Гексафторид серы
Имена | |||
---|---|---|---|
Название ИЮПАК Гексафторид серы | |||
Систематическое название ИЮПАК Гексафтор-λ 6 -сульфан [1] | |||
Другие имена Элагас Эсафлон | |||
Идентификаторы | |||
3D model ( JSmol ) | |||
ЧЭБИ | |||
ХимическийПаук | |||
Информационная карта ECHA | 100.018.050 | ||
Номер ЕС |
| ||
2752 | |||
КЕГГ | |||
МеШ | Сера+гексафторид | ||
ПабХим CID | |||
номер РТЭКС |
| ||
НЕКОТОРЫЙ | |||
Число | 1080 | ||
Панель управления CompTox ( EPA ) | |||
Характеристики | |||
СФ 6 | |||
Молярная масса | 146.05 g·mol −1 | ||
Появление | Бесцветный газ | ||
Запах | без запаха [2] | ||
Плотность | 6,17 г/л | ||
Температура плавления | −64 °С; −83 ° F; 209 К | ||
Точка кипения | -50,8 ° C (-59,4 ° F; 222,3 К) | ||
Критическая точка ( T , P ) | 45,51 ± 0,1 °С , 3,749 ± 0,01 МПа [3] | ||
0,003% (25 °С) [2] | |||
Растворимость | мало растворим в воде, хорошо растворим в этаноле, гексане, бензоле | ||
Давление пара | 2,9 МПа (при 21,1 °С) | ||
−44.0 × 10 −6 см 3 /моль | |||
Теплопроводность |
| ||
Вязкость | 15,23 мкПа·с [5] | ||
Структура | |||
Орторомбический , oP28 | |||
Ой | |||
Ортогональный шестиугольный | |||
Октаэдрический | |||
0 Д | |||
Термохимия | |||
Теплоемкость ( С ) | 0,097 кДж/(моль·К) (постоянное давление) | ||
Стандартный моляр энтропия ( S ⦵ 298 ) | 292 Дж·моль −1 ·К −1 [6] | ||
Стандартная энтальпия образование (Δ f H ⦵ 298 ) | −1209 кДж·моль −1 [6] | ||
Фармакология | |||
V08DA05 ( ВОЗ ) | |||
Данные лицензии |
| ||
Опасности | |||
СГС Маркировка : [7] | |||
Предупреждение | |||
Н280 | |||
P403 | |||
NFPA 704 (огненный алмаз) | |||
NIOSH (пределы воздействия на здоровье в США): | |||
МЕХ (Допускается) | TWA 1000 частей на миллион (6000 мг/м 3 ) [2] | ||
РЕЛ (рекомендуется) | TWA 1000 частей на миллион (6000 мг/м 3 ) [2] | ||
IDLH (Непосредственная опасность) | без даты [2] | ||
Паспорт безопасности (SDS) | Внешний паспорт безопасности материалов | ||
Родственные соединения | |||
Родственные фториды серы | Декафторид дисеры | ||
Родственные соединения | Гексафторид селена | ||
Если не указано иное, данные приведены для материалов в стандартном состоянии (при 25 °C [77 °F], 100 кПа). |
Гексафторид серы или гексафторид серы ( британское написание ) представляет собой неорганическое соединение с формулой SF 6 . Это бесцветный, без запаха, негорючий и нетоксичный газ. Сан-Франциско
6 имеет октаэдрическую геометрию и состоит из шести атомов фтора , присоединенных к центральному атому серы . Это гипервалентная молекула . [ нужна ссылка ]
Типично для неполярного газа SF.
6 плохо растворим в воде, но хорошо растворим в неполярных органических растворителях. Его плотность составляет 6,12 г/л на уровне моря, что значительно превышает плотность воздуха (1,225 г/л). Обычно его транспортируют в виде сжиженного сжатого газа . [ нужна ссылка ]
Сан-Франциско
6 имеет в 23 500 раз больший потенциал глобального потепления (ПГП), чем CO 2 как парниковый газ (в течение 100-летнего периода), но существует в относительно небольших концентрациях в атмосфере. Земли Его концентрация в тропосфере достигла 11,50 частей на триллион (ppt) в октябре 2023 года, увеличившись на 0,37 ppt/год. [8] Увеличение с 1980 года во многом обусловлено расширением электроэнергетического сектора, включая неорганизованные выбросы из берегов Сан-Франциско.
