio N° 4 “ELABORACIÓN DE DESINFECTANTES EN GEL” Grupo responsable: Centeno Pérez, A. M., Ramírez, A. E., Linares Rivera, W. E.

Objetivo de la práctica: Que los estudiantes obtengan conocimiento básico de la elaboración y aplicación de desinfectantes en gel base alcohol, cloro y yodo, para uso en el hogar. 1- Desinfectantes en gel. Marco teórico. Al referirse a los geles, se hace necesario hablar de las dispersiones coloidales, ya que los geles se encuentran dentro de esta categoría. Las dispersiones coloidales constan de por lo menos dos fases separadas: una o más fases dispersas o internas y una fase continua o externa llamada medio o vehículo de dispersión. Lo que distingue a las dispersiones coloidales de las soluciones y dispersiones gruesas es el tamaño de las partículas de la fase dispersa. Los geles pueden o no tener principios activos y aditivos, sólidos en un líquido que puede ser agua, alcohol o aceite de tal manera que se forma una red de partículas atrapadas en la fase líquida. Un gel es un sistema sólido o semisólido de dos componentes por lo menos, que consiste en una masa condensada que contiene un líquido interpenetrado y encerrado en la misma. Un gel es una estructura polimérica entrecruzada, que por acción de un líquido experimenta hinchamiento permaneciendo insoluble sin perder su forma original. La conservación de la forma es el resultado de un balance entre las fuerzas intermoleculares dispersivo y cohesivo (dentro de la cuales se incluye la absorción del disolvente). Los geles se caracterizan por un grado relativamente alto de elasticidad. Sufren deformación elástica bastante grande a una presión de deslizamiento inferior al valor de rendimiento, y recuperan su forma cuando la presión se remueve. 1.1-Clasificación de los geles: a. Dependiendo de su comportamiento frente al agua.  Geles hidrófilos o hidrogeles: constituidos por agua glicerina, propilenglicol u otros hidrofílicos. Gelificados por sustancias de tipo poliméricas, goma tragacanto, almidón, derivados de la celulosa, polímeros carboxílico o silicatos de aluminio y magnesio.  Geles hidrófobos o lipogeles (oleogeles): constituidos por parafina liquida adicionada de polietileno o por aceites grasos gelificados por anhídrido silícico coloidal o por jabones de aluminio y cinc. b. Según el número de fases en que están constituidos.

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 Geles monofásicos: el medio liquido lo constituye una sola fase o líquidos miscibles; agua-alcohol, solución hidroalcohólica, aceite, etc.  Geles bifásicos: constituidos por dos fases liquidas inmicibles, formándose una estructura transparente con propiedades de semisólido. Los geles bifásicos se subdividen en dos grupos: o Los TOW gels (Transparent Oil in Water emulsions): Son geles bifásicos transparentes obtenidos mediante solubilizacion micelar de la parte oleosa de la formula, un emulgente que se comporta realmente como agente solubilizante. Se presentan en forma de un sistema de cristales liquidos, transparentes y viscosas que pueden incorporar activos tanto liposolubles como hidrosolubles. Suelen ser simples en cuanto a ejecuacion y, en cuanto a componenetes, integran uno o varios emulgentes hidrófilos de elevado HLB, capaces de formar micelas, un cosolvente que facilita la micelacion de lípido y un lípido (o mezcla de lípidos fluidos y agua). o Los TAS gels (Transparentes Aqua Silicone emulsions): Son geles transparentes basados en emulsiones de siliconas W/S. Hay que considerarlos como cremas transparentes de agua en silicona. Para prepararlos, se incorpora la fase acuosa sobre la fase oleosa lentamente y con agitación media-alta. Se elaboran en frio. Pueden incorporar diferentes activos cosméticos tales como clorhidrato de aluminio, filtros solares, etc. c. Por su viscosidad.  Geles fluidos.  Geles semisólidos.  Geles sólidos (formulación de sticks desodorantes y colonias solidas). d. Por su estructura.  Geles elásticos: un gel típico de esta categoría es la gelatina.  Geles no elásticos: el más conocido de estos es el del acido silícico o gel de sílice. e. En función de la naturaleza de la fase interna.  Inorgánicos: como el magma de bentonita. o Orgánicos: o Naturales: como la goma arábiga y la gelatina. o Sintéticos: como la carboximetilcelulosa hidroxipropilcelulosa.

sódica

e

1.2-Usos, ventajas y desventajas de los Geles Los geles de una sola fase se usan con más frecuencia en farmacia y cosmética por varias propiedades, como son:

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 Estado semisólido  Facilidad de aplicación  Facilidad para retirarlos  Uso práctico Muchas veces los geles proveen una liberación más rápida de los principios activos, cualquiera que sea la solubilidad de estos en agua, en comparación con las cremas y ungüentos. En el caso de los desinfectantes en gel, se dá una mayor adherencia a la superficie a limpiar, por lo que habrá más tiempo efectivo de la acción del principio activo que con los desinfectantes líquidos. 1.3-Componentes a considerar a. agente espesante y gelificante: Polímero de alto peso molecular, es una importante es una sustancia muy hidrofílica, soluble en agua, alcohol y disolventes polares. Sus propiedades como espesante son eficaces en un rango de pH que va desde cinco a diez; pero se ven reducidas por la presencia de electrolitos, ej.: Carbopol, carboximetilcelulosa, metilcelulosa, entre otros. b. Principio activo antiséptico: agente que impide la proliferación de microorganismos en los tejidos corporales. Por lo tanto, es capaz de prevenir las infecciones y enfermedades provocadas por los microorganismos. Algunos principios activos son: Yodo, alcohol metílico, alcohol isopropilico, cloruro de benzalconio, povidona yodada, agua oxigenada, etc. Los que nosotros ocuparemos son: solución de Yoduro de potasio (yodo), Hipoclorito de sodio y alcohol etilico. Revisar descripción en sección 1.5. c. Humectantes: su función es hidratar el producto y evitar que pierda agua el preparado, además de coadyuvar al carbómero (Polímero del ácido acrílico, cuando se retícula con otros agentes, forma una sustancia que se emplea para preparar suspensiones y emulsionantes), debido a que le da más extensibilidad a la película formada y la hace menos quebradiza ej.: glicerina, propilenglicol, entre otros.

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d. Reguladores de pH: se utiliza como ingrediente para balancear el pH en preparaciones cosméticas, de higiene y en productos de limpieza, ej. Trietanolamina.

e. Disolvente: es el componente que se encuentra en mayor concentración ya que es el medio que nos permite la formación del mucílago (Los mucílagos son sustancias inactivas que se usan como excipiente en los preparados farmacológicos para transportar los principios activos).

f. Agentes tensoactivos (surfactantes): son sustancias que influyen por medio de la tensión superficial en la superficie de contacto entre dos fases, agregando además función detergente al gel. ej: TEXAPON 70.

1.4.-Estabilidad de los geles. Los factores que desencadenan la inestabilidad de un gel son: a. Temperatura: A temperaturas altas la gel tiende a romperse debido al mayor movimiento entre las moléculas. b. Cambios de pH: El carbopol que genera el gel, en solución acuosa tiene un pH de 2.5 a 3.5 pero la estabilidad y viscosidad del gel es máxima a pH entre 6 y 11. c. Agitación violenta: Esto es debido a que las moléculas se queda estables y con una agitación muy extrema rompen los enlaces entre las moléculas. d. Electrolitos

1.5-Descripción general. El alcohol gel es un desinfectante útil para la vida diaria, puesto que su efecto de limpieza y efectividad, también fácil uso y forma de embazar lo convierten en un producto que siempre esta al alcance de todas las personas. El cloro gel es un desinfectante útil para la industria de alimentos, su poder de limpieza es de gran ayuda, la espuma que forma lograr arrancar las suciedades

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mas fuertes que encontramos. Es fácil de remover, pero aun después de esto queda una capa de protección sobre la superficie. El yodo gel tambien tiene un eficacia muy importante a la hora de limpieza actuando de la misma manera que el cloro gel, dejando sobre la superficie una capa de protección, sin embargo el yodo gel no debe ser aplicado sobre superficies metálicas.

