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ESPESANTES ACRILICOS *

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Proveedores de:Espesantes acrilicos 

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    México Mexochem Corporativo Espesantes acrílicos, Espesantes, Espesantes para t, Espesantes reengrasantes Venado No.20 Col.Parque Industrial Tenango
    52300 Tenango del Valle, Edo. de Méx.
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    Colombia Espoquimica Espesantes acrilicos, Ligantes acrilicos para tinatas Calle 67 B # 45 a-100 Col.Itagüi Apartado Aereo
    95007 , Medellin
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    Colombia Alba de Colombia espesantes acrilicos Av. 19 No. 97-31 Oficina 701 Col.na
    123 na, na
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    Argentina CIba Argentina Espesantes acrílicos Tronador 4890 Piso 10 Col.na
    123 Buenos Aires, na
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    México Chemik Espesantes acrílicos, Espesantes celulósicos Calle Nueva Jersey No. 4010-A Col.FRacc. Abraham Lincoln
    0 Monterrey, Nuevo León
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    México Globe Chemicals Espesantes: celulósicos y acrílicos San Lucas Tepetlalco No. 9 Col.Ex-Hacienda de Santa Mónica
    54050 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    Colombia Global Chemicals de Colombia Espesantes: celulósicos y acrílicos ma Col.
    0 na,
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    México Colorcon de México ESPESANTES Prol. Paseo de la Reforma # 39-4 Col.Lomas de Sta. Fe
    01330 Cd. de México, D.F.
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    México Polaquimia espesantes Calle Azahares No. 26 Col.Sta. Ma. Insurgentes
    6430 México, D.F.
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    México HIGH CHEM SPECIALTIES MÉXICO Espesantes, Espesantes, Espesantes, Dispersantes, Espesantes FULTON # 21 Col.FRACC. IND. SAN NICOLÁS
    54030 TLALNEPANTLA, Edo. de Méx.
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    México National Starch & Chemical Espesantes, Adhesivos acrilicos, Acrilicos en solucion y emulsion M.Cervantes Saavedra 71 Col.Granada
    11520 MEXICO, D.F.
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    México Sinergia Comercial y Representaciones Espesantes Calle 34 No. 45 Col.Campestre Guadalupana
    57120 Nezahualcoyotl, D.F.
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    México Hércules México Espesantes, Espesantes asociativos, Espesantes sintéticos, Espesantes celulósicos Saltillo 19 Piso 10 Col.Hipódromo Condesa
    6100 México, D.F.
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    México Lipoquimia Espesantes Tenayuca No. 72-A Col.Centro Industrial Tlalnepantla
    54030 Distrito Federal, D.F.
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    México Química Boss Espesantes, Espesantes (carbopoles 940), Espesantes (carbopoles 996 ultrez 21) SAN AGUSTIN No. 759 Col.EL BRISEÑO
    45090 ZAPOPAN, Jal.
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    2211 selladores semiflexibles para juntas 10000 Unidad
    Anual
    Chile Ingeniero Químico, Dpto. Técnico Estamos interesados en adquirir selladores acrílicos, de poliuretano, en base a silicona ...
    4834 acido acrílico 240 TM
    Anual
    Colombia xxxxx jefe logistica
    9406 espesantes asociativos 10 TM
    Anual
    México michoacan calidad requiero espesante poliuretanico no ionico
    9554 peroxido benzoilo 200 kg
    Anual
    Chile Macul Secretaria
    10330 monomero acrilicos 500 kg
    Anual
    México coahuila propietario
    10851 espesantes para jabones 500 kg
    Anual
    Ecuador Pichincha Jefe de Planta
    11055 benzofenona substituída 200 TM
    Anual
    México Gte Inv y Des Probar benzofenona ó benzofenona sustituída en polímeros en emulsión ó en recubrimientos acrílicos.
    11344 aditivos acrilicos 1 TM
    Anual
    México DF ATENCION AL CLIENTE
    11552 espesantes 1800 TM
    Anual
    México compras quisiera saber el precio de este producto y si hay la psosibiladad de traerlos a s.j.r Qro. o si tienen ...
    12785 ácido acrílico 20000 kg
    Anual
    Argentina Buenos Aires Director