6 среднего и высокого напряжения газа, содержащегося в его распределительном устройстве . Использование магния, алюминия и производства электроники также ускорило атмосферный рост. [9] 1997 года Киотский протокол , вступивший в силу в 2005 году, должен ограничить выбросы этого газа. Несколько туманным образом его включили в схему торговли выбросами углекислого газа . В некоторых странах это привело к дефолту целых отраслей. [10]
Синтез и реакции
[ редактировать ]Гексафторид серы на Земле существует в основном как синтетический промышленный газ, но также было обнаружено, что он встречается и в природе. [11]
Сан-Франциско
6 может быть получен из элементов путем воздействия S
от 8 до F
2 . Этот метод использовали первооткрыватели Анри Муассан и Поль Лебо в 1901 году. Некоторые другие фториды серы образуются совместно, но они удаляются путем нагревания смеси, чтобы диспропорционировать любой S.
22F
10 (очень токсичен), а затем промыть продукт NaOH, чтобы разрушить остатки SF.
4 [ нужны разъяснения ]
Альтернативно, используя бром , гексафторид серы можно синтезировать из SF 4 и CoF 3 при более низких температурах (например, 100 °C) следующим образом: [12]
практически отсутствует химическая реакция. Для SF
6 . Основной вклад в инертность SF 6 вносят стерические затруднения атома серы, тогда как его более тяжелые аналоги из группы 16, такие как SeF 6 , более реакционноспособны, чем SF 6, из-за меньшего стерического затруднения. [13] Он не реагирует с расплавленным натрием ниже температуры кипения. [14] реагирует но экзотермически с литием . В силу своей инертности SF
6 имеет срок жизни в атмосфере около 3200 лет и не имеет никаких значительных поглотителей окружающей среды, кроме океана. [15]
Приложения
[ редактировать ]По оценкам , к 2000 году электроэнергетика будет использовать около 80% производимого гексафторида серы, главным образом в качестве газообразной диэлектрической среды . [16] Другие основные области применения по состоянию на 2015 год включали кремниевый травитель для производства полупроводников и инертный газ для литья магния . [17]
Диэлектрическая среда
[ редактировать ]Сан-Франциско
6 используется в электротехнической промышленности в качестве газообразной диэлектрической среды для высоковольтных элегазовых выключателей , распределительных устройств и другого электротехнического оборудования, часто заменяя маслонаполненные выключатели (ОМВ), которые могут содержать вредные полихлорированные бифенилы (ПХБ). Сан-Франциско
6 Газ под давлением используется в качестве изолятора в распределительных устройствах с элегазовой изоляцией (КРУЭ), поскольку он имеет гораздо более высокую диэлектрическую прочность, чем воздух или сухой азот . Высокая диэлектрическая прочность является результатом высокой электроотрицательности и плотности газа . Это свойство позволяет существенно уменьшить габариты электрооборудования. Это делает КРУЭ более подходящим для определенных целей, например, для размещения внутри помещений, в отличие от электрооборудования с воздушной изоляцией, которое занимает значительно больше места.
Электрооборудование с элегазовой изоляцией также более устойчиво к воздействию загрязнений и климата, а также более надежно в долгосрочной эксплуатации благодаря контролируемой рабочей среде. Воздействие дуги химически разрушает SF.
6, хотя большинство продуктов разложения имеют тенденцию быстро образовывать SF.
6 , процесс, называемый «самовосстановлением». [18] Дуга или коронный разряд могут привести к образованию декафторида дисеры ( S
22F
10 ), высокотоксичный газ , по токсичности близкий к фосгену . С
22F
10 считался потенциальным боевым химическим веществом, Во время Второй мировой войны поскольку он не вызывает слезоотделения или раздражения кожи, поэтому мало предупреждает о воздействии.
Сан-Франциско
6 также часто встречается в качестве диэлектрика высокого напряжения в источниках высокого напряжения ускорителей частиц , таких как генераторы Ван де Граафа и пеллетроны , а также в трансмиссионных электронных микроскопах высокого напряжения .