1.5.1-Alcohol Gel: ¿Qué es un gel antibacterial? Es un sanitizador, antiséptico, desinfectante de aplicación externa. Elimina el 99% de los gérmenes más comunes con solo frotarse las manos. No requiere agua. El Gel Antibacterial proporciona la higiene complementaria necesaria en sus manos

El Gel Antibacterial es un producto que limpia tus manos sin necesidad de usar agua y, desinfecta las manos sin necesidad de usar toallas o jabón. Elimina 99.9% de los gérmenes al contacto y es superior a todos los productos en el mercado porque contiene micro-esferas de vitamina E que humectan tu piel, con un aroma suave de manzana. Debe quedar claro que desinfectante y antiséptico no es la mima cosa. El primero es un producto que destruye gérmenes localizados en los pisos, los baños u objetos, mientras que los segundos actúan únicamente sobre tejidos vivos (como la piel). Varios compuestos son desinfectantes y antisépticos, como el alcohol al 70% y el triclosán.

Nombre del producto: Alcohol en gel Uso: Desinfecta instantáneamente las manos, desarrollado para eliminar bacterias, sin afectar la piel y sin necesidad de utilizar agua ni toalla. Es un producto nocivo por ingestión. En la mayoría de casos está compuesto de: alcohol etílico, base gel, conservadores y humectantes.

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Entre las Propiedades físicas se observan: Su aspecto: Gel Olor: etanol Color: cristalino transparente Solubilidad: soluble en agua pH: 7.5±0.5 Nota: El metanol puede ser utilizado también en vez del etanol, el problema del metanol es su alta toxicidad, esta toxicidad lleva efectos sobre el sistema nervioso y en los ojos causa grandes problemas, recordemos que si nos desinfectamos con gel de metanol lo hacemos generalmente para luego comer y esto es lo que causa los grandes problemas puesto que: el metanol puede ser absorbido por la piel, via pulmonar, mucosas y oral. 1.4.2-Cloro Gel Detergente concentrado líquido, levemente alcalino, clorado, formulado para aseos múltiples en plantas de alimentos. De alta eficiencia, buen poder humectante y limpiador. La incorporación de cloro activo lo hace una buena alternativa, como limpiador sanitizante, efectuando una rápida extracción de toda suciedad derivada de procesos industriales en plantas de alimentos, tales como restos de grasa, aceites, azúcares, proteínas y toda suciedad asociada. Producto pensado para aplicarlo mediante máquina generadora de espuma. Su espuma estable favorece la extracción y suspensión de la suciedad, sin perjuicio de la zona en que se encuentre. Para pequeñas superficies (como refrigerador, cocina, electrodomésticos), aplicar puro, directamente sobre la superficie, dejar actuar durante unos 30 segundos y luego pasar un paño húmedo. Para grandes superficies (pisos y azulejos), diluir 60 ml aproximadamente por cuatro litros de agua, aplicar sobre las superficies y luego remover con un paño húmedo. 1.5.3-Yodo Gel. Detergente concentrado líquido, yodado, relativamente poco corrosivo formulado para aseos de pisos hospitalarios. Con alta eficiencia, fuerte poder limpiador, el cual disminuye al aumentar el pH. La incorporación del yodo activo lo hace una buena alternativa, como limpiador sanitizante, tiene poca eficacia cuando hay

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presencia de materia orgánica. Producto pensado para máquina generadora de espuma.

aplicarlo mediante

Su espuma estable favorece la extracción y suspensión de la suciedad, sin perjuicio de la zona en que se encuentre. Para la elaboración de la solución de yodo blanco se pesa un poco de polvo de yoduro de potasio el cual se diluye en agua hasta obtener una concentración de 7% p/v aproximadamente. Es preferible aplicar el yodo gel sobre superficies de cerámica o incluso el piso de la casa, puesto que en metales el yodo tiende a corroer el metal. El yodo amarillo que se vende comercialmente es una solución de yodo preparada para la limpieza de heridas y para el contacto con la piel, mientras que el yodo que gel como se mencionaba anteriormente es solo para superficies. 2-Desarrollo de la práctica en laboratorio. En la realización de esta práctica, cada grupo elaborara 500 mL de alcohol gel, y 300 mL de cloro y/ o 300 mL de yodo gel. 2.1-Reactivos a utilizar para elaborar los geles. (ver propiedades físicas y químicas en el anexo A1) 2.1.1-Alcohol gel.  Agua destilada, 240 mL.  Alcohol etílico 70%, 250 mL.  Glicerina 8 mL.  Trietanolamina, 7 gotas.  Carbopol, 1g.  Esencias aromáticas, 2 mL. 2.1.2-Cloro gel.  Hipoclorito de sodio (lejía comercial) 5%, 250 mL.  Texapon 70, 62.5 g.  Metasilicato de sodio, 12.5 g.  Esencias aromáticas, 3 mL. 2.1.3-Yodo gel.  Solución de yodo blanco 7% Iodo p/v, elaborada a partir de KI, 100 mL.  Agua destilada, 100 mL.  Texapon 70, 100 g.  Metasilicato de sodio, 20 g.

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Esencias aromáticas, 3 mL.

2.2-Material y equipo de laboratorio.  1 Agitador magnético, placa e imán.  1 balanza granataria.  1 beaker de 500 mL.  2 beaker de 200 mL.  1 probeta de 250 mL.  1 probeta de 10 mL.  2 vidrio reloj.  1 pizeta.  1 colador.  1 gotero.  2 envases plásticos, de al menos 500 mL, de preferencia transparentes.*  6 a 8 envases plásticos, de 100 mL, de preferencia transparentes. ** *en caso de no llevar se le proporcionaran. **en caso de no llevar no podrá quedarse con el producto. Es decir no se permitirá el uso de envases de polietileno de baja densidad para envasar el producto. 2.3-Procedimiento. IAlcohol-Gel: Para limpieza personal de la piel (uso externo) a. Se pesa 1gr de Carbopol en la balanza, colóquelo en un vidrio reloj. b. Con la probeta de 250ml, mida 240 ml de agua destilada y viértalos en el beaker de 500 ml. c. Coloque la capsula magnética dentro del beaker de 500 ml y ponga dicho beaker sobre el agitador magnético. d. Asegurándose de que el agitador magnético este encendido, se procederá a agregar el Carbopol sobre el agua destilada e. Para agregar el Carbopol se pasa primero por un colador para así evitar la formación de grumos. f. Dejar agitar por un minuto. g. Agregue poco a poco 8 ml de glicerina. h. Con un gotero coloque 7 gotas de Trietanolamina. i. Agregue 2 ml de esencia aromática, mientras se continúa la agitación. j. Al final agregue 250 ml de alcohol etílico. k. Continúe agitando durante 10 minutos. l. Envase y etiquete para su almacenamiento. m.Finalmente deje reposar unas 4 horas, para su posterior uso.

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Nota: La mejor consistencia para el gel es lograda a partir de batidoras manuales según la información revisada. Es de estar probando constantemente como cambia en el laboratorio esta consistencia del gel. II. 1234567-

Cloro-Gel: Para limpieza de superficies no metálicas. Pesar 12.5 g., de Metasilicato de sodio en un vidrio reloj en la balanza granataria y agregarlos a una envase de 500ml Con la probeta, mida 250 ml de hipoclorito de sodio al 5% (lejía comercial) y viértalos en el envase plástico de 500 ml En un beaker pese 62.5 gr de Texapon 70 en una balanza granataria y agréguelos en el envase de 500ml Al tener todos los reactivos agítese vigorosamente hasta obtener una mezcla homogénea. Agregar 3ml de esencias aromáticas medidas es una probeta de 10 mL y agitar. Dejar en reposo por 24 horas para que baje la espuma Finalmente cada integrante del grupo envase su parte correspondiente y etiquete para su almacenamiento y uso.

III- Yodo-Gel: Para limpieza de superficies. 1- Pesar 20 g., de Metasilicato de sodio en un vidrio reloj en la balanza granataria y agregarlos a un envase de 500ml 2- Con la probeta de 250 mL, mida 100 mL de solución de yodo viértalos en el envase de 500 ml 3- Con la probeta de 250 mL, mida 100 mL de agua destilada y viértala en el envase. 4- En un beaker pese 100 g., de Texapon 70 en una balanza granataria y agréguelos en el envase de 500ml 5- Al tener todos los reactivos agítese hasta obtener una mezcla homogénea. 6- Agregar 3 mL de esencias aromáticas medidas es una probeta de 10ml 7- Dejar en reposo por 24 horas para que baje la espuma 8- Finalmente cada integrante del grupo envase su parte correspondiente y etiquete para su almacenamiento y uso.

3-CUESTIONARIO.

