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title: "Analyse d&rsquo;additifs organiques : Irganox 1010 (CAS N°6683-19-8), Irganox 1076 (CAS N°2082-79-3), Irganox 3114 (CAS N°27676-62-6)"
description: "Vous souhaitez réaliser une analyse d'additifs organiques de la famille Irganox L'analyse de ces antioxydants est essentielle pour garantir la performance et la durabilité des matériaux polymères. Dans quel contexte réaliser une analyse d'additifs organiques : Irganox 1010 (CAS N°6683-19-8),..."
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tags: ["FR", "pll_6920747d96b0f", "Anaïs DECAUX"]
timestamp: "2025-12-31T08:32:20Z"
published: "2025-11-21T14:11:36Z"
language: "fr-FR"
author: "Laure Durieux"
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# Analyse d&rsquo;additifs organiques : Irganox 1010 (CAS N°6683-19-8), Irganox 1076 (CAS N°2082-79-3), Irganox 3114 (CAS N°27676-62-6)

## Vous souhaitez réaliser une analyse d'additifs organiques de la famille Irganox

L’analyse de ces antioxydants est essentielle pour garantir la performance et la durabilité des matériaux polymères.

### Dans quel contexte réaliser une analyse d'additifs organiques : Irganox 1010 (CAS N°6683-19-8), Irganox 1076 (CAS N°2082-79-3), Irganox 3114 (CAS N°27676-62-6)

Ces composés, appartiennent à la famille des **[antioxydants](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/laboratoire-analyse-antioxydants-plastique.md) phénoliques à encombrement stérique**, et jouent un rôle dans la protection des polymères contre la [dégradation](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/laboratoire-etude-degradation-thermique.md) causée par la chaleur, le cisaillement et l'[oxydation](https://filab.fr/nos-prestations/accompagnement-rd/resolution-probleme-rd/resolution-probleme-oxydation-materiaux-produit.md). Leur analyse permet d’**identifier, quantifier et contrôler leur concentration** dans une matrice polymère afin d’assurer :

La **stabilité thermique** du polymère lors de la transformation (extrusion, moulage).

La **conformité règlementaire** (notamment pour les matériaux en contact alimentaire ou les dispositifs médicaux) en contrôlant les limites de [migration](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/laboratoire-etude-migration-plastifiants.md).

La **longévité du produit fini** en évitant le [vieillissement](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/laboratoire-caracterisation-des-materiaux/filab-met-en-oeuvre-les-tests-de-vieillissement-accelere.md) prématuré.

La **qualité et l'efficacité** du système de stabilisation utilisé (souvent en synergie avec des antioxydants secondaires comme l'Irgafos 168).

L’objectif principal est de garantir la performance de vos produits face aux contraintes de fabrication et d’usage.

### Que sont l'Irganox 1010, l'Irganox 1076 et l'Irganox 3114 ?

Ces trois molécules sont des **antioxydants primaires** agissant en piégeant les radicaux libres générés lors de l’oxydation des polymères.

 Irganox 1010 (CAS N° 6683-19-8)
Antioxydant polyvalent à haut poids moléculaire. Il offre une très bonne résistance à l'extraction et est couramment utilisé dans les polyoléfines ([PE](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/laboratoire-analyse-polyethylene-pe.md), [PP](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/laboratoire-analyse-polypropylene-pp.md)), les [élastomères](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/laboratoire-analyse-caoutchouc-elastomere.md), les polyesters et les [adhésifs](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyses-chimiques/laboratoire-analyse-colle-adhesif.md).

 Irganox 1076 (CAS N° 2082-79-3)
Antioxydant phénolique mono-fonctionnel caractérisé par une faible volatilité. Il est particulièrement efficace pour stabiliser les polyoléfines, les polyamides et les [polyuréthanes](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/analyse-polyurethane-laboratoire.md), souvent apprécié pour son efficacité à long terme.

 Irganox 3114 (CAS N° 27676-62-6)
Antioxydant tri-fonctionnel à base de triazine, assurant une protection très efficace contre la [dégradation thermique](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/laboratoire-etude-degradation-thermique.md) à long terme dans une large gamme de [polymères](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres.md), y compris le polypropylène et le polyéthylène.