Альтернативы научной фантастике
6 в качестве диэлектрического газа включают несколько фторкетонов. [19] [20] Компактная технология КРУЭ, сочетающая вакуумное переключение с изоляцией из чистого воздуха, была внедрена для ряда применений до 420 кВ . [21]
Медицинское использование
[ редактировать ]Сан-Франциско
6 используется для тампонады или закупорки отверстия сетчатки при отслойки сетчатки . операциях по восстановлению [22] в виде газового пузыря. Он инертен в камере стекловидного тела . [23] Пузырь сначала удваивает свой объем за 36 часов за счет поступления в него кислорода и азота, а затем всасывается в кровь через 10–14 дней. [24]
Сан-Франциско
6 используется в качестве контрастного вещества при ультразвуковой визуализации. Микропузырьки гексафторида серы вводят в виде раствора путем инъекции в периферическую вену. Эти микропузырьки улучшают видимость кровеносных сосудов при ультразвуковом исследовании. Это приложение использовалось для изучения васкуляризации опухолей. [25] Он остается видимым в крови от 3 до 8 минут и выдыхается легкими. [26]
Трассирующее соединение
[ редактировать ]Гексафторид серы был индикаторным газом, использованным при первой калибровке модели рассеяния воздуха на дороге ; эта исследовательская программа спонсировалась Агентством по охране окружающей среды США и проводилась в Саннивейле, Калифорния, на шоссе 101 США . [27] Газообразный SF
6 используется в качестве индикаторного газа в краткосрочных экспериментах по изучению эффективности вентиляции в зданиях и закрытых помещениях, а также для определения инфильтрации скорости . Два основных фактора рекомендуют его использование: его концентрацию можно измерить с удовлетворительной точностью при очень низких концентрациях, а в атмосфере Земли концентрация SF пренебрежимо мала.
6 .
Гексафторид серы использовался в качестве нетоксичного тестового газа в эксперименте на станции метро St John's Wood в Лондоне , Великобритания, 25 марта 2007 года. [28] Газ выпускался по всей станции и отслеживался по мере его распространения. Целью эксперимента, о котором ранее в марте объявил министр транспорта Дуглас Александр , было выяснить, как токсичный газ может распространиться по станциям и зданиям лондонского метро во время террористической атаки.
Гексафторид серы также обычно используется в качестве индикаторного газа при испытаниях в лабораторных вытяжных шкафах. Газ используется на заключительном этапе ASHRAE аттестации вытяжных шкафов 110. Внутри вытяжного шкафа образуется шлейф газа, и проводится ряд испытаний, в то время как газоанализатор, расположенный снаружи вытяжного шкафа, отбирает образцы SF 6 для проверки защитных свойств вытяжного шкафа.
Его успешно использовали в качестве индикатора в океанографии для изучения диапикнального перемешивания и газообмена между воздухом и морем. [29]
Другое использование
[ редактировать ]- Магниевая промышленность использует SF
6 в качестве инертного «защитного газа» для предотвращения окисления во время литья , [30] и другие процессы, включая плавку. [31] Когда-то это был крупнейший потребитель, но потребление значительно сократилось из-за улавливания и переработки отходов. [9] - В окнах с изолированным остеклением он используется в качестве наполнителя для улучшения тепло- и звукоизоляционных характеристик. [32] [33]
- Сан-Франциско
6 Плазма используется в полупроводниковой промышленности в качестве травителя в таких процессах, как глубокое реактивно-ионное травление . Небольшая часть СФ
6 распадается в плазме на серу и фтор, при этом ионы фтора вступают в химическую реакцию с кремнием. [34] - Шинам, наполненным им, требуется больше времени, чтобы сдуться из- за диффузии через резину из-за большего размера молекул. [32]
- Nike также использовала его для получения патента и для наполнения подушечек всей своей обуви под брендом Air с 1992 по 2006 год. [35] Во время пика 1997 года было использовано 277 тонн. [32]
- ВМС США торпеды Mark 50 Двигательная установка замкнутого цикла Ренкина приводится в действие гексафторидом серы в экзотермической реакции с твердым литием . [36]
- Волноводы в мощных микроволновых системах находятся под давлением. Газ электрически изолирует волновод, предотвращая возникновение внутренней дуги.
- В электростатических громкоговорителях он использовался из-за его высокой диэлектрической прочности и высокой молекулярной массы. [37]
- производится для химического оружия Декафторид дисеры с его использованием в качестве сырья .