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a. ¿Cuáles son los componentes a considerar para la elaboración de un gel desinfectante? b. ¿Qué reactivo le proporciona la consistencia de gel al alcohol – gel? c. ¿Qué es un gel y como se clasifican? d. ¿Mencione algunas de las propiedades que poseen tanto el alcohol gel como el cloro gel que proporcionan limpieza? e. ¿Qué cualidades debe tener el alcohol gel para se considerado como efectivo? REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Sitios de internet g. http://mx.answers.yahoo.com/question/index? qid=20090802175230AAI40QMAutor: Brian. Fecha:16/05/2014. h. http://fciencias.ugr.es/practicasdocentes/wpcontent/uploads/guiones/FabricacionAlcohol-gel.pdfAutor: Universidad Granada. Fecha:16/05/2014. i. http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoclorito_de_sodioAutor: Wikipedia. Fecha: 16/05/2014. j. http://es.wikipedia.org/wiki/Lauril_%C3%A9ter_sulfato_s%C3%B3dico Autor: Wikipedia. Fecha 16/05/2014. k. http://www.ulceras.net/publicaciones/Antisepticosydesinfectantes.pdfAutor es: E. A. Vives, V. Posse, M. L. Oyarvide, G. Pérez Marc, D. Medvedovsky y R. Rothlin. Fecha: 16/05/2014 l. http://www.mexichem.com/docs/hojas_seguridad/HDS%20HIPO %20COATZA.pdf Autor: Mexichem. Fecha de consulta:13/05/2014. m.http://www.cimpaltda.com/modulo/quimicos/ft%20texapon%2070.pdf Autor: CIMPA s.a.s. Fecha de consulta: 13/05/2014. n. http://www.gtm.net/images/es/nuestrosproductos/y/YODURO%20DE %20POTASIO.pdf Autor: Grupo TRANSMERQUIM. Fecha:13/05/2014 o. http://iio.ens.uabc.mx/hojas-seguridad/alcohol_etilico.pdf Autor: CQV Corporación química venezolana. Fecha: 13/05/2014 p. http://gaia.upc.es/gieb/Riscos_laborals/FDS/Carbopol %20940/Carbopol940.pdf Autor: ACOFARMA. Fecha: 13/05/2014 q. http://www.auladelafarmacia.com/resources/files/2011/8/22/1313999897544_revA ulFarm_migr_AULA_delafarmacia_N36__Medicamentos_y_Servicios_Profesionales_2.pdf Autor: Medicamentos y Servicios Profesionales. Fecha: 20/05/2014 r. http://es.wikipedia.org/wiki/Tensoactivo Autor: Wikipedia. Fecha 20/05/2014

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ANEXOS A1.

Propiedades Fisicoquímicas de los reactivos

Formula Peso P. Densidad P. fusión R y S química molecular ebullición Alcohol etílico o etanol. Función: Disolvente para resinas, grasa, aceites, ácidos grasos, hidrocarburos, hidróxidos alcalinos. Como medio de extracción por solventes, fabricación de intermedios, derivados orgánicos, colorantes, drogas sintéticas, elastómeros, detergentes, soluciones para limpieza, revestimientos, cosméticos, anticongelante, antisépticos, medicina. C2H6O 46.9 g/gmol 78.32°C 0.789 g/cm3 -130.0°C R 11,61 S 2,7,16 2,2,2-Nitrilotrietanol o Trietanolamina. Función: se utiliza para ajustar el pH en preparaciones cosméticas, de higiene y en productos de limpieza. C6H15NO3 149.188 g/mol 335°C 1.1 g/cm3 21°C R 36-37-38 S 26-36 Propanotriol, glicerol o glicerina. Función: aumenta su detergencia, da blancura a la piel y la suaviza.

C3H8O3

92.094 290°C g/gmol Carbopol (ácido poliacrilico)

1.261g/cm3

18°C

Ninguna

Función: Al disolverse en el agua, las moléculas de carbopol cambian su configuración e incrementan la viscosidad del líquido, dando lugar a la formación de un gel. (C3H4O2)n Variable de 96.7°C 1.09 g/cm3 R 36 1.2 a 100 S 26-39 g/mol Hipoclorito de sodio (cuya solución en agua se conoce como lejía). Función: es usado frecuentemente en hogares, como oxidante en el proceso de potabilización del agua, se puede también utilizar como blanqueador para las fibras textiles, así como para desinfectar los lavabos gracias a su poder fungicida y bactericida, principio activo del cloro gel. NaClO 74.44 g/mol 101°C 1.11 g/cm3 18°C R 31-34-50

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S ½,28,45,50, 61 Yoduro de potasio (yodo blanco) Función: se puede usar como un antiséptico y aplicar en forma tópica. A diferencia del yodo marron, no manchará la piel o la ropa. KI 166 g/mol 3.13 g/cm3 1327 °C 680 °C R-36, 38, 42, 43, 61 S26,36,37,39, 45 Metasilicato de Sodio. Función: preserva los productos y da duración sin que se dañen, es preservante y desengrasante, por su función alcalina neutraliza ácidos, aditivo para detergentes, adhesivos y otros químicos de limpieza industrial. Na2SIO3 252.948 No tiene. 0.9gr/cm3 72.2°C R 34-37 g/mol S1/213,24/25, 36/37/39, 45 Lauril éter sulfato sódico, Texapon 70. Función: Como tensoactivo, anión-activa, para la fabricación de geles, brinda el efecto detergente NaC12H25SO4 288.38 g/mol 1.1 g/ml 206 ° C R 36/38 S 26-28

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ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS Alcohol gel.

Modo de aplicación: Agregue una pequeña cantidad sobre sus manos y luego frótelas para su completa mezcla. Ingredientes:

Cloro gel.

Yodo gel

¿?

Modo de aplicación: Agregar una pequeña cantidad sobre la superficie, dejar actuar unos segundos y frotar con esponja o mopa, enjuague. Ingredientes: Texpón 70, Modo de aplicación: Agregar una pequeña cantidad sobre la superficie, dejar actuar unos segundos y frotar con esponja y enjuague. Ingredientes: Texpón

HOJA DE SEGURIDAD (MSDS) ALCOHOL ETILICO Rótulos UN

Rótulo NFPA

3 0

0

Fecha Revisión: 15/10/2000 TELEFONOS DE EMERGENCIA: Corquiven: +58 (241) 832.73.49 / 832.70.92 / 838.95.68

IDENTIFICACION Sinónimos:

Etanol, Alcohol anhidro, Metil carbinol, Alcohol Desnaturalizado.

Fórmula:

CH3CH2OH

Composición:

Etanol: 95.00° alcoholico

Número Interno: Número CAS:

64-17-5

Número UN:

1170

Clases UN:

3.2

Usos:

Disolvente para resinas, grasa, aceites, ácidos grasos, hidrocarburos, hidróxidos alcalinos. Como medio de extracción por solventes, fabricación de intermedios, derivados orgánicos, colorantes, drogas sintéticas, elastómeros, detergentes, soluciones para limpieza, revestimientos, cosméticos, anticongelante, antisépticos, medicina.

EFECTOS PARA LA SALUD Límites de exposición ocupacional: TWA:

1000 ppm

STEL:

N.R.

TECHO (C):

N.R.

IPVS:

N.R.

Inhalación:

Altas concentraciones del vapor pueden causar somnolencia, tos, irritación de los ojos y el tracto respiratorio, dolor de cabeza y síntomas similares a la ingestión.

Ingestión:

Sensación de quemadura. Actúa al principio como estimulante seguido de depresión, dolor de cabeza, visión borrosa, somnolencia e inconsciencia. Grandes cantidades afectan el aparato gastrointestinal. Si es desnaturalizado con metanol, puede causar ceguera.

Piel:

Resequedad.

Ojos:

Irritación, enrojecimiento, dolor, sensación de quemadura.

Efectos Crónicos: A largo plazo produce efectos narcotizantes. Afecta el sistema nervioso central, irrita la piel (dermatitis) y el tracto respiratorio superior. La ingestión crónica causa cirrosis en el hígado.

PRIMEROS AUXILIOS Inhalación:

Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en reposo. Buscar atención médica inmediatamente.

Ingestión:

Lavar la boca con agua. Inducir al vómito. No administrar eméticos, carbón animal ni leche. Buscar atención médica inmediatamente (puede tratarse de alcohol desnaturalizado).

Piel:

Lavar la piel con abundante agua. Retirar la ropa contaminada y lávela con abundante agua y jabón.

Ojos:

Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica.

RIESGOS DE INCENDIO Y/O EXPLOSION Punto de inflamación (ºC):

17 c.c.