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    México Acrilicos Profesionales Jeronimo Treviño 1348 Col.Oriente Centro
    64000 Monterrey, N.L.
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    Argentina ACRILICOS ANBYN Mosconi 2654 Col.CAPITAL FEDERAL
    1419 Buenos Aires, Bs. As.
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    Argentina ACRILICOS CENTRO Uruguay 305 Col.CAP.FED.
    1015 Buenos Aires, Bs. As.
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    Argentina ACRILICOS LA PLATA 3 NO 949 ESQ 51 Col.
    , Provincia de BS. AS
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    Argentina acrilicos MEGACRIL CALLE 97 NO 1047 Col.SAN MARTIN
    1650 San Martín, Bs. As.
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    Argentina Famad Acrilicos Beguerestain 2021 (Alt. Pavón Al 2000) Col.
    0 Avellaneda,
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    27-Junio-2006
    Dow aumenta precios de acrílicos de especialidad y surfactantes
      
         Fuente:  Boletin de Prensa Dow Chemical Co.

     

    Dow Epoxy, unidad de negocio de Dow Chemical Company (Dow), anunció el aumento de los precios de dos de sus productos de especialidad del monómero de acrílico Hidroxietil Acrilato (HEA) e Hidroxipropil Acrilato (HPA).

    Efectivos a partir del primero de Julio del 2006, o según los términos del contrato lo permitan, Dow aumentará los precios de estos monómeros en $0.05 por libra en Norteamérica y Latinoamérica; en 90 euros por tonelada métrica en Europa, Medio Oriente y África. Todos los otros términos y condiciones de venta para estos productos quedan sin alteración.

    Además la empresa anunció que los productos de TERGITOL NPE incrementarán sus precios off-list, efectivos el primero de julio del 2006, en Estados Unidos en $0.03 USD/lb. En todos los grados y formas de los siguientes productos:

    TERGITOL NP-4 hasta NP-40 (100% activos) $0.03/lb, solo Off-list.

    TERGITOL NP-30, 40, 50, 55, 70 (70% activos) $0.03/lb, solo Off-list.

     

    06-Junio-2006
    BASF incrementa precios de polímeros, plásticos y aditivos
      
         Por:  www.basf.com  /  Fuente:  QuimiNet

    La empresa aunució diversos incrementos en precios atribuidos a los altos costos de energía, materia prima y transportación.

    Revestimientos y polímeros intermediarios

    Efectivo apartir del primero de Julio del 2006, o cuando los contratos lo permita, BASF incrementará los precios de lista y off-list en los Estados Unidos, Canadá y México en $0.10 dólares por libra del NEOL™ neopentilglicol, monómero de caprolactona (CLO) y del éster neopentilglicol del ácido hidroxipiválico (HPN). (Hydroxypivalic acid Neopentylglycol ester).

    El NEOL, CLO y HPN se utilizan sobre todo en la producción de resinas de revestimiento, resinas alquídicas, recubrimientos para latas, revestimientos de poliester líquido, revestimientos UV-curable, adhesivos y polímeros.

    Plásticosde ingenería

    BASF incrementará los precios de la linea de productos plásticos de ingeniería en Norte América, efectivos a partir del 15 de junio de 2006, para todos los envíos como sigue:

    Resina de nylon estándar Ultramid®* en 0.10 dólares por libra.

    Resina de nylon de especialidad Ultramid®* en un mínimo 0.12 dólares por libra, dependiendo del grado.

    Resina de nylon reciclada Nypel® en 0.10 dólares por libra.