- В развлекательных целях, при дыхании, СФ
6 заставляет голос становиться значительно глубже, поскольку его плотность намного выше, чем у воздуха. Это явление связано с более известным эффектом дыхания гелием низкой плотности , из-за которого чей-то голос становится намного выше. Оба эти эффекта следует применять с осторожностью, поскольку эти газы вытесняют кислород , который легкие пытаются извлечь из воздуха. Гексафторид серы также обладает мягким анестетиком. [38] [39] - Для научных демонстраций/волшебства как «невидимая вода», поскольку в резервуаре можно плавать легкую фольгированную лодку, как и воздушный шар, наполненный воздухом.
- Он используется для эталонных и калибровочных измерений в экспериментах по ассоциативному и диссоциативному присоединению электронов (DEA). [40] [41]
Парниковый газ
[ редактировать ]- Гексафторид серы (SF 6 ), измеренный в рамках Расширенного глобального эксперимента по атмосферным газам ( AGAGE ) в нижних слоях атмосферы ( тропосфере ) на станциях по всему миру. Численность дана как среднемесячная мольная доля незагрязненных территорий в частях на триллион .
- Численность и скорость роста СФ
6 место в тропосфере Земли (1978-2018 гг.). [9] - Концентрация SF 6 в атмосфере по сравнению с аналогичными искусственными газами (правый график). Обратите внимание на масштаб журнала.
По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата , Сан-Франциско
6 – самый мощный парниковый газ . Его потенциал глобального потепления в 23 900 раз выше, чем у CO.
2 при сравнении за 100-летний период. [42] Гексафторид серы инертен в тропосфере и стратосфере и чрезвычайно долгоживущ: его предполагаемое время жизни в атмосфере составляет 800–3200 лет. [43]
Измерения SF 6 показывают, что его средний глобальный коэффициент смешивания увеличился с постоянного значения примерно 54 частей на квадриллион. [11] до индустриализации, до более чем 11,5 частей на триллион (ppt) по состоянию на октябрь 2023 года и увеличивается примерно на 0,4 ppt (3,5%) в год. [8] [44] Средние глобальные концентрации SF 6 увеличивались примерно на 7% в год в течение 1980-х и 1990-х годов, в основном в результате его использования в производстве магния , а также электроэнергетическими предприятиями и производителями электроники. Учитывая небольшие количества высвобождаемого SF 6 по сравнению с диоксидом углерода , его общий индивидуальный вклад в глобальное потепление оценивается менее чем в 0,2%. [45] однако совокупный вклад этого и аналогичных искусственных галогенированных газов достиг около 10% по состоянию на 2020 год. [46] Альтернативы тестируются. [47] [48]
В Европе Сан-Франциско
6 подпадает под действие директивы по фторсодержащим газам , которая запрещает или контролирует его использование в нескольких целях. [49] С 1 января 2006 года СФ
6 запрещен в качестве индикаторного газа и во всех применениях, кроме высоковольтных распределительных устройств . [50] В 2013 году сообщалось, что трехлетние усилия Министерства энергетики США по выявлению и устранению утечек в своих лабораториях в США, таких как Принстонская лаборатория физики плазмы , где газ используется в качестве изолятора высокого напряжения, имели оказался продуктивным, сократив ежегодные утечки на 1030 кг (2280 фунтов). Это было сделано путем сравнения покупок с запасами, предполагая, что разница была утечкой, а затем обнаруживая и устраняя утечки. [51]
Физиологические эффекты и меры предосторожности
[ редактировать ]Гексафторид серы — нетоксичный газ, но, вытесняя кислород в легких, он также несет в себе риск асфиксии при вдыхании слишком большого количества газа. [52] Поскольку он более плотный, чем воздух, значительное количество газа при выбросе оседает в низменных районах и представляет собой значительный риск удушья при входе в эту зону. Это особенно актуально при его использовании в качестве изолятора в электрооборудовании, поскольку рабочие могут находиться в траншеях или ямах под оборудованием, содержащим элегаз.
6 . [53]
Как и у всех газов, плотность SF
6 голосовых качеств влияет на резонансные частоты голосового тракта, радикально меняя тембр тех, кто его вдыхает. Не влияет на вибрации голосовых связок. Плотность гексафторида серы относительно высока при комнатной температуре и давлении из-за большой молярной массы газа . В отличие от гелия , который имеет молярную массу около 4 г/моль и повышает голос, SF
6 имеет молярную массу около 146 г/моль, а скорость звука в газе составляет около 134 м/с при комнатной температуре, что снижает тон голоса. Для сравнения, молярная масса воздуха, состоящего примерно на 80% из азота и на 20% из кислорода, составляет примерно 30 г/моль, что приводит к скорости звука 343 м/с. [54]
Гексафторид серы имеет анестезирующую эффективность немного ниже, чем закись азота ; [55] он классифицируется как мягкий анестетик. [56]
См. также
[ редактировать ]- Гексафторид селена
- Гексафторид теллура
- Гексафторид урана
- Гипервалентная молекула
- Галогенуглероды — еще одна группа основных парниковых газов.