Temperatura de auto ignición (ºC): 422 Limites de inflamabilidad (%V/V):

3.3 - 19

Peligros de incendio y/o explosión: Inflamable. Se evapora fácilmente. Sus vapores se depositan en las zonas bajas y pueden formar mezclas explosivas con el aire si se concentran en lugares confinados. Productos de la combustión: Se liberan óxidos de carbono. Precauciones para evitar incendio y/o explosión: Evitar toda fuente de ignición o calor. Separar de materiales incompatibles. Conectar a tierra los contenedores para evitar descargas electrostáticas. Mantener buena ventilación y no fumar en el área de trabajo. Los equipos de iluminación y eléctricos deben ser a prueba de explosión. Procedimientos en caso de incendio y/o explosión: Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Retirar los contenedores del fuego si no hay riesgo, en caso contrario, enfriarlos usando agua en forma de rocío desde una distancia segura. Agentes extintores del fuego: Polvo químico seco, espuma para alcohol, dióxido de carbono o agua en forma de rocío.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION Almacenamiento:

Tipo de recipiente: Manipulación:

Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e ignición. Separado de materiales incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente. Depositar en contenedores herméticamente cerrados. Los equipos eléctricos y de iluminación deben ser a prueba de explosión. Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Usar las menores cantidades posibles. Conocer en donde está el equipo para la atención de emergencias. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular los recipientes adecuadamente.

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ESCAPE Y/O DERRAME Evacuar o aislar el área de peligro. Eliminar toda fuente de ignición. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Ventilar el área. No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas. Si el derrame es pequeño dejarlo evaporar, también se puede absorber con toallas de papel. Si es grande recolectar el líquido con equipos que no desprendan chispas para evitar que se encienda. Lavar el residuo con

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL/CONTROL EXPOSICION Uso Normal: Guantes largos, mono gafas. Si es muy concentrado se puede usar máscara con filtro para vapores, botas y overol. Control de Emergencias: Ropa de protección total que incluya gafas de seguridad, guantes, respirador para vapores. Si no se conocen las concentraciones o son muy altas use equipo de respiración autónomo (SCBA). Controles de Ingeniería: Ventilación local y general, para asegurar que la concentración no exceda los límites de exposición ocupacional. Debe disponerse de duchas y estaciones lavaojos.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS Apariencia:

Líquido incoloro volátil de olor característico y agradable.

Gravedad Específica (Agua=1):

0.7893 / 20°C

Punto de Ebullición (ºC):

78 - 79

Punto de Fusión (ºC):

-114

Densidad Relativa del Vapor (Aire=1): 1.60 Presión de Vapor (mm Hg):

44.0 / 20°C

Viscosidad (cp):

N.R.

pH:

N.A.

Solubilidad:

Soluble en agua, alcohol metílico, éter, cloroformo, acetona y benceno.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD Estabilidad:

Estable bajo condiciones normales.

Incompatibilidades o materiales a evitar: Agua: No Aire: No Otras: Reacciona violentamente con agentes oxidantes fuertes,ácido nítrico, ácido sulfúrico, nitrato de plata, nitrato mercúrico, perclorato de magnesio, cromatos, peróxidos. Reacciona ligeramente con hipoclorito de calcio, óxido de plata y amoníaco.

INFORMACION TOXICOLOGICA DL50 (oral, ratas) = 7.06 g/kg.

INFORMACION ECOLOGICA Es biodegradable. Nocivo para peces y plancton a concentraciones mayores de 9000 mg/l en 24 h. Toxicidad para peces: LC50 mayor de 10 g/l.

CONSIDERACIONES DE ELIMINACION Y/O DISPOSICION Se puede realizar una incineración controlada del material una vez ha sido absorbido o se puede dejar evaporar. Considere la posibilidad de utilizar el líquido como agente de limpieza.

INFORMACION DE TRANSPORTE Etiqueta roja de líquido inflamable. No transporte con sustancias explosivas, gases venenosos, sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos, radiactivas, ni sustancias con riesgo de incendio.

INFORMACION DE REGULACION Código Nacional de Tránsito Terrestre. Decreto 1344/70, modificado por la Ley 33/86. Artículo 48: Transportar carga sin las medidas de protección, higiene y seguridad. Artículo 49: Transportar materiales inflamables, explosivos o tóxicos al mismo tiempo que pasajeros o alimentos. Artículo 50: Transportar combustible o explosivos en forma insegura. Suspensión de la Licencia de Conducción. 2. Los residuos de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud. Resolución 2309 de 1986, por la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos

OTRA INFORMACION La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular

CARBOPOL 940.FDS

Ficha de Datos de Seguridad

ACOFARMA

Conforme al Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)

1.-

Identificación de la sustancia o del preparado y de la sociedad o empresa Identificación de la sustancia o del preparado

Denominación:

Carbopol 940 BP

Identificación de la sociedad o empresa:

Acofarma Distribución S.A. Llobregat, 20 08223-Terrassa. España. Tel: 93 736 00 88 / Fax: 93 785 93 62

Teléfono de urgencias: Instituto Nacional de Toxicología. Madrid. Tel: 91 562 04 20 2.-

Identificación de los peligros Clasificación de la sustancia o de la mezcla De acuerdo al Reglamento (EC) No1272/2008 Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2. De acuerdo con la Directiva Europea 67/548/CEE, y sus enmiendas. Irrita los ojos. Elementos de la etiqueta

Pictograma Palabra de advertencia Atención Indicación(es) de peligro H319: Provoca irritación ocular grave. Declaración(es) de prudencia P305/351/338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Símbolo(s) de peligrosidad Xi Irritante Frase(s) – R 36 Irrita los ojos. Frase(s) – S 26-39 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Úsese protección para los ojos/la cara. Otros Peligros - ninguno(a)

3.-

Composición/información sobre los componentes CAS-Nº.: 9007-20-9 EINECS-Nº.: ----PM: ----(C3H4O2)n Fórmula molecular: Caracterización química: polímero acrílico reticulado

CARBOPOL 940.FDS

Ficha de Datos de Seguridad ACOFARMA Denominación:

4.-

Carbopol 940 BP

Primeros auxilios

En caso de contacto con la piel: lavar con abundantes cantidades de agua durante, al menos, 15 minutos. En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundantes cantidades de solución fisiológica salina al 1%. durante, al menos, 15 minutos manteniendo abiertos los párpados. Si no se dispone de la solución fisiológica, lavar con abundantes cantidades de agua durante, al menos, 15 minutos. Llamar a un médico. El polvo seco que puede depositarse en los ojos inadvertidamente causa menos irritación cuando se limpia con una solución fisiológica salina al 1%. El agua hincha el producto como un film gelatinoso que puede ser dificil de quitar sólo con agua.

5.-

Medidas de lucha contra incendios Medios de extinción adecuados: Agua pulverizada, dióxido de Carbono (CO 2) que es un poco menos efectivo debido a su falta de capacidad para enfriar , polvo químico seco o espuma apropiada. Procedimientos especiales para la lucha contra incendios: Usar aparato de respiración autónomo y ropa protectora para evitar el contacto con la piel y los ojos. Riesgos especiales:

Con cualquier material en forma de polvo, este producto puede formar mezclas explosivas con el aire. Emite humos tóxicos en caso de incendio.

6.-

Medidas a tomar en caso de vertido accidental

Usar aparato de respiración autónomo, botas y guantes fuertes de goma. Utilizar indumentaria protectora. Disponer de solución fisiológica salina 1% para lavar los ojos. Evitar el contacto con los ojos. Recoger en seco, poner en una bolsa y conservar para su posterior eliminación como residuo. Evitar levantar polvo. Evitar el uso de agua para lavar, pues forma una capa resbaladiza.

7.-

Manipulación y almacenamiento Consultar sección 8.

8.-

Controles de exposición/protección personal Protección personal: Ropa de protección adecuada. Protección respiratoria: Máscara de respiración homologada para exposiciones superiores a Protección de las manos: Protección de los ojos:

0.05 mg/m3. Guantes químico-resistentes. Gafas de seguridad.

Medidas de higiene particulares: Ducha de seguridad y baño para los ojos.

CARBOPOL 940.FDS

Ficha de Datos de Seguridad ACOFARMA Denominación:

Carbopol 940 BP

Evitar todo contacto con ojos, piel y ropas. Evitar la acumulación de polvo. No respirar el polvo. Mantener alejado de fuentes de ignición. Producto muy higroscópico. Lavarse cuidadosamente, manos y piel, después de cada manipulación. Almacenamiento: Mantener herméticamente cerrado. Evitar cargas electroestáticas. En lugar fresco, seco y ventilado. Evitar la humedad.