    Resina Ultradur® polibutilen tereftalato (PBT) en 0.10 dólares por libra.

    Resina Petra® polietilen tereftalato (PET) en 0.10 dólares por libra.

    Resina de copolimero poliacetal Ultraform® en 0.10 por libra.

    *Incluye todos los grados del nylon vendidos bajo los nombres comerciales de Capron® o Celanese®,o todos los grados producidos previamente por Lati en Norte América.

    Aditivos para recubrimiento del papel

    Se incrementarán los precios en Estados Unidos y Canadá en tres centavos por libra húmeda, efectivos a partir del 15 de junio de 2006, en todos los aditivos para el recubrimiento del papel, incluyendo los espesantes Sterocoll® y Latekoll®, lubricantes Calsan®, insolubilizadores Curesan®, antiespumantes FoamBrake®, Etingal® y Desan™ y dispersantes Polysalt™.

    Latex estireno-butadieno

    También se incrementará el precio, efectivo a partir del 19 de junio de 2006, en tres centavos por libra seca en los Estados Unidos y Canadá. El incremento aplica a todos los productos del polímero de emulsion de estireno-butadieno carboxilado Styrofan® que se abastece a la industria de las alfombras.

    Butanediol y derivados

    Se incrementarán los precios de lista y off-list, efectivos a partir del primero de Julio de 2006, en Estados Unidos, Canadá y México, en 0.12 dólares por libra para el 1,4 Butanediol (BDO), Tetrahidrofurano (THF), PolyTHFâ Politetrametileno-eterglicol, Gamma-Butirolactona (GBL) y N-Metilpirrolidona (NMP).

    BDO y sus derivados son usados en la producción de plásticos de ingeniería, poliuretanos, solventes, químicos electrónicos y fibras elásticas (PolyTHF). Con siete plantas en tres continentes, BASF es el principal productor a nivel mundial de butanediol y sus derivados.

    Todas las marcas anteriormente mencionadas son marcas registradas de BASF Corporation y/o sus subsidiarias.

     

    30-Marzo-2006
    BASF anuncia incremento de capacidad de monómeros acrílicos y superabsorbentes
      
         Por:  Boletin de Prensa BASF  /  Fuente:  QuimiNet

    BASF planea incrementar su capacidad de producción de ácido acrílico y polímeros superabsorbentes (SAP) en su planta de Amberes, y de butilacrilato en su planta de Ludwigshafen.

    El plan contempla la expansión de la capacidad de SAP en Amberes de 115,000 TM a 175,000 TM anuales. Como resultado también se expandirá la capacidad de su precursor, el ácido acrílico. Una Segunda planta con capacidad de 160,000 TM será construida para respaldar la planta actual de ácido acrílico. El ácido acrílico adicional será utilizado para la producción e SAP en Amberes y el sobrante será para la planta de Ludwigshafen como parte del sistema integral de producción europeo. La expansión de la planta de butilacrilato en Ludwigshafen también requerirá de mayor demanda de ácido acrílico. Las nuevas capacidades estarán disponibles para el 2008 como máximo.
     

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    09-12-2005
    El acido acrílico y sus ésteres - Usos y Aplicaciones
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Pinturas y Recubrimientos |

    Estructura

    El ácido acrílico, también conocido como ácido 2-propenoico CH2=CHCOOH, y sus ésteres CH2=CHCOOR, también se conocen como acrilatos.

    Su estructura es:

    Image:AcrylicAcid.png

    El ácido acrílico es un ácido carboxílico, incoloro, inflamable, volátil y medianamente tóxico.

    Esteres como el metil, etil, n-butil, y 2-etil-hexil acrilato, así como el ácido acrílico se utilizan principalmente como polímeros. Otros ésteres, incluyendo acrilatos multifuncionales se producen para aplicaciones especiales.