- Пентафторид трифторметилсеры , аналогичный газ.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Гексафторид серы - Публичная химическая база данных PubChem» . ПабХим . Национальный центр биотехнологической информации . Архивировано из оригинала 3 ноября 2012 года . Проверено 22 февраля 2013 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Карманный справочник NIOSH по химическим опасностям. «#0576» . Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH).
- ^ Хорстманн С., Фишер К., Гмелинг Дж. (2002). «Измерение и расчет критических точек бинарных и тройных смесей». Журнал Айше . 48 (10): 2350–2356. Бибкод : 2002AIChE..48.2350H . дои : 10.1002/aic.690481024 . ISSN 0001-1541 .
- ^ Ассаэль М.Д., Койни И.А., Антониадис К.Д., Хубер М.Л., Абдулагатов И.М., Перкинс Р.А. (2012). «Эталонная корреляция теплопроводности гексафторида серы от тройной точки до 1000 К и до 150 МПа». Журнал физических и химических справочных данных . 41 (2): 023104–023104–9. Бибкод : 2012JPCRD..41b3104A . дои : 10.1063/1.4708620 . ISSN 0047-2689 . S2CID 18916699 .
- ^ Ассаэль М.Дж., Калива А.Е., Моногениду С.А., Хубер М.Л., Перкинс Р.А., Френд Д.Г., Мэй Э.Ф. (2018). «Справочные значения и эталонные корреляции теплопроводности и вязкости жидкостей» . Журнал физических и химических справочных данных . 47 (2): 021501. Бибкод : 2018JPCRD..47b1501A . дои : 10.1063/1.5036625 . ISSN 0047-2689 . ПМК 6463310 . ПМИД 30996494 .
- ^ Перейти обратно: а б Зумдал, Стивен С. (2009). Химические принципы 6-е изд . Компания Хоутон Миффлин. п. А23. ISBN 978-0-618-94690-7 .
- ^ GHS: Запись о швефельгексафториде в базе данных веществ GESTIS Института безопасности и гигиены труда , доступ 13 декабря 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Тенденции в области гексафторида серы в атмосфере» . Национальное управление океанических и атмосферных исследований США . Проверено 28 декабря 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Симмондс П.Г., Ригби М., Мэннинг А.Дж., Парк С., Стэнли К.М., Маккалок А., Хенне С., Грациози Ф., Майоне М. и еще 19 (2020) «The увеличение атмосферной нагрузки парникового газа гексафторида серы (SF 6 )». Атмосфера. хим. Физ. , 20 : 7271–7290. два : 10.5194/acp-20-7271-2020 . Материал был скопирован из этого источника, который доступен по международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 .
- ^ Кребер Д., Дэвис Б., Кашани-Неджад С. (2011). «Производство металлического магния в Канаде». В Капуста Дж., Макки П., Стубина Н. (ред.). Ситуация в металлургии и производстве материалов Канады, 1960–2011 гг . Канадский институт металлургии.
- ^ Перейти обратно: а б Бусенберг Э. и Пламмер Н. (2000). «Датирование молодых подземных вод с гексафторидом серы: Природные и антропогенные источники гексафторида серы» . Исследования водных ресурсов . 36 (10). Американский геофизический союз: 3011–3030. Бибкод : 2000WRR....36.3011B . дои : 10.1029/2000WR900151 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Уинтер Р.В., Пью-младший, Кук П.В. (9–14 января 2011 г.). SF 5 Cl, SF 4 и SF 6 : их производство с использованием брома и новый метод получения SF 5 Br . 20-я Зимняя конференция по фтору .
- ^ Дювард Шрайвер, Питер Аткинс (2010). Неорганическая химия . У. Х. Фриман. п. 409. ИСБН 978-1429252553 .
- ^ Радж Дж. (2010). Продвинутая неорганическая химия: Том II (12-е изд.). Издательство ГОЭЛ. п. 160. Отрывок со стр. 160.
