1-хлор-1,1-дифторэтан
Имена | |
---|---|
Предпочтительное название ИЮПАК
1-хлор-1,1-дифторэтан | |
Другие имена
Фреон 142б; Р-142б; ГХФУ-142b; хлордифторэтан
| |
Идентификаторы | |
3D model ( JSmol )
|
|
ХимическийПаук | |
Информационная карта ECHA | 100.000.811 |
ПабХим CID
|
|
НЕКОТОРЫЙ | |
Панель управления CompTox ( EPA )
|
|
Характеристики | |
С 2 Н 3 Cl F 2 | |
Молярная масса | 100.49 g·mol −1 |
Появление | Бесцветный газ [ 1 ] |
Температура плавления | -130,8 ° C (-203,4 ° F; 142,3 К) [ 1 ] |
Точка кипения | -9,6 ° C (14,7 ° F; 263,5 К) [ 1 ] |
Легкий [ 1 ] | |
Опасности | |
Безопасность и гигиена труда (OHS/OSH): | |
Основные опасности
|
удушающий |
632 ° C (1170 ° F; 905 К) [ 1 ] | |
Если не указано иное, данные приведены для материалов в стандартном состоянии (при 25 °C [77 °F], 100 кПа).
|
1-Хлор-1,1-дифторэтан ( HCFC-142b ) представляет собой галогеналкан с химической CH 3 C Cl формулой F 2 . Он принадлежит к гидрохлорфторуглеродов семейству искусственных соединений вносят значительный вклад как в разрушение озонового слоя , так и в глобальное потепление (ГХФУ), которые при попадании в окружающую среду . Он в основном используется в качестве хладагента , где он также известен как R-142b и под торговыми названиями, включая Фреон -142b. [ 2 ]
Физико-химические свойства
[ редактировать ]1-Хлор-1,1-дифторэтан представляет собой легковоспламеняющийся бесцветный газ в большинстве атмосферных условий. Имеет температуру кипения -10°С. [ 1 ] [ 3 ] Его критическая температура составляет около 137 °C. [ 4 ]
Приложения
[ редактировать ]ГХФУ-142b используется в качестве хладагента, вспенивателя при производстве пенопластов и в качестве сырья для производства поливинилиденфторида (ПВДФ). [ 5 ] Он был введен для замены хлорфторуглеродов (ХФУ), которые первоначально подвергались поэтапному отказу в соответствии с Монреальским протоколом, но ГХФУ по-прежнему обладают значительной способностью разрушать озоновый слой. С 2020 года ГХФУ во многих применениях заменяются на ГФУ, не разрушающие озоновый слой . [ 6 ]
В Соединенных Штатах Агентство по охране окружающей среды заявило, что ГХФУ могут использоваться в «процессах, которые приводят к трансформации или разрушению ГХФУ» , например, при использовании ГХФУ-142b в качестве сырья для производства ПВДФ. ГХФУ также могут использоваться в оборудовании, произведенном до 1 января 2010 года. [ 7 ] Целью этих новых правил был поэтапный отказ от ГХФУ во многом таким же образом, как и от ХФУ. Производство ГХФУ-142b в странах, не входящих в статью 5, таких как США, было запрещено 1 января 2020 года в соответствии с Монреальским протоколом. [ 6 ]
История производства
[ редактировать ]Согласно исследованию экологической приемлемости альтернативных фторуглеродов (AFEAS), в 2006 году мировое производство (за исключением Индии и Китая, которые не представили данные о производстве) ГХФУ-142b составило 33 779 метрических тонн, а рост производства с 2006 по 2007 год составил 34%. [ 8 ]
По большей части концентрации ГХФУ в атмосфере соответствуют уровням выбросов, о которых сообщают предприятия. Исключением является ГХФУ-142b, концентрация которого превышает норму выбросов. [ 9 ]
Воздействие на окружающую среду
[ редактировать ]К 2010 году концентрация ГХФУ-142b в атмосфере выросла до более чем 20 частей на триллион. [ 10 ] Он имеет потенциал разрушения озона (ODP) 0,07. [ 11 ] Это низкий показатель по сравнению с ODP=1 трихлорфторметана (CFC-11, R-11), которого к 1985 году (до введения ГХФУ-142b и Монреальского протокола) в атмосфере также стало примерно в десять раз больше.
ГХФУ-142b также является незначительным, но мощным парниковым газом . Его предполагаемый срок службы составляет около 17 лет, а 100-летний потенциал глобального потепления варьируется от 2300 до 5000 лет. [ 12 ] [ 13 ] Это сопоставимо с ПГП = 1 углекислого газа , концентрация которого в атмосфере была гораздо выше, около 400 частей на миллион в 2020 году.
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж Запись в базе данных веществ ГЕСТИС Института охраны труда.
- ^ «Паспорт безопасности 1-хлор-1,1-дифторэтана» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 24 октября 2018 года . Проверено 24 февраля 2018 г.
- ^ «Дополнения d, j, l, m и t к стандарту ANSI/ASHRAE 34-2004» (PDF) . Стандарт ANSI/ASHRAE 34-2004, Обозначение и классификация безопасности хладагентов . Атланта, Джорджия: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc. 3 марта 2007 г. ISSN 1041-2336 . Архивировано из оригинала (PDF) 12 октября 2011 г. Проверено 18 декабря 2011 г.
- ^ Шон, Дж. Эндрю, «Список хладагентов» (PDF) , веб-страница Энди по HVAC/R , заархивировано из оригинала (PDF) 19 марта 2009 г. , получено 17 декабря 2011 г.
- ^ «Поэтапный отказ от озоноразрушающих веществ класса II» . Агентство по охране окружающей среды . 22 июля 2015 г.
- ^ Jump up to: а б «Обзор потребления ГХФУ и доступных альтернатив для стран статьи 5» (PDF) . ИКФ Интернешнл. 2008 год . Проверено 12 февраля 2021 г.
- ^ Федеральный реестр издательства правительства США, 4 ноября 2005 г., Защита стратосферного озона: уведомление о доступности данных; Информация о текущем и прогнозируемом использовании ГХФУ-22 и ГХФУ-142b, страницы 67172–67174 [FR DOC № 05-22036].
- ^ «Производство и реализация фторуглеродов – АФЭАС» . Архивировано из оригинала 28 сентября 2015 г. Проверено 13 февраля 2018 г.
- ^ «Хорошие новости из стратосферы, своего рода: накопление ГХФУ не остановит заживление озоновых дыр» . Архивировано из оригинала 3 марта 2016 г. Проверено 13 февраля 2018 г.
- ^ Jump up to: а б «ГХФУ-142б» . Лаборатории исследования системы Земли NOAA/Отдел глобального мониторинга . Проверено 12 февраля 2021 г.
- ^ Джон С. Дэниел; Гус Дж. М. Велдерс; А.Р. Дуглас; ПМД Форстер; Д. А. Хауглюстейн; ИСА Исаксен; Л.Дж.М. Куйперс; А. Маккалок; Ти Джей Уоллингтон (2006). «Глава 8. Сценарии галогенуглеродов, потенциал разрушения озонового слоя и потенциал глобального потепления» (PDF) . Научная оценка разрушения озона: 2006 г. Женева, Швейцария: Всемирная метеорологическая организация . Проверено 9 октября 2016 г.
- ^ «Глава 8». ДО5 Изменение климата, 2013 г.: Физическая научная основа . п. 731.
- ^ «Хладагенты – экологические свойства» . Инженерный набор инструментов . Проверено 12 сентября 2016 г.