    Procesos industriales

    Hasta hace poco, el ácido acrílico y los acrilatos se producían industrialmente vía una variedad de rutas como la hidrólisis del acrilonitrilo y el método modificado de Reppe. Sin embargo, un avance significativo en la oxidación catalítica del propeno al ácido acrílico vía la acroleína permitió remplazar los procesos originales.

    El método de ERPE está basado en el acetileno y se lleva a cabo a presión atmosférica y a 40 °C en presencia de ácido y de carbonilo de níquel.

    La reacción fue descubierta por ERPE en 1939 y fue utilizada por Rohm & Haas y por Toa Gosei Chemical por largo tiempo hasta que fue abandonada por las dificultades en manipular el carbonilo de níquel, tóxico y corrosivo.

    El proceso Reppe a Alta Presión utilizado por BASF y Badische Corp. opera a aproximadamente 14 MPa y 200 °C con un catalizador de bromuro de níquel – cobre III.

    El método de hidrólisis del acrilonitrilo es poco atractivo económicamente. Fue utilizado por Ugine Kuhlmann, Mitsubishi Petrochemical y Mitsubishi Rayon, y hasta hace poco aún era utilizado por Asahi Chemical.

    El proceso por cetanos, en que el ácido acético o la acetona son pirolizados a ceteno es un proceso que en algún tiempo utilizó Celanese y B. F. Goodrich pero que ya no es utilizado.

    Proceso por Oxidación del propeno

    Hoy en día la mayor parte del ácido acrílico se produce a partir del propeno, que también es la materia prima de la acroleína.

    El proceso por oxidación del propeno involucra la oxidación catalítica heterogénea del propeno en fase vapor con aire y vapor para dar el ácido acrílico. Generalmente el producto que sale del reactor es absorbido en agua, extraído con un solvente apropiado y destilado para dar el ácido acrílico glacial grado técnico

    Usos y aplicaciones del ácido acrílico y sus derivados

    El ácido acrílico

    El ácido acrílico se usa como intermediario en la producción de acrilatos. Los polímeros del ácido y sus sales sódicas se utilizan como floculantes y dispersantes. Las sales de sodio tienen importancia industrial

    Las poliacrilamidas y el ácido poliacrílico

    La masa molecular del polímero es un factor clave para determinar su uso específico para una aplicación. Los polímeros de masas moleculares inferiores a 20 000 se utilizan como secuestrantes. Los polímeros con masa molecular entre 20 000 y 80 000 se utilizan como agentes de dispersión de pigmentos. Los polímeros con masas moleculares entre 1,000,000 y 10,000,000 se utilizan como agentes para terminado textil y como ayudas de retención para fabricación de papel. Las masas moleculares que exceden los 10,000,000 se utilizan como floculantes o agentes de espesamiento. Polímeros de mayor peso molecular o entrecruzados se utilizan como absorbentes de fluidos.

    El ácido poliacrílico soluble en agua y sus sales neutralizadas con masas moleculares de entre 2000 y 5000 se utilizan como inhibidores de sarro, dispersantes de lodos, dispersantes en sistemas de enfriamiento, como fillers en materiales para pigmentos o recubrimiento de papel.

    Los homo o co-polímeros del ácido acrílico y el ácido metacrílico y sus mezclas con hasta el 10% en peso de alquil acrilato se utilizan para prevenir la redeposición de materiales en formulaciones de detergentes líquidos.

    Los copolímeros con pequeñas cantidades de grupos hidrofóbicos son útiles para fluidos de perforación. Los fluidos son reformulados para dar una viscosidad inicial que es retenida por largos periodos a altas temperaturas y presión.

    El poliacrilato de sodio entrecruzado se utiliza como absorbente en pañales, productos para incontinencia, productos de higiene femenina y absorbente en cables de trasmisión.

    Los polímeros del ácido acrílico o del metacrílico neutralizados a mas de 50% mol, se pueden usar para mampostería por su alta retención de agua y alta viscosidad.

