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Pourquoi certains produits aérosols innovants ne sont-ils pas commercialisables?

Nombre Parcourir:0     auteur:Éditeur du site     publier Temps: 2020-12-03      origine:Propulsé

Pourquoi certains produits aérosols innovants ne sont-ils pas commercialisables?


Chaqueproduit aérosolveut avoir un succès commercial, mais il y a toujours des produits qui échouent à le faire - ou que certains produits semblent réussir, mais pour une raison ou une autre, ce succès est finalement de courte durée. Ces pannes, quelle que soit leur taille, ont de nombreuses caractéristiques. Par exemple, les pertes dues à une corrosion inattendue, des changements de couleur et d'odeur, une violation de brevet et des restrictions réglementaires. Ou simplement parce que les consommateurs ne sont pas intéressés par eux.

Aujourd'hui, se tenir au courant de tous les éléments qui doivent être testés ou pris en compte est un défi difficile pour les formulateurs de produits. Il existe plus de 500 000 types de matières premières et des centaines de canettes et de vannes parmi lesquelles choisir. Toute erreur majeure dans le choix peut faire reculer le plan de développement pendant des mois ou même une impasse. Outre le domaine technique, d'autres événements négatifs peuvent également survenir. Par exemple, si le directeur marketing soutenant le nouveau projet prend sa retraite ou démissionne, son successeur peut avoir d'autres priorités, conduisant à la privation du projet.

Heureusement, dans la plupart des cas, des produits aérosols défectueux sont détectés pendant la phase de développement. L'apparition de tels produits sur le marché est très rare et la plupart des spécialistes du marketing disposent d'un manuel d'instructions de «rappel de produit» pour faire face à cette situation. Cependant, presque tous les prototypes défectueux ne sont sur les tablettes que depuis des décennies et n'ont jamais été utilisés.

Résumer certaines expériences du secteur «déconnectées» du développement de produits peut aider à prévenir de tels incidents à l'avenir.


Différences de formule

Le premier événement de corrosion du réservoir s'est peut-être produit en 1953, lorsque le directeur d'un entrepôt de distribution de produits a informé un vendeur que son insecticide pyréthrine-DDT nouvellement fabriqué tachait des cartons et avait constaté que le produit avait coulé sur le sol en béton. La cause de la fuite a été rapidement trouvée: l'équipe de R & D du produit a utilisé du dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) de qualité chimique pure (sèche) dans sa formulation, mais le service des achats a commandé un coût inférieur.Les produits de qualité commerciale contiennent généralement environ 0,3% d'humidité. L'eau libre hydrolysait lentement les composants propulseurs CFC-11 (trichlorofluorométhane), formant une petite quantité d'acide chlorhydrique, suffisamment pour pénétrer dans le réservoir en fer blanc. Plus tard, deux entreprises fournissant des boîtes en fer blanc ont commencé le développement de boîtes doublées organiques. Le fournisseur a découvert que 0,5% de nitrométhane empêcherait le CFC-11 d'être hydrolysé par l'eau. Il s'appelait à l'époque CFC-11-S.

Vers 1951, Carter-Wallace a développé une mousse de crème à raser brevetée, utilisant environ 9% de propulseur chlorofluorocarbone (CFC). Ses principaux concurrents estiment que ce brevet est invalide et ont commencé à produire des produits aérosols similaires. Ils ont ensuite intenté une action en justice en 1953, et le tribunal a finalement décidé de soutenir le brevet. Carter-Wallace a reçu un prix d'environ 3 millions de dollars, mais bientôt ses concurrents ont développé une excellente mousse de crème à raser avec un propulseur hydrocarboné à 4% à faible coût et à faible odeur. Cette formule sort clairement du cadre des brevets. Ceci marque la première utilisation du propulseur hydrocarboné populaire.

La phénolphtaléine et la thymolphtaléine sont des indicateurs de couleur couramment utilisés pour mesurer le pH lors du titrage chimique. Lorsque le pH est supérieur à 7,8, la phénolphtaléine passe de l'incolore au rouge clair dans la solution à base d'eau. De même, lorsque la valeur du pH est supérieure à 8,1, la thymolphtaléine vire au bleu vif. Les résultats expérimentaux ont montré que lorsque les cheveux et le cuir chevelu étaient massés, la mousse de shampooing en aérosol contenant la couleur indicatrice devenait incolore. En effet, la couche externe de la couche cornée de la peau contient de l'acide lactique, de l'acide urique, des acides gras libres, etc. Un gradient de pH variait de 4,3 à 5,8, avec une valeur moyenne d'environ 5,4 à 25 ° C (77 ° F ). Lorsque la mousse de shampooing colorée se dissout, ces substances acides dans la mousse deviennent blanches. L’équipe de R&D estime que cette transformation «miracle» peut avoir une importance commerciale importante. Le personnel de vente a accepté et a considéré les noms \"PinkyPoo \" et \"BluPoo \". Heureusement, au début du plan marketing, le service juridique a examiné le dossier et a souligné que ces deux colorants ne figuraient pas dans la liste des ingrédients cosmétiques approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis car ils n'avaient jamais été utilisés auparavant. Il a fallu des années de tests pour obtenir l'approbation, le projet a donc été abandonné.

Au fil des ans, certainsproduits aérosolssont entrés sur le marché, mais ils doivent être retirés en raison de problèmes inattendus. Vers 1975, le chimiste Sam Prussen, consultant pour Dart Industries, a développé une crème à raser en aérosol auto-échauffante et d'autres produits connexes. Lorsque la solution à 6% de peroxyde d'hydrogène (H2O2) est mélangée avec du thiosulfate de sodium (Na2SO3), de la chaleur est générée. Prussen a travaillé avec une grande entreprise de vannes pour concevoir une vanne dont le tube plongeur à la queue descend au fond d'un récipient intérieur en plastique de 0,94-OD contenant du peroxyde d'hydrogène (H2O2), tandis que le tube plongeur latéral pénètre dans l'aérosol Crème à raser au fond de le pot. La fonction de la vanne est de rendre les composants séparés proportionnels aux produits internes et externes en même temps.


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