9.-

Propiedades físicas y químicas Estado físico: Sólido Color: Blanco Olor: Ligeramente ácido. Valor pH (solución acuosa 1%) aprox. 3 Punto de ignición 520 ºC Limites valores críticos para explosión Inferior: Superior: Solubilidad en Agua Etanol Cloroformo Éter

3

100 g/m No determinado Soluble lento Muy poco soluble Insoluble Insoluble

10.-

Estabilidad y reactividad Estabilidad: Estable si se usa de acuerdo con las especificaciones. Condiciones a evitar: Humedad. Materias a evitar: Bases fuertes. Productos de descomposición/combustión peligrosos: Humos tóxicos de: monóxido de Carbono, dióxido de Carbono. Hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Polimerización peligrosa: No ocurre.

11.-

Información toxicológica Toxicidad aguda: Polímero acrílico reticulado (oral, rata): >2500 mg/kg Polímero acrílico reticulado (dermal, conejo): >3000 mg/kg

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Ficha de Datos de Seguridad ACOFARMA Denominación:

Carbopol 940 BP

Puede causar irritación en ojos. Puede ser irritante de las membranas mucosas y del tracto respiratorio superior a altas concentraciones de exposición. Puede ser nocivo por inhalación a altas concentraciones. Información adicional: La inflamación de la piel (dermatitis) puede ocurrir en casos de sensibilidad individuales bajo condiciones extremas, contacto prolongado o repetido, exposición excesiva y alta temperatura y contacto con la ropa contaminada.

12.-

Informaciones ecológicas Información general: No verter el producto en acuíferos, ni alcantarillado. Toxicidad aguda estática (96 H): Bluegil, Sunfish: LC50= 580 – 2000 mg/l Daphnia Magna: LC50= 168 – 280 mg/l

13.-

Consideraciones relativas a la eliminación Producto: Disolver o mezclar con un solvente combustible adecuado e incinerar en instalaciones apropiadas. En la Unión Europea no están regulados, por el momento, los criterios homogéneos para la eliminación de residuos químicos. Aquellos productos químicos, que resultan como residuos del uso cotidiano de los mismos, tienen en general, el carácter de residuos especiales. Su eliminación en los países comunitarios se encuentra regulada por leyes y disposiciones locales. Le rogamos contacte con aquella entidad adecuada en cada caso (Administración Pública, o bien Empresa especializada en la eliminación de residuos), para informarse sobre su caso particular. Envases: Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto contaminante. Los embalajes no contaminados se tratarán como residuos domésticos o como material reciclable.

14.-

Información relativa al transporte Contactar con ACOFARMA, S.C.L. para información relativa al transporte.

15.-

Información Reglamentaria La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006.

CARBOPOL 940.FDS

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16.-

Carbopol 940 BP

Otras informaciones Texto de códigos H y frases R mencionadas en la sección 2

Fecha de emisión: 08-05-00 Fecha de revisión: 16-01-09 Fecha de edición 2ª: 23-12-10

Los datos suministrados en esta ficha de seguridad se basan en nuestro actual conocimiento. Describen tan sólo las medidas de seguridad en el manejo de este producto y no representan una garantía sobre las propiedades descritas del mismo.

ETIQUETAS DE RIESGOS PRIMARIOS DEL HIPOCLORITO

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

HIPOCLORITO

PARA MATERIALES PELIGROSOS

DE SODIO

FECHA DE ELAB: MAY 98

FECHA DE REV: ENERO 2010

I. DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA NOMBRE DEL FABRICANTE O PROVEEDOR: Mexichem Derivados, S.A. de C.V., Planta Coatzacoalcos DOMICILIO COMPLETO: Complejo Industrial Pajaritos, Coatzacoalcos, Veracruz EN EMERGENCIAS COMUNICARSE AL TELEFONO: 01 800 71 21275, Fax: 01 921 218 00 36

II. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA NOMBRE QUIMICO:

HIPOCLORITO DE SODIO

FORMULA QUIMICA: NaClO GRUPO QUIMICO: Solución alcalina de Hipoclorito de Sodio,

NOMBRE COMERCIAL:

SINÓNIMOS: Agua de Javel, Sosa

Hipoclorito de Sodio

Blanqueadora, Clorox, Cloro, Blanqueador

FORMULA MOLECULAR: NaClO PESO MOLECULAR: 74.45 gr / mol

Sal, Sosa Cáustica y Agua. Hipocloritos (Agente Oxidante).

FÓRMULA DESARROLLADA: Na-Cl-O IDENTIFICACIÓN: UN 1791, CAS 7681-52-9, EINEC 231-668-3, RTECS NH3486300

III. IDENTIFICACION DE COMPONENTES RIESGOSOS NOMBRE DEL

%

No.

No.

CPT

COMPONENTE Hipoclorito de Sodio

PESO ONU 140 gpl 1791

CAS 7681-52-9

mg/m

Hidróxido de Sodio

18 gpl

1310-73-2

-

1824

3

CCT

P 3

IPVS 3

mg/m mg/m mg/m Valores no reportados -

2

10

3

GRADO DE RIESGO S 2

I 0

R 2

ESP OXI

3

0

1

ALC

E.P.P. Traje, botas y guantes de hule, gogles y careta facial

IV. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 1. ESTADO FISICO

Líquido

13. CAPACIDAD CALORIFICA

0.908 BTU / lb°F

2. COLOR 3. OLOR (olor umbral 0.31 ppm en aire) 4. TEMPERATURA DE EBULLICION 5. TEMPERATURA DE FUSION 6. TEMPERATURA DE INFLAMACION 7. TEMPERATURA DE AUTOIGNICION 8. L.S. INFLAMABILIDAD-EXPLOSIVIDAD 9. L.I. INFLAMABILIDAD-EXPLOSIVIDAD 10. CALOR DE COMBUSTION 11. CALOR DE VAPORIZACION 12. CALOR DE FUSION

Amarillo verdoso (limón) Picante, irritante como cloro Se descompone -6° C No Inflamable No Inflamable No Inflamable No Inflamable No Aplica No Aplica No Aplica

14. DENSIDAD DE VAPOR (aire = 1) 15. DENSIDAD RELATIVA (agua = 1) 16. DENSIDAD DEL GAS SECO 17. DENSIDAD DEL LIQUIDO 18. RELACION GAS / LIQUIDO 19. COEFICIENTE DE EXPANSION 20. SOLUBILIDAD EN AGUA 21. PRESION DE VAPOR 22. % DE VOLATILIDAD (Por Volumen) 23. VEL. DE EVAPORACION (butilacetato=1) 24. TEMPERATURA DE DESCOMPOSICION

No Aplica 1.07 – 1.14 (20° C, 12%) No Aplica 1.21 gr / cc (20° C, 13%) No Aplica No Aplica Miscible: 293 gr / litro vapor de agua + gases de descomposición

No Aplica No Aplica 40° C

V. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN A. MEDIO DE EXTINCION: CO2: X NIEBLA DE AGUA: ESPUMA: X PQS: X OTRO (especificar): Ninguno B. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: Los bomberos deben usar traje, botas y guantes de hule, careta contra salpicaduras y respirador canister. Si existe emisión de cloro equipos de respiración autónoma (SCBA) y traje encapsulado. C. PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIOS: El hipoclorito de sodio se descompone fácilmente a temperaturas de 40° C o en presencia de ácidos fuertes, generando gas cloro. Reacciona vigorosamente con materiales orgánicos y otros agentes reductores pudiendo generarse un incendio por sí sólo. Si por alta temperatura o por reacción química se genera cloro, haga lo siguiente: Aísle de 100 a 200 metros para emisiones pequeñas y de 800 metros en todas direcciones si un autotanque (pipa) o almacén se ve involucrada en un incendio. Aléjese si las válvulas de seguridad abren o si se presentan ruidos, deformaciones o decoloración en los recipientes. Evalúe los riesgos y haga su plan de ataque. Retire los recipientes del fuego si es posible o enfriarlos con agua siempre y cuando no exista fuga de cloro. Use sólo niebla de agua para evitar la dispersión rápida del cloro en el aire. D. CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL: Nunca usar agua directamente en un recipiente que por reacción o temperatura este generando cloro. Puede usar agua solo para control del fuego alrededor de los recipientes o para minimizar la dispersión de la nube de cloro. E. PRODUCTOS DE LA COMBUSTION TOXICOS O NOCIVOS PARA LA SALUD: El hipoclorito no es inflamable, no combustible y no explosivo. Sin embargo, al descomponerse por calentamiento o reacción genera cloro gas, el cual es tóxico principalmente por inhalación y puede reaccionar con los gases de combustión de las sustancias químicas involucradas en un incendio.