    Un polímero del ácido acrílico, absorbente y entrecruzado se puede utilizar en formulaciones de tabletas de administración oral por su capacidad de liberar de forma sostenida el principio activo.

    Una mezcla de partículas de polímero aniónico del ácido acrílico o metacrílico y sus sales solubles y polímeros catiónicos de amino acrilato se utiliza como adhesivo para pasta para muros para reducir la absorción del agua.

    El ácido poliacrílico entrecruzado se utiliza como resina de intercambio catiónica.

    Algunas aplicaciones en desarrollo incluyen el ligeramente entrecruzado poli(N-isopropilacrilamida) que es un hidrogel con transición de fase a 31 °C. Se supone que esta propiedad puede ser útil en separaciones como la de la proteína de soya de su extracto acuoso o en la administración controlada de fármacos.

    El balance entre grupos hidrofóbicos e hidrofílicos en la poli(N,N-dimetilacrilamida) y los copolímeros de la N,N-dimetilacrilamida con otros monómeros solubles en agua hacen de estos productos solubles en un amplio rango de solventes. Esto sugiere su potencial uso como espesantes en formulaciones con altas concentraciones de químicos orgánicos El homopolímero es soluble con poli(vinil acetato), poli(metil metacrilato), y poliestireno.

    Algunos copolímeros pueden servir como compatibilizadores de polímeros.

    Los poliacrilatos

    Los ésteres acrílicos se utilizan para la producción de polímeros (poliacrilatos). Estos polímeros se utilizan para recubrimientos, pinturas, adhesivos, ligantes para piel, papel y textiles.

    Las principales aplicaciones de los ésteres acrílicos son:

    Pinturas para Arquitectura – por su buena pigmentabilidad y propiedades de película se utilizan como dispersión polimérica y adhesivo para pinturas. Las dispersiones copoliméricas de vinil ester tienen propiedades reológicas favorables para material de recubrimiento. Las dispersiones de copolímeros de acrilato usualmente contienen emulsificantes y pueden ser extendidos con pigmentos, pero requieren auxiliares para mejorar su reología. Los copolímeros con alto contenido de estireno tienden a tomar el color amarillo con la luz UV y por lo tanto solo se utilizan para pinturas de interiores. Las dispersiones de acrilatos puros se utilizan en pinturas brillantes.

    Recubrimientos y lacas – Los metales usualmente se recubren con una capa de primer y una capa de solvente La tendencia es usar capas con alto contenido de polímero para reducir las emisiones del solvente.

    En la industria automotriz usualmente se aplican tres capas: una primer primer base agua que sirve para proteger contra la corrosión, una capa intermedia (filler) que compensa por irregularidades en el substrato, y una capa superior pigmentada metálica que consiste de una base de pigmento aluminizado y coloreado. En las tres capas pueden usarse potencialmente mezclan con acrilatos.

    Sistemas curables con radiación. En estos métodos los monómeros y oligómeros son curados y endurecidos por medio de exposición a radiación, usando usualmente luz UV. Su aplicación principal está en el recubrimiento de madera, papel y plásticos.

    Industria del papel - Los papeles de alta calidad se recubren con pigmentos para mejorar su calidad de impresión, apariencia, brillo y otras propiedades.

    Adhesivos y compuestos de sellado – adhesivos de laminación, adhesivos sensibles a la presión, adhesivos para construcción y compuestos de sellados son producidos de poliacrilatos.

    Industria textil – se utilizan como polímeros de emulsión, por ejemplo como adhesivos para teñido o impresión.

    Industria de la piel o el cuero – la superficie de la piel se trata para hacerla hidrofóbica y para evitar que se cuartee o rompa.

    Como se puede observar, la versatilidad del ácido acrílicos y sus derivados es muy amplia y existen aplicaciones en los mas variados campos y aún muchas más en desarrollo.