- ^ Стёвен Т., Танхуа Т., Хоппема М., Буллистер Дж.Л. (18 сентября 2015 г.). «Перспективы применения трассировщиков переходных процессов и предельные случаи» . Наука об океане . 11 (5): 699–718. Бибкод : 2015OcSci..11..699S . дои : 10.5194/os-11-699-2015 . ISSN 1812-0792 .
- ^ Константин Т. Дервос, Панайота Вассилу (2000). «Гексафторид серы: глобальное воздействие на окружающую среду и образование токсичных побочных продуктов» . Журнал Ассоциации управления воздухом и отходами . 50 (1). Тейлор и Фрэнсис: 137–141. Бибкод : 2000JAWMA..50..137D . дои : 10.1080/10473289.2000.10463996 . ПМИД 10680375 . S2CID 8533705 .
- ^ Дебора Оттингер, Молли Аверит, Дебора Харрис (2015). «Потребление и поставки гексафторида серы в США сообщаются в рамках программы отчетности по парниковым газам» . Журнал интегративных наук об окружающей среде . 12 (суп1). Тейлор и Фрэнсис: 5–16. дои : 10.1080/1943815X.2015.1092452 .
- ^ Якоб Ф., Перьяник Н., Гексафторид серы, уникальный диэлектрик (PDF) , Analytical ChemTech International, Inc., заархивировано (PDF) из оригинала 4 марта 2016 г.
- ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 12 октября 2017 г. Проверено 12 октября 2017 г.
{{cite web}}
: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка ) - ^ Киффель Ю., Бикес Ф. (1 июня 2015 г.). «Альтернативная разработка SF 6 для распределительных устройств высокого напряжения». Конференция IEEE по электроизоляции (EIC) 2015 г. стр. 379–383. дои : 10.1109/ICACACT.2014.7223577 . ISBN 978-1-4799-7352-1 . S2CID 15911515 – через IEEE Xplore.
- ^ «Экологичная технология распределительных устройств для будущего, нейтрального к CO 2 » . Сименс Энергия. 31 августа 2020 г. Проверено 27 апреля 2021 г.
- ^ Дэниел А. Бринтон, К. П. Уилкинсон (2009). Отслойка сетчатки: принципы и практика . Издательство Оксфордского университета. п. 183. ИСБН 978-0199716210 .
- ^ Голам А. Пейман, доктор медицинских наук, Стивен А. Мефферт, доктор медицинских наук, Мэнди Д. Конвей (2007). Витреоретинальные хирургические методы . Информа Здравоохранение. п. 157. ИСБН 978-1841846262 .
{{cite book}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Хилтон Г.Ф., Дас Т., Маджи А.Б., Джалали С. (1996). «Пневматическая ретинопексия: принципы и практика». Индийский журнал офтальмологии . 44 (3): 131–143. ПМИД 9018990 .
- ^ Лассау Н., Чами Л., Бенацу Б., Перонно П., Рош А. (декабрь 2007 г.). «Динамическое ультразвуковое исследование с контрастным усилением (DCE-US) с количественной оценкой перфузии опухоли: новый диагностический инструмент для оценки ранних эффектов антиангиогенного лечения». Евро Радиол . 17 (Приложение 6): F89–F98. дои : 10.1007/s10406-007-0233-6 . ПМИД 18376462 . S2CID 42111848 .
- ^ «SonoVue, МНН-гексафторид серы - Приложение I - Краткое описание характеристик продукта» (PDF) . Европейское агентство по лекарственным средствам . Проверено 24 февраля 2019 г.
- ^ C Майкл Хоган (10 сентября 2011 г.). «Источник линии загрязнения воздуха» . Энциклопедия Земли. Архивировано из оригинала 29 мая 2013 года . Проверено 22 февраля 2013 г.
- ^ « Испытание ядовитого газа в метро» . Новости Би-би-си . 25 марта 2007 г. Архивировано из оригинала 15 февраля 2008 г. Проверено 22 февраля 2013 г.
- ^ Файн РА (15 декабря 2010 г.). «Наблюдения за ХФУ и SF6 как индикаторами океана» . Ежегодный обзор морской науки . 3 (1): 173–195. дои : 10.1146/annurev.marine.010908.163933 . ISSN 1941-1405 . ПМИД 21329203 .