### Nos prestations d'analyse d'additifs organiques

[Analyse d'Irgafos 168 (CAS N°31570-04-4)](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/dosage-additif-polymeres/analyse-additifs-organiques-irgafos-168.md)

[Analyse de Triphenyl phosphite (TPP) CAS N°101-02-0](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/dosage-additif-polymeres/analyse-additifs-organiques-tpp.md)

[Analyse de Chimassorb 944 (CAS N° 71878-19-8)](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/dosage-additif-polymeres/analyse-chimassorb-944-cas-71878-19-8.md)

[Analyse de TOTM (trimellitate) CAS N° 3319-31-1](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/dosage-additif-polymeres/analyse-additifs-organiques-totm.md)

[Analyse de BHT (butylated hydroxytoluene) CAS N°128-37-0](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/dosage-additif-polymeres/analyse-additifs-organiques-bht.md)

[Analyse de Tinuvin 770 (CAS N°52829-07-9), Tinuvin 622 (CAS N°65447-77-0), Tinuvin 327 (CAS N°3864-99-1), Tinuvin 328 (CAS N°25973-55-1), Tinuvin P (CAS N°2440-22-4)](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/dosage-additif-polymeres/analyse-additifs-organiques-tinuvin.md)

[Analyse de DBP (dibutyl phtalate) CAS N° 84-74-2](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/dosage-additif-polymeres/analyse-additifs-organiques-dbp.md)

## FILAB répond à vos besoins d’analyse d'additifs organiques : Irganox 1010 (CAS N°6683-19-8), Irganox 1076 (CAS N°2082-79-3), Irganox 3114 (CAS N°27676-62-6

### Nos techniques analytiques pour l'analyse d'Irganox

  [### HPLC

Pour séparer et quantifier l'Iganox des autres ingrédients de la formule](https://filab.fr/nos-moyens-techniques/laboratoire-analyses-chromatographie-liquide-hplc.md) [### GC-MS

Pour identifier et quantifier l'Irganox](https://filab.fr/nos-moyens-techniques/laboratoire-analyses-chromatographie-gc-ms.md) [### LC-MSMS

Pour détecter et quantifier les traces d'Irganox ou de ses produits de dégradation](https://filab.fr/nos-moyens-techniques/laboratoire-analyse-lc-msms.md) [### IRTF

Pour des analyses qualitatives rapides sur des échantillons d'Irganox pur ou dans la matière première](https://filab.fr/nos-moyens-techniques/laboratoire-danalyses-chimiques-par-irtf-ftir.md)
### Pourquoi choisir FILAB pour l'analyse d'additifs organiques : Irganox 1010 (CAS N°6683-19-8), Irganox 1076 (CAS N°2082-79-3), Irganox 3114 (CAS N°27676-62-6)

Depuis plus de dix ans, le laboratoire FILAB a développé de nombreuses compétences en [analyses chimiques](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyses-chimiques.md). Notre laboratoire dispose d’un [parc analytique de pointe](https://filab.fr/nos-moyens-techniques.md) et de compétences humaines de haut niveau afin de vous offrir des services répondant à vos critères de conformité dans le cadre du dosage d'additifs organiques : Irganox 1010 (CAS N°6683-19-8), Irganox 1076 (CAS N°2082-79-3), Irganox 3114 (CAS N°27676-62-6.

## FAQ

 Quelle est la différence entre l'Irganox 1010, 1076 et 3114 ?
Ces trois Irganox sont tous des antioxydants phénoliques primaires, mais ils diffèrent par leur structure moléculaire et leur performance :

- **1010 :** Molécule tétra-fonctionnelle offrant une haute résistance à l'extraction.
- **1076 :** Molécule mono-fonctionnelle, appréciée pour sa faible volatilité et son excellente stabilité thermique à long terme.
- **3114 :** Molécule tri-fonctionnelle qui confère souvent une meilleure protection thermique par rapport aux mono-fonctionnels. Le choix dépend du polymère et du processus de transformation.

 L'analyse permet-elle de savoir si l'antioxydant s'est dégradé ?
Oui. Les techniques sensibles comme la **LC-MS/MS** ou la **HPLC** permettent de quantifier la quantité d'additif restant, ainsi que la présence de ses **produits de dégradation** (les métabolites oxydés). Une forte proportion de produits de dégradation indique un épuisement significatif du pouvoir antioxydant.

 À quoi servent les Irganox 1010, 1076 et 3114 ?
Ce sont des antioxydants primaires destinés à :

- Stabiliser les polymères pendant leur transformation
- Améliorer la durée de vie des matériaux
- Limiter la formation de produits de dégradation (odeur, jaunissement, fragilisation)
- Renforcer les performances mécaniques dans le temps

 Pourquoi analyser ces antioxydants ?
Les industriels sollicitent leur dosage pour :

- Contrôler la conformité d’une matière première ou d’un produit fini
- Vérifier un niveau d’additifs suite à un changement de fournisseur
- Diagnostiquer un défaut produit (fragilité, fissurations, odeur, vieillissement rapide…)
- Suivre l’évolution d’un polymère au cours d’un vieillissement
- Comprendre la stabilité d’une formulation dans le temps

 À quels niveaux de concentration peut-on quantifier l’Irganox 1010, 1076 ou 3114 ?
Les méthodes permettent de détecter ces antioxydants à des niveaux très faibles (traces) et de quantifier jusqu’à plusieurs pourcents selon la matrice. La sensibilité dépendra du type de polymère et de la technique employée.