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    Proveedores de ácido acrílico

    Proveedores de acrilatos

     

     

     

    27-01-2006
    ¿De qué están hechas las cintas autoadhesivas?
    Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Adhesivos

    Las cintas autoadhesivas se componen de dos elementos principales: el soporte y el adhesivo. Los soportes pueden ser película de plástico, tela, papel, hoja metálica fina u otros materiales que proporcionen un soporte flexible para la masa adhesiva. Existen dos clases de cintas autoadhesivas: las que están hechas con goma (natural o sintética)

    y las fabricadas con polímeros sintéticos, como son los acrílicos. Los elementos constitutivos primordiales de estas cintas son los elastómeros, los agentes adhesivos y los plastificantes. Pueden incorporárseles, así mismo, otros aditivos tales como las cargas y los antioxidantes .

    Elastómeros: constituyen la base de la cinta autoadhesiva. Los materiales elastoméricos son polímeros elásticos sólidos. Por lo general no son suficientemente pegajosos como para ser autoadhesivos.

    Agentes que aumentan la pegajosidad (tackifiers): permiten que los elastómeros se unan con otros materiales mediante un breve contacto con leve presión, propiedad que en inglés es llamada “quick-stick” (pegado rápido).

    Plastificantes: son líquidos o sólidos blandos a temperatura ambiente, que se agregan a los elastómeros para hacerlos más blandos y más adaptables a la superficie sobre la cual se aplica la cinta autoadhesiva.

    Antioxidantes: son aditivos que estabilizan los adhesivos haciéndolos resistentes a la degradación producida por la luz y el calor así como también la oxidación.

    Cargas: se agregan para incrementar la viscosidad del adhesivo y su gravedad especifica, así como también para agregar color y reducir los costos de fabricación.

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    01-01-2003
    Aditivos
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Bebidas |
    ADITIVOS Los aditivos son sustancias que sin constituir por sí mismas un alimento se agregan a los alimentos o bebidas con el fin de que éstos mantengan sus cualidades o recuperen algunas que se han perdido durante su elaboración. Por sí mismos, los aditivos no tienen valor nutritivo alguno, pero su utilización ayuda a que los alimentos puedan conservarse mejor sin perder sus características o bien mejora su color o sabor. Los aditivos han de superar una completa evaluación científica antes de ser utilizados. La autorización que se lleva a cabo de los aditivos es sólo para determinados productos y en cantidades controladas. Sin embargo, a pesar de que se revisan constantemente por parte de científicos, no se puede descartar que la ingestión de alguna de estas sustancias tenga efectos acumulativos a largo plazo. Clasificación de los aditivos Los aditivos se clasifican en seis grupos, según la función que realizan en los alimentos: Colorantes: devuelven al alimento su color original, perdido durante el procesado. Conservadores: dificultan el desarrollo de microorganismos, alargando la duración de los productos. Antioxidantes: impiden la degradación de los alimentos por oxidación de las grasas o tras el contacto con el aire una vez abierto el envase. Acidulantes: acidifican el alimento, retrasando el desarrollo de hongos y bacterias. Espesantes, gelificantes, emulsionantes y estabilizadores: Además de la funciones inherentes a su nombre, favorecen la retención del agua y evitan la formación de cristales. Edulcorantes y potenciadores del sabor: realzan el sabor del alimento. Los aditivos utilizados deben aparecer en la lista de ingredientes que figura en el etiquetado del producto. Han de mencionarse con el nombre de la categoría a la que pertenecen (colorante, conservante, acidulante …) seguido de la letra E (designa su aprobación en los países de la Unión Europea) y un número de tres o cuatro cifras. La primera de las cifras determina el tipo de aditivo de que se trata: 1 para los colorantes, 2 para los conservantes, 3 para los antioxidantes, 4 para los estabilizadores y los emulsionantes, 4 y 9 para los edulcorantes y 2,3,5,6 y 9 para el resto. (Ej: el E 124 es un colorante y el E 263 un conservante.)
     

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