- ^ Скотт К. Бартос (февраль 2002 г.). «Обновленная информация о партнерстве Агентства по охране окружающей среды с индустрией мания в целях защиты климата» (PDF) . Агентство по охране окружающей среды США . Архивировано из оригинала (PDF) 10 октября 2012 года . Проверено 14 декабря 2013 г.
- ^ Эйрес Дж (2000). «Канадский взгляд на управление элегазом в магниевой промышленности» (PDF) . Окружающая среда Канады.
- ^ Перейти обратно: а б с Дж. Харниш и В. Шварц (4 февраля 2003 г.). «Итоговый отчет о затратах и влиянии на выбросы потенциальной нормативной базы по сокращению выбросов гидрофторуглеродов, перфторуглеродов и гексафторида серы» (PDF) . Экофис ГмбХ.
- ^ Хопкинс С. (2007). Звукоизоляция — Google Книги . Эльзевир / Баттерворт-Хайнеманн. стр. 504–506. ISBN 9780750665261 .
- ^ Ю. Цзенг, Т.Х. Лин (сентябрь 1987 г.). «Сухое травление кремниевых материалов в SF».
6 на основе плазмы» (PDF) . Журнал Электрохимического общества. Архивировано из оригинала (PDF) 6 апреля 2012 года . Проверено 22 февраля 2013 года . - ^ Стэнли Холмс (24 сентября 2006 г.). «Nike стремится к зелени» . Журнал Bloomberg Business Week. Архивировано из оригинала 3 июня 2013 года . Проверено 14 декабря 2013 г.
- ^ Хьюз, Т.Г., Смит, Р.Б., Кили, Д.Х. (1983). «Движительная установка с накоплением химической энергии для подводных применений». Журнал энергетики . 7 (2): 128–133. Бибкод : 1983JEner...7..128H . дои : 10.2514/3.62644 .
- ^ Дик Олшер (26 октября 2009 г.). «Достижения в области акустических технологий – перспектива на 50 лет» . Абсолютный звук. Архивировано из оригинала 14 декабря 2013 года . Проверено 14 декабря 2013 г.
- ^ Эдмонд И. Эгер, доктор медицинских наук и др. (10 сентября 1968 г.). «Анестетическая эффективность гексафторида серы, тетрафторида углерода, хлороформа и этана у собак: корреляция с гидратной и липидной теориями анестезирующего действия» . Анестезиология: Журнал Американского общества анестезиологов . 30 (2). Анестезиология - Журнал Американского общества анестезиологов, Inc: 127–134.
- ^ ВТОЛ (27 января 2015 г.). Звучит как Дарт Вейдер с гексафторидом серы . Ютуб . Станция воображения .
- ^ Браун М., Мариенфельд С., Руф М.В., Хотоп Х. (26 мая 2009 г.). «Присоединение электронов с высоким разрешением к молекулам CCl4 и SF6 в расширенном диапазоне энергий с помощью метода (EX)LPA» . Журнал физики B: атомная, молекулярная и оптическая физика . 42 (12): 125202. Бибкод : 2009JPhB...42l5202B . дои : 10.1088/0953-4075/42/12/125202 . ISSN 0953-4075 . S2CID 122242919 .
- ^ Фенцлафф М., Герхард Р., Илленбергер Э. (1 января 1988 г.). «Ассоциативное и диссоциативное присоединение электронов SF6 и SF5Cl» . Журнал химической физики . 88 (1): 149–155. Бибкод : 1988JChPh..88..149F . дои : 10.1063/1.454646 . ISSN 0021-9606 .
- ^ «2.10.2 Прямой потенциал глобального потепления» . Межправительственная группа экспертов по изменению климата . 2007. Архивировано из оригинала 2 марта 2013 года . Проверено 22 февраля 2013 г.
- ^ А. Р. Равишанкара, С. Соломон, А. А. Тернепсид, Р. Ф. Уоррен, Соломон, Тернепсид, Уоррен (8 января 1993 г.). «Время жизни долгоживущих галогенированных соединений в атмосфере» . Наука . 259 (5092): 194–199. Бибкод : 1993Sci...259..194R . дои : 10.1126/science.259.5092.194 . ПМИД 17790983 . S2CID 574937 . Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 года . Проверено 22 февраля 2013 г.
{{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ «Данные по гексафториду серы (SF 6 ) из ежечасных проб in situ, анализируемых на газовом хроматографе, расположенном на мысе Мататулу (SMO)» . 7 июля 2020 г. Проверено 8 августа 2020 г.