VI. RIESGOS DE REACTIVIDAD A. SUSTANCIA: ESTABLE: INESTABLE: X EXTREMADAMENTE INESTABLE: B. CONDICIONES A EVITAR: Las soluciones con menos del 10 % en peso de hipoclorito son estables. Evite la contaminación con metales pesados o hacer mezclas con sustancias orgánicas o ácidos fuertes. Evite calentar o cerrar herméticamente los tanques de almacenamiento, los cuales deben estar en lugar fresco y protegidos de la luz solar. C. INCOMPATIBILIDAD (sustancias a evitar): Metales pesados ( cobre, níquel, plomo, plata, cromo, fierro) aceleran su descomposición, sustancias orgánicas (aminas primarias), sales de amonio (acetato de amonio, oxalato de amonio, nitrato de amonio, fosfato de amonio, carbonato de amonio), celulosa, azúcar, éter, amoniaco, urea ( forma NCl 3 el cual explota espontáneamente en el aire), benzilcianuro, ácidos fuertes (ácido clorhídrico, sulfúrico, nítrico, fosfórico), ácido fórmico, fenilacetonitrilo. El hipoclorito anhidro ( sólido y seco) es altamente explosivo por calentamiento o fricción. D. PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICION: Puede descomponerse en cloro gas, ácido hipocloroso y ácido clorhídrico, esto ocurre cuando aumenta la temperatura ó a pH ácidos. Los productos adicionales de la descomposición son: Cloruro o Clorato de Sodio y Oxígeno y la formación de ellos dependerá de las variaciones de pH, temperatura y tiempo de reacción. E. POLIMERIZACION ESPONTANEA: PUEDE OCURRIR: NO CONDICIONES A EVITAR: No almacene soluciones de hipoclorito de sodio con sustancias incompatibles.

HIPOCLORITO DE SODIO

VII. RIESGOS A LA SALUD (TOXICIDAD) Límite de Exposición LMPE ó TLV: CPT o´ TWA LMPE ó TLV: CCT o´ STEL LMPE ó TLV: P o´ C IPVS ó IDLH: CTBajaó TCLO IPVS ó IDLH: DTBajaó TDLO LCLO INNL LDLO LC50 INHL LD50 oral

3

ppm mg/m No Reportado No Reportado No Reportado No Reportado No Reportado

VII.1 Efectos a la Salud por Exposición Aguda Tipo de Organismos que se Sometieron a la Exposición del Agente Químico Exposición promedio ponderada en 8 horas de trabajo para humanos sin efectos adversos a la salud Exposición única a corto tiempo (15 min) en 8 horas de trabajo para humanos, sin efectos adversos Exposición única e instantánea que no se debe rebasar para humanos en sus 8 horas de trabajo Concentración tóxica baja por inhalación reportada para humanos en una hora de exposición Dosis tóxica baja por inhalación reportada para humanos en una hora de exposición Concentración letal baja por inhalación reportada para humanos en 30 minutos de exposición

Concentración letal por inhalación reportada para el 50% de las ratas en una hora de exposición Dosis letal para el 50% de las ratas con soluciones del 12.5% y 5.25 % de NaClO respectivamente Rutas Potenciales de Ingreso al Organismo A. INHALACION: La inhalación de nieblas de solución de hipoclorito puede causar daños muy graves debido a los ingredientes activos peligrosos: sosa cáustica (18 gpl) e hipoclorito de sodio (140 gpl ) y éste en caso de descomposición por reacción química o alta temperatura (40° C) puede generar cloro gas. a) El cloro es un gas irritante de las vías respiratorias muy agresivo ya que forma ácido clorhídrico y ácido hipocloroso en presencia de humedad de las mucosas. Concentraciones en el aire de 0.014 a 0.097 ppm causa cosquilleo en la nariz y garganta, de 0.1 a 0.3 ppm causa comezón y sequedad de nariz y garganta, de 0.35 a 0.72 ppm causa quemadura de la conjuntiva y dolor después de 15 min, arriba de 1.0 ppm causa irritación ocular y respiratoria con tos, respiración corta y dolor de cabeza, de 1 a 3 ppm causa irritación de las membranas mucosas. Con 10 ppm se puede causar severa irritación del tracto respiratorio alto y los ojos. Con 15 ppm se puede causar tos intensa. Con 30 ppm causa dolor de pecho intenso, disnea, tos muy intensa y vómito, con 46 a 60 ppm causa neumonía química y edema pulmonar, con 430 ppm es fatal después de 30 min, con 1,000 ppm es letal (paro respiratorio y la muerte) en pocos segundos. Si alguien sobrevive a una exposición aguda a cloro, usualmente se recupera sin secuelas. b) La inhalación de nieblas de sosa de 2 a 8 mg/m 3 puede causar ligeras irritaciones en las vías respiratorias. Concentraciones superiores pueden causar quemaduras más severas del tracto respiratorio (edema), resuello muy ruidoso, daños a pulmones como edema y neumonía química, falla respiratoria. B. INGESTION: La ingestión accidental de solución de hipoclorito puede causar daños muy graves debido a los ingredientes activos peligrosos: sosa cáustica (18 gpl) e hipoclorito de sodio (140 gpl). a) En caso de descomposición por reacción química o alta temperatura (40° C) se puede generar cloro gas. 13 ó 5 gr / kg

b)

Los niveles de efectos tóxicos por la sosa cáustica pueden ser desde irritación hasta severas quemaduras de labios, boca, lengua, garganta, esófago y estómago después de pocos minutos de haber tragado la solución de hipoclorito de sodio de 140 gpl, respiración corta y agitada, piel fría, salivación profusa, delirio, dolor abdominal, náuseas y vómito con sangre. Una aparente recuperación puede detenerse por la perforación del esófago o perforación gástrica desarrollando mediastinitis, peritonitis, fiebre intensa y acidosis metabólica. La muerte puede ocurrir por shock, asfixia por edema glótico o infección por neumonía. C. OJOS (contacto): Principal riesgo de exposición. El contacto con una solución de hipoclorito puede causar daños muy graves debido a los ingredientes activos peligrosos: sosa cáustica (18 gpl) e hipoclorito de sodio (140 gpl). a) En caso de descomposición por reacción química o alta temperatura (40° C) se puede generar cloro gas el cual puede ocasionar irritación, enrojecimiento, fuerte lagrimeo o quemaduras. b) Los niveles de efectos tóxicos por la sosa cáustica pueden ser desde irritación, severas quemaduras de cornea, conjuntiva y tejido episcleral, quemosis, fotofobia o visión limitada a la percepción de la luz, desintegración y desprendimiento del epitelio de la conjuntiva y de la cornea, edema corneal, ulceración y opacidad, isquemia limbal, adhesión de los párpados con el globo ocular, sobrecrecimiento de cornea por vascularización de membranas y opacidad corneal permanente. Daños de las estructuras intraoculares (retina) y perforación del globo ocular es raro que ocurran. D. PIEL (contacto y absorción): Mayor riesgo de exposición. El contacto con una solución de hipoclorito puede causar daños muy graves debido a los ingredientes activos peligrosos: sosa cáustica (18 gpl) e hipoclorito de sodio (140 gpl). a) En caso de descomposición por reacción química o alta temperatura (40° C) se puede generar cloro gas el cual puede ocasionar irritación, depilación o quemaduras. b) Los niveles de efectos tóxicos por la sosa cáustica pueden ser desde irritación y dolor, dermatitis irritante primaria, múltiples quemaduras con pérdida temporal de cabello, deterioro del material queratinoso, edema intracelular, quemaduras profundas y corrosión del tejido y ulceraciones profundas (destrucción de piel y tejidos). VII.2 Efectos a la Salud por Exposición Crónica SUSTANCIA CONSIDERADA COMO: CANCERIGENA: NO TERATOGENICA: NO MUTAGENICA: NO OTRO: Irritante Corrosiva POR LA DEPENDENCIA U ORGANISMO: STPS (NOM-010-STPS-1999): X OSHA: X NIOSH: X ACGIH: X OTRO: EPA VII.3 Información Complementaria La exposición prolongada a concentraciones bajas de los ingredientes activos de una solución de hipoclorito de sodio de 140 gpl es: a) Hipoclorito de Sodio: El contacto repetido con esta sustancia y a bajas concentraciones puede causar dermatitis crónica. La OSHA (PEL), ACGIH (TLV), NIOSH (REL) ó DFG (MAK) no han establecido límites para esta sustancia. b) Sosa Cáustica: El contacto repetido con esta sustancia y a bajas concentraciones puede causar dermatitis crónica y ulceraciones de los pasajes nasales. No se conocen otros efectos a largo plazo sobre los organismos vivos. El límite de exposición a nieblas de sosa cáustica por OSHA (PEL), ACGIH (TLV), NIOSH (REL) y DFG (MAK) es de 2 mg/m 3. Los órganos blanco de la sosa cáustica son principalmente la piel, ojos y sistema respiratorio. La LD50intraperitoneal en ratones es de 40 mg/kg/día. En términos de la dosis total los cáusticos alcalinos han matado humanos adultos que los han ingerido en cantidades menores de 10 gramos. c) Cloro Gas: Sí se presenta descomposición ya sea por reacción química o alta temperatura 40° C y se genera cloro, éste puede agravar problemas de asma, enfisema, bronquitis crónica, tuberculosis, baja en la capacidad pulmonar, daño crónico a la garganta, corrosión de dientes y senos nasales así como dermatitis crónica. No Clasificado como cancerígeno humano (A4) ya que los datos son insuficientes para clasificar al cloro en términos de su carcinogenicidad en humanos y animales. El límite de exposición al cloro establecido por OSHA (PEL), ACGIH (TLV), NIOSH (REL) y DFG (MAK) es de 0.5 ppm ó 1.5 mg/m 3. La LC50 inhl en ratas es de 293 ppm y 137 ppm en ratones en 1 hora. La LC Lo para puercos de guinea es de 330 ppm en 7 horas, 660 ppm para conejos y gatos en 4 horas. Los órganos blanco para toxicidad aguda y crónica en humanos es tracto respiratorio y sangre, y en animales es sistema inmunológico, sangre, sistema cardiovascular y tracto respiratorio. No se han observado efectos adversos en humanos ingiriendo agua con cloro a concentraciones de 50 a 90 ppm (1.4 a 2.6 mg/kg/día). La EPA establece para una dosis experimental en humanos de 14.4 mg/kg/día una RfD de 0.1 mg/kg/día.

