Jump to content

Гексафторид серы

Гексафторид серы
Скелетная формула гексафторида серы разных размеров.
Skeletal formula of sulfur hexafluoride with assorted dimensions
Модель заполнения пространства гексафторида серы
Spacefill model of sulfur hexafluoride
Шариковая модель гексафторида серы.
Имена
Название ИЮПАК
Гексафторид серы
Систематическое название ИЮПАК
Гексафтор-λ 6 -сульфан [1]
Другие имена
Элагас

Эсафлон
Фторид серы(VI)

фторид серы
Идентификаторы
3D model ( JSmol )
ЧЭБИ
ХимическийПаук
Информационная карта ECHA 100.018.050 Отредактируйте это в Викиданных
Номер ЕС
  • 219-854-2
2752
КЕГГ
МеШ Сера+гексафторид
номер РТЭКС
  • WS4900000
НЕКОТОРЫЙ
Число 1080
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
  • 13,45 мВт/(м·К) при 25 °C [4]
  • 11,42 мВт/(м·К) при 0 °C
Вязкость 15,23 мкПа·с [5]
Структура
Орторомбический , oP28
Ой
Ортогональный шестиугольный
Октаэдрический
0 Д
Термохимия
0,097 кДж/(моль·К) (постоянное давление)
292 Дж·моль −1 ·К −1 [6]
−1209 кДж·моль −1 [6]
Фармакология
V08DA05 ( ВОЗ )
Данные лицензии
Опасности
СГС Маркировка : [7]
GHS04: Сжатый газ
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

Тетрафторид серы

Родственные соединения
Гексафторид селена

Сульфурил фторид
Гексафторид теллура
Гексафторид полония

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.
2
2F
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]

2 CoF 3 + SF 4 + [Br 2 ] → SF 6 + 2 CoF 2 + [Br 2 ]

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
2
2F
10
), высокотоксичный газ , по токсичности близкий к фосгену . С
2
2F
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 ]

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]

Продолжительность: 21 секунда.
Голос мужчины стал более низким из-за вдыхания гексафторида серы.

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 ]
  1. ^ «Гексафторид серы - Публичная химическая база данных PubChem» . ПабХим . Национальный центр биотехнологической информации . Архивировано из оригинала 3 ноября 2012 года . Проверено 22 февраля 2013 г.
  2. ^ Перейти обратно: а б с д и Карманный справочник NIOSH по химическим опасностям. «#0576» . Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH).
  3. ^ 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 .
  4. ^ 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 .
  5. ^ 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 .
  6. ^ Перейти обратно: а б Зумдал, Стивен С. (2009). Химические принципы 6-е изд . Компания Хоутон Миффлин. п. А23. ISBN  978-0-618-94690-7 .
  7. ^ GHS: Запись о швефельгексафториде в базе данных веществ GESTIS Института безопасности и гигиены труда , доступ 13 декабря 2021 г.
  8. ^ Перейти обратно: а б «Тенденции в области гексафторида серы в атмосфере» . Национальное управление океанических и атмосферных исследований США . Проверено 28 декабря 2023 г.
  9. ^ 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 .
  10. ^ 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.
  11. ^ 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 )
  12. ^ 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 .
  13. ^ Дювард Шрайвер, Питер Аткинс (2010). Неорганическая химия . У. Х. Фриман. п. 409. ИСБН  978-1429252553 .
  14. ^ Радж Дж. (2010). Продвинутая неорганическая химия: Том II (12-е изд.). Издательство ГОЭЛ. п. 160. Отрывок со стр. 160.
  15. ^ 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 .
  16. ^ 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 .
  17. ^ 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 .
  18. ^ Якоб Ф., Перьяник Н., Гексафторид серы, уникальный диэлектрик (PDF) , Analytical ChemTech International, Inc., заархивировано (PDF) из оригинала 4 марта 2016 г.
  19. ^ «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 )
  20. ^ 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.
  21. ^ «Экологичная технология распределительных устройств для будущего, нейтрального к CO 2 » . Сименс Энергия. 31 августа 2020 г. Проверено 27 апреля 2021 г.
  22. ^ Дэниел А. Бринтон, К. П. Уилкинсон (2009). Отслойка сетчатки: принципы и практика . Издательство Оксфордского университета. п. 183. ИСБН  978-0199716210 .
  23. ^ 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 )
  24. ^ 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 .
  25. ^ 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 .
  26. ^ «SonoVue, МНН-гексафторид серы - Приложение I - Краткое описание характеристик продукта» (PDF) . Европейское агентство по лекарственным средствам . Проверено 24 февраля 2019 г.
  27. ^ 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.
  28. ^ « 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.
  29. ^ 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 .
  30. ^ 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.
  31. ^ Эйрес Дж (2000). «Канадский взгляд на управление элегазом в магниевой промышленности» (PDF) . Окружающая среда Канады.
  32. ^ 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.
  33. ^ Хопкинс С. (2007). Звукоизоляция — Google Книги . Эльзевир / Баттерворт-Хайнеманн. стр. 504–506. ISBN  9780750665261 .
  34. ^ 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 .
  35. ^ 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.
  36. ^ 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 .
  37. ^ 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.
  38. ^ 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.
  39. ^ ВТОЛ (27 января 2015 г.). Звучит как Дарт Вейдер с гексафторидом серы . Ютуб . Станция воображения .
  40. ^ 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 .
  41. ^ 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 .
  42. ^ «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.
  43. ^ 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 )
  44. ^ «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.
  45. ^ « SF 6 Гексафторид серы » . Блог PowerPlantCCS. 19 марта 2011 года. Архивировано из оригинала 30 декабря 2012 года . Проверено 22 февраля 2013 г.
  46. ^ Батлер Дж. и Монцка С. (2020). «Ежегодный индекс парниковых газов NOAA (AGGI)» . NOAA /Лаборатории исследования системы Земли. Лаборатория глобального мониторинга
  47. ^ «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.
  48. ^ 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 .
  49. ^ Дэвид Никель (15 января 2020 г.). «Гексафторид серы: правда и мифы об этом парниковом газе» . физ.орг . Проверено 18 октября 2020 г.
  50. ^ «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.
  51. ^ 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.
  52. ^ «Гексафторид серы» . Банк данных об опасных веществах . Национальная медицинская библиотека США. Архивировано из оригинала 9 мая 2018 года . Проверено 26 марта 2013 г.
  53. ^ «Руководство по безопасному использованию SF 6 в газе» . ЮНИПЕД / ЕВРЭЛЕКТРИК . Архивировано из оригинала 4 октября 2013 г. Проверено 30 сентября 2013 г.
  54. ^ «Физика в речи» . Университет Нового Южного Уэльса. Архивировано из оригинала 21 февраля 2013 года . Проверено 22 февраля 2013 г.
  55. ^ Адриани Дж (1962). Химия и физика анестезии (2-е изд.). Иллинойс: Томас Букс. п. 319. ИСБН  9780398000110 .
  56. ^ 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 ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: c5d9d834434cdd2e9862818edf93587b__1718143200
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/c5/7b/c5d9d834434cdd2e9862818edf93587b.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Sulfur hexafluoride - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)