- ^ « SF 6 Гексафторид серы » . Блог PowerPlantCCS. 19 марта 2011 года. Архивировано из оригинала 30 декабря 2012 года . Проверено 22 февраля 2013 г.
- ^ Батлер Дж. и Монцка С. (2020). «Ежегодный индекс парниковых газов NOAA (AGGI)» . NOAA /Лаборатории исследования системы Земли. Лаборатория глобального мониторинга
- ^ «g3, решение без SF6 на практике | Think Grid» . think-grid.org . 18 февраля 2019 года. Архивировано из оригинала 30 октября 2020 года . Проверено 6 февраля 2020 г.
- ^ Мохамед Раби, Кристиан М. Франк (2018). «Оценка экологически чистых газов для электроизоляции для замены наиболее мощного промышленного парникового газа SF6». Экологические науки и технологии . 52 (2). Американское химическое общество: 369–380. Бибкод : 2018EnST...52..369R . дои : 10.1021/acs.est.7b03465 . hdl : 20.500.11850/238519 . ПМИД 29236468 .
- ^ Дэвид Никель (15 января 2020 г.). «Гексафторид серы: правда и мифы об этом парниковом газе» . физ.орг . Проверено 18 октября 2020 г.
- ^ «Климат: члены Европарламента дают законопроекту о фторированном газе «зеленый импульс» » . www.euractiv.com . EurActiv.com . 13 октября 2005 г. Архивировано из оригинала 3 июня 2013 г. . Проверено 22 февраля 2013 г.
- ^ Майкл Уайнс (13 июня 2013 г.). «Крестовый поход Министерства энергетики против утечек мощного парникового газа дает результаты» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 14 июня 2013 года . Проверено 14 июня 2013 г.
- ^ «Гексафторид серы» . Банк данных об опасных веществах . Национальная медицинская библиотека США. Архивировано из оригинала 9 мая 2018 года . Проверено 26 марта 2013 г.
- ^ «Руководство по безопасному использованию SF 6 в газе» . ЮНИПЕД / ЕВРЭЛЕКТРИК . Архивировано из оригинала 4 октября 2013 г. Проверено 30 сентября 2013 г.
- ^ «Физика в речи» . Университет Нового Южного Уэльса. Архивировано из оригинала 21 февраля 2013 года . Проверено 22 февраля 2013 г.
- ^ Адриани Дж (1962). Химия и физика анестезии (2-е изд.). Иллинойс: Томас Букс. п. 319. ИСБН 9780398000110 .
- ^ Уивер Р.Х., Вирчу Р.В. (1 ноября 1952 г.). «Мягкие анестезирующие свойства гексафторида серы» . Анестезиология . 13 (6): 605–607. дои : 10.1097/00000542-195211000-00006 . ПМИД 12986223 . S2CID 32403288 .
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- «Гексафторид серы» . Энциклопедия Air Liquide Gas. Архивировано из оригинала 31 марта 2012 года . Проверено 22 февраля 2013 г.
- Кристофору, Лукас Г., Исидор Зауэрс , ред. (1991). Газообразные диэлектрики VI . Пленум Пресс. ISBN 978-0-306-43894-3 .
- Холлеман А.Ф., Виберг Э. (2001). Неорганическая химия . Сан-Диего: Академическая пресса. ISBN 0-12-352651-5 .
- Халифа М (1990). Высоковольтная техника: теория и практика . Нью-Йорк: Марсель Деккер. ISBN 978-0-8247-8128-6 . OCLC 20595838 .
- Маллер В.Н., Найду М.С. (1981). Преимущества изоляции высокого напряжения и прерывания дуги в элегазе и вакууме . Оксфорд; Нью-Йорк: Пергамон Пресс. ISBN 978-0-08-024726-7 . OCLC 7866855 .
- Партнерство по сокращению выбросов SF 6 в электроэнергетических системах
- Мэтт МакГрат (13 сентября 2019 г.). «Изменение климата: «грязная тайна» электротехнической промышленности ускоряет потепление» . Новости Би-би-си . Проверено 14 сентября 2019 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Информационный бюллетень по фторидам и соединениям — Национальный реестр загрязнителей
- Газы с высоким ПГП и изменение климата США. Агентства по охране окружающей среды с веб-сайта
- Международная конференция по SF 6 и окружающей среде ( связанный архив )
- CDC - Карманный справочник NIOSH по химическим опасностям