HIPOCLORITO DE SODIO A. B. C. D. E. F. G.

VII.4 Emergencias y Primeros Auxilios INHALACION: Lleve a la víctima a un lugar fresco y bien ventilado. Si no respira proporcione respiración artificial. Si respira con dificultad suministre oxígeno húmedo a una presión inferior a 4 cm de columna de agua o a razón de 10 a 15 litros / minuto. Si está en shock mantenga a la víctima en reposo y abrigado para mantenerlo caliente. Obtenga atención médica de inmediato. INGESTIÓN: Sí la persona está consciente de a beber agua fría, leche o leche de magnesia en cantidades de 228.6 ml (8 onzas) para adultos y 114.3 (4 onzas) para niños con el objeto de diluir la sosa. No induzca el vómito, pero si éste ocurre lave y dé a beber más agua. Canalice a la víctima para lavados gástricos. Mantenga a la víctima en reposo y caliente. Obtenga atención médica de inmediato. OJOS (contacto): Lave los ojos con abundante agua corrediza ocasionalmente girando el globo ocular y abriendo y cerrando los párpados con el objeto de lavar perfectamente toda la superficie del ojo. Haga el lavado al menos durante 30 minutos. Aplique una solución salina al 0.9% para restablecer el pH (compruébelo con papel indicador). Consulte a un médico de inmediato. PIEL (contacto y absorción): Retire la ropa contaminada inmediatamente y lave la piel con abundante agua corrediza mínimo durante 30 minutos de preferencia bajo una regadera de emergencia. Puede lavarse posteriormente con una solución diluida de ácido bórico o vinagre. Obtenga atención médica de inmediato. OTROS RIESGOS A LA SALUD: Sustancia con pH alcalino, fuertemente corrosivo a todos los tejidos por contacto, inhalación o ingestión provocando quemaduras de segundo y tercer grado en pocos segundos. ANTIDOTO (dosis en caso de existir): NO se conoce antídoto. INFORMACION PARA ATENCION MEDICA PRIMARIA: Evaluaciones médicas deben ser hechas al personal a partir de cuando presentan signos o síntomas de irritación de piel, ojos o tracto respiratorio alto. Los daños son causados por los ingredientes activos peligrosos de la solución de hipoclorito de sodio: sosa cáustica (18 gpl) e hipoclorito de sodio (140 gpl de cloro disponible) o si éste se descompone ya sea por reacción química o alta temperatura (40° C) a cloro gas. Cada emergencia médica es única dependiendo del grado de exposición a las sustancias mencionadas, pero algunos tratamientos médicos exitosos fueron los siguientes: a) De inmediato deberán aplicarse los primeros auxilios recomendados con anterioridad. b) Para ingestión de sosa cáustica con quemaduras graves, practique un estudio completo de sangre. Considere la inserción de un tubo orogástrico o nasogástrico, pequeño y flexible para la succión del contenido gástrico. Evalúe quemaduras por medio de una endoscopía o laparotomía. Si hay signos y síntomas de perforación y sangrado realice pruebas de funcionalidad renal, PT, INR, PTT y tipo sanguíneo. Si lo considera administre corticoesteroides, paracetamol y antibióticos. Secuelas de la ingestión de sosa cáustica pueden ser fístulas traqueoesofagales y aortoesofagales, estricturas de boca, esófago y estómago así como carcinoma esofagal. c) Para quemaduras en ojos si el daño es menor aplique soluciones oftálmicas tópicas, antibióticos o analgésicos sistémicos. Si hay quemaduras graves considere retirar diariamente los despojos del tejido necrosado y aplicación de atropina local, antibióticos, esteroides, ACTH sistémico, vitaminas, antiácidos, enzimas proteolíticas , acetazolamida, timolol, ácido ascórbico al 2%, citratos, EDTA, cisteina, NAC, penicilamina, tetraciclina, hidrocloruro de proparacaina para irrigación, lentes de contacto suaves, evitando la opacidad corneal y logrando la visión en el ojo. d) Para inhalación de aerosoles o polvos con sosa cáustica e hipoclorito suministre oxígeno húmedo y conecte a la víctima a un monitor de estrés respiratorio. Si hay tos o dificultad para respirar, evalúe el desarrollo de hypoxia, bronquitis, neumonía o edema y siga suministrando oxígeno húmedo por intubación endotraqueal. Si se desarrollan broncoespamos administre beta adrenérgicos. e) Para cloro, mantenga a la víctima en reposo y abrigada. Suministre oxígeno húmedo a una presión inferior a 4 cm de columna de agua o 10 a 15 litros por minuto. Considere el suministro de sedantes en caso de ansiedad y falta de reposo así como el uso de corticoesteroides en aerosol, beta adrenérgicos y broncodilatadores para broncoespasmos, expectorantes y antibióticos para el edema y bronconeumonía. Vigile de cerca el desarrollo de edema y bronconeumonía después de una exposición severa al cloro.

VIII.- PROTECCION PERSONAL EN CASO DE EMERGENCIAS A.

B. C. D. E.

F.

PROTECCION RESPIRATORIA: Los daños son causados por los ingredientes activos peligrosos de una solución de hipoclorito de sodio: sosa cáustica (18 gpl) e hipoclorito de sodio (140 gpl de cloro disponible) o si éste se descompone ya sea por reacción química o alta temperatura (40° C) a cloro gas. a) Para niebla de sosa cáustica e hipoclorito de sodio: de 2 a 20 mg / m 3 usar respirador con cartuchos para nieblas de sosa (cubre nariz y boca) con un filtro para partículas de alta eficiencia. De 21 a 200 mg / m 3 usar mascarilla tipo barbilla (respirador que cubre cara, nariz, boca y ojos) y equipo autónomo con suministro de aire a presión. Más de 200 mg / m 3 usar equipo de respiración autónoma con aire a presión y traje encapsulado. b) Para cloro: de 1 a 10 ppm usar respirador con cartuchos para gases y vapores ácidos (cubre nariz y boca), de 11 a 25 ppm usar respirador con careta facial con cartucho tipo canister (cubre cara, nariz, boca y ojos), de 26 ppm o más usar un equipo de respiración autónomo de aire comprimido con regulador de presión a demanda (SCBA). c) Use de preferencia equipo autorizado por normas oficiales mexicanas o la NIOSH / OSHA. PROTECCION PARA LA PIEL: Use traje, botas y guantes de neopreno, PVC, hule natural, nitrilo, SBR, clorobutilo. PROTECCION PARA LOS OJOS: Use gogles y careta facial contra salpicaduras. HIGIENE: Evite el contacto con la piel, respirar neblinas o gas cloro en caso de descomposición del hipoclorito. No coma, no beba, no fume en el área donde se maneja soluciones de hipoclorito de sodio al 12%. Lávese las manos antes de comer, beber o usar el retrete. Lave con agua la ropa o equipo de protección contaminado antes de ser usado nuevamente. VENTILACION: La necesaria para mantener la concentración en el ambiente laboral de los ingredientes activos peligrosos de una solución de hipoclorito de sodio: sosa cáustica (18 gpl) e hipoclorito de sodio (140 gpl de cloro disponible) o si éste se descompone ya sea por reacción química o alta temperatura (40° C), por debajo de los límites máximos permisibles establecidos: para cloro menor a 1.0 ppm y para sosa cáustica abajo de 2 mg/m3. OTRAS MEDIDAS DE CONTROL Y PROTECCION: Regaderas de emergencia y lavaojos deben estar cerca de los lugares donde se maneja soluciones de hipoclorito de sodio de 140 gpl. Efectúe monitoreos en el ambiente laboral de los ingredientes activos peligrosos: sosa cáustica (18 gpl) y cloro (140 gpl de cloro disponible, sólo si éste se descompone ya sea por reacción química o alta temperatura 40° C), para proteger la salud del trabajador de acuerdo a la norma NOM-010-STPS-1999: a) Para sosa usar método de análisis 40 de la misma norma o método NIOSH 7401. Se recomienda hacer las siguientes pruebas médicas al personal potencialmente expuesto a sosa cáustica: rayos X de pulmones y pruebas de funcionalidad pulmonar. b) Para cloro usar método de análisis 24 de la misma norma o método NIOSH 6011. Se recomienda realizar las siguientes pruebas médicas a los trabajadores expuestos: rayos X de pecho, aire expirado y pruebas de funcionalidad pulmonar.

HIPOCLORITO DE SODIO

IX.- INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME A. B. C. D.

E.

Mantenga y conserve siempre la calma. Evalúe la magnitud del problema. Restrinja el acceso al área afectada. Reporte el accidente a su patrón, distribuidor, línea de transporte, destinatario o fabricante. Use cualquier medio de comunicación. Si hay la intervención de bomberos, protección civil, policía de tránsito o caminos u otro organismo gubernamental, explíqueles los riesgos del hipoclorito de sodio para que tomen las medidas de protección pertinentes. EN CASO DE UN DERRAME DE SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO de 140 gpl:

a)

Use el equipo de protección recomendado y trate de controlar el derrame proveniente del contenedor: cierre válvulas, tapone orificios, reacomode el contenedor, trasvase el recipiente, etc.

b)

Los derrames al suelo deberán ser contenidos por diques de material inerte: arena, tierra, vermiculita, poliuretano espumado o concreto espumado u otro dispositivo apropiado. Evite que el derrame llegue a fuentes de abastecimiento de agua o al alcantarillado. Use niebla de agua para el control de vapores o aerosoles de sosa cáustica e hipoclorito en el aire.

c) d)

Recoja el material derramado en recipientes apropiados.

a)

Aísle de 100 a 200 metros para emisiones pequeñas y de 800 metros en todas direcciones si una pipa o tanque almacén se ve involucrada(o) en un incendio. Aléjese si las válvulas de seguridad abren o si se presentan ruidos, deformaciones o decoloración en los recipientes.

Una vez recogido el derrame y sobre el área afectada espolvoree sulfito, bisulfito o metasulfito de sodio para quitar el poder oxidante al hipoclorito residual, CaO, CaCO3, NaHCO3 y lave con abundante agua. EN CASO DE UNA EMISION DE CLORO POR DESCOMPOSICION DEL HIPOCLORITO DEBIDO A TEMPERATURAS ALTAS (40° C):

b) c) d) e) F.

Evalúe los riesgos y haga un nuevo plan de ataque. Retire los recipientes del fuego si es posible o enfriarlos con agua.

Nunca usar agua directamente en el punto de fuga de cloro ya que la fuga se haría más grande. Use niebla de agua para evitar la dispersión rápida del cloro en el aire y tener tiempo de evacuar la zona. EN CASO DE UNA EMISION DE CLORO DEBIDO A UNA REACCION QUIMICA:

a)

Use el equipo de protección recomendado y trate de controlar el derrame ya sea del hipoclorito de sodio o del material incompatible que esta reaccionando con el hipoclorito: cierre válvulas, tapone orificios, reacomode el contenedor, trasvase el recipiente, etc.

b)

Neutralice con óxido de calcio, carbonato de sodio, hidróxido de calcio (cal) los ácidos fuertes (clorhídrico, sulfúrico, nítrico, fosfórico) que al mezclarse con el hipoclorito le bajan drásticamente el pH y lo descomponen generando cloro gas.

c)

Use niebla de agua para evitar la dispersión rápida del cloro en el aire y tener tiempo de evacuar la zona.

X.- INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACION A.

PRECAUCIONES PARA TRANSPORTE: Use solo unidades autorizadas para el transporte de materiales peligrosos que cumplan con la regulación de la SCT y demás autoridades federales así como con las sugerencias hechas por el fabricante. En el caso de emergencia en transportación consulte la Hoja de Emergencia en Transportación (HET) y la Guía Norteamericana de Respuesta en Caso de Emergencia No. 154, llame al SETIQ día y noche al Tel. (01) 800 00-214-00, en el D.F. al 01 (55) 5559-1588, CENACOM (01) 800 00-413-00 y en el D.F. al 01 (55) 5550 1552, 5550 1496. B. CLASIFICACION SCT ó DOT:

Denominación: Hipoclorito en solución Clasificación: Clase 8, Sustancia Corrosiva

C. ETIQUETA DEL ENVASE ó EMBALAJE

D. ROMBO DE IDENTIFICACION EN TRANSPORTE: UN 1791

E. ROMBO PARA EL ALMACENAMIENTO

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XI.- INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGIA A.

B.

C.

D.

E.

F. G.

AIRE: No hay suficiente evidencia del impacto ambiental de los ingredientes peligrosos de las soluciones de hipoclorito en el aire (atmósfera): sosa cáustica 18 gpl o hipoclorito de sodio de 140 gpl de cloro disponible. Con el CO 2 del aire ambiente la sosa tiende a formar carbonato de sodio y con la luz solar (UV) el hipoclorito se descompone a sal (NaCl) y oxígeno. AGUA: El cloro disponible (ClO_) de la solución del hipoclorito reacciona rápidamente con compuestos orgánicos presentes sobre todo en aguas residuales. Esta reacción produce compuestos orgánicos oxidados tales como cloraminas, trihalometanos, oxígeno, cloratos, bromatos y bromo-orgánicos. Concentraciones de hasta 0.02 – 0.05 mg/litro provocan inhibición del 50% en la composición de especies del fitoplacton marino. La sosa cáustica forma hidróxidos con las sales del agua, muchos de ellos precipitables. Incrementa la conductividad eléctrica del agua. AGUA PARA BEBER: Las sales de hipoclorito añadido al agua potable destruye todo microorganismo en 20 minutos a concentraciones de 0.03 a 0.06 mg/litro a rangos de pH de 7.0 a 8.5 y temperaturas de 4 a 20° C. Las redes de suministro de agua potable aplican cloro a concentraciones de 1 a 29.7 mg/litro para mantener niveles de cloro residual de 0.2 a 6 mg/litro, sin que se haya observado efectos adversos en la salud humana. El agua para beber se vuelve de mal sabor a concentraciones de cloro arriba de 25 ppm. La sosa cáustica es usada para el lavado de recipientes para envasar alimentos ya que destruye todo microorganismo patógeno. SUELO: El hipoclorito oxida los componentes químicos del suelo que dependiendo de su solubilidad, son fácilmente lavados con agua. La sosa también reacciona con los componentes químicos del suelo formando hidróxidos que dependiendo de su solubilidad, son fácilmente lavados con agua. Un derrame de hipoclorito de sodio de 140 gpl pudiera quemar temporalmente la zona de suelo afectado. FLORA Y FAUNA: La sosa cáustica es peligrosa para el medio ambiente, especialmente para organismos de medio acuático (peces y microorganismos). En plantas causa necrosis, clorosis y defoliación. La ecotoxicidad como LC 100 en Cyprinuscarpio es de 180 ppm / 24 Hrs a 25° y el TLm en pez mosquito es de 125 ppm / 96 Hrs en agua fresca. No existe potencialidad de factores de bioacumulación o bioconcentración. Al controlar un derrame de hipoclorito o neutralizar la acidez que esta generando una emisión de cloro se usa absorbentes que se convierten en residuos los cuales deben clasificarse de acuerdo al análisis CRETIB. Su manejo y disposición final debe ser acorde a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Reglamento de la L.G.E.E.P.A en Materia de Residuos Peligrosos, las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en este rubro y demás ordenamientos técnicos legales federales, estatales o municipales aplicables.

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