펜타플루오로에탄

Pentafluoroethane
펜타플루오로에탄
1,1,1,2,2-Pentafluoroethane-2D-skeletal.png
1,1,1,2,2-Pentafluoroethane.svg
이름
선호 IUPAC 이름
1,1,1,2,2-펜타플루오로에탄
기타 이름
펜타플루오로에탄, 지네트론 HFC 125, 칼론 125, 수바 125, 프레온 125, fc-125, R-125
식별자
3D 모델(JSmol)
켐스파이더
ECHA InfoCard 100.005.962 Edit this at Wikidata
EC 번호
  • 206-557-8
펍켐 CID
유니
  • InChi=1S/C2HF5/c3-1(4)2(5,6)7/h1H ☒N
    키: GTLACDSXILKMZ-UHFFFAOYSA-N ☒N
  • InChi=1/C2HF5/c3-1(4)2(5,6)7/h1h
    키: GTLACDSXILKMZ-UHFFFAOYAX
  • FC(F)C(F)(F)f
특성.
C2HF5
어금질량 120.02 g/190
외관 무색 가스. 거의 감지할 수 없는 희미한 냄새를 가지고 있다.
밀도 1.53 g/cm3 ( -48.5°C에서 액체)[1]
녹는점 -103.0°C(-153.4°F, 170.2K)
비등점 -48.5°C(-55.3°F, 224.7K)
증기압 1414.05kPa(25°C)
달리 명시된 경우를 제외하고, 표준 상태(25°C [77°F], 100 kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공된다.
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Infobox 참조 자료

펜타플루오로에탄은 CFCHF라는32 공식을 가진 불소탄소다. 펜타플루오로에탄은 현재 냉매(R-125로 알려져 있음)로 사용되며, 화재 진압 시스템에서도 화재 진압제로 사용된다.

펜타플루오로에탄은 오존을 고갈시키지 않기 때문에 그것은 이전의 불소화 화학물질을 대체했다. 그러나 미국 환경보호국(EPA)은 오존층 파괴 잠재력은 제로지만 지구 온난화 잠재력은 높다고 밝혔다.[2]

냉매

이플루오로메탄과 거의 혼합된 항저방성 혼합물의 펜타플루오로에탄은 R-410A로 알려져 있는데, 이는 새로운 냉매 시스템에서 다양한 클로로플루오로카본(일반적으로 Freon)을 대체하는 일반적인 대체물이다.

화재진압시스템

HFC-125(ECARO-25/FE-25/NAF S 125)는 기체 화재 억제제로 청정제 화재 진압 시스템에 사용할 수 있다. 또한 HFC-125는 방전 후 귀중한 장비와 재료에 잔류물을 남기지 않는다.[3] 일반적으로 소방용 스프링클러에서 나오는 물이 값비싼 장비를 손상시키거나, 박물관, 은행, 클린룸, 병원 등 수도 기반 화재 보호가 비현실적인 상황에서 사용된다. HFC-125 세척제는 가압 용기에 저장되며 기체로 위험 속으로 유입된다. 이 작용제는 무취, 무색, 전기적 비전도성, 비부식성이며 잔류물이 남지 않는다. 고부가가치 자산이 포함된 점유 밀폐 구역에서 사용된다.

HFC-125는 분자 수준에서 열이 발생할 수 있는 것보다 더 빨리 열 에너지를 흡수하여 불을 억제하므로, 불은 자신을 지탱할 수 없다. 또한 활성산소를 형성하여 연소 과정의 연쇄 반응을 화학적으로 방해한다. 이로 인해 사람에게 안전하며 장비에 손상이 없는 매우 효과적인 소방요원이 된다.

HFC-125는 청정제(Clean Agent)로 간주되며, 따라서 국립소방안전협회의 2001 - 청정제 소화시스템 표준에 포함되어 있다.

환경영향

2007년부터 다양한 위도의 펜타플루오로에탄 대기농도.

HFC-125는 할론 1301과 같은 염소 또는 브롬 함유 화학물질의 비오존 배출 대체품이다. 이산화탄소의 3500배에 달하는 지구온난화 잠재력(GWP)과 29년의 대기 수명으로 인해 몬트리올 의정서의 통제 물질 목록에 포함된다.[4][5]

시장에 소개되었을 때 HFC-125는 점유된 공간에서 사용하기에 안전한 것으로 간주되지 않았다. 미국 EPA(Seaitive New Alternative Policy) Clean Agent 소화 시스템 2004 Edition에 대한 NFPA 표준 2001에 PBPK 모델이 도입되고 수락된 후, 제한이 완화되었고 이제 HFC-125는 점유 위험에서 사용될 수 있다. 일반적으로 등급 B(가연성 액체) 위험은 해당 물질의 관측불가역 효과 수준(NOAL)을 초과하는 농도를 필요로 하므로 해당 물질에 장기간 노출되지 않도록 각별한 주의를 기울여야 한다.

고온에서 펜타플루오로에탄은 분해되어 불화수소를 생성한다. 이것은 위험 수준보다 훨씬 낮은 농도에서 감지될 수 있는 날카롭고 자극적인 악취가 있는 것으로 관측할 수 있다. 다른 분해 제품으로는 카보닐 플루오르화, 일산화탄소, 이산화탄소가 있다. 화재 진압을 위해 HFC-125 시스템이 작동된 객실의 재진입에 앞서 대기 상태를 시험해야 한다. 펜타플루오로에탄에 첨가된 산성 청소 첨가제는 불소화 수소 양을 줄일 수 있다.

브랜드

ECARO-25는 Fike Corporation의 등록 상표다. FE-25는 E. I. du Nemours and Company 또는 그 계열사의 등록 상표다. NAF S 125(HFC-125 + Acid Scaving Address)는 Safety Hi-Tech의 상표다.

참조

  1. ^ Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. ISBN 9780471238966.
  2. ^ 아마존닷컴은 GWP가 2006년 3월 발간했다고 보도했다.
  3. ^ Fike ECARO-25 제품 페이지
  4. ^ 2016년 키갈리 개정 내용을 포함한 몬트리올 의정서 1.1절(2019년 발효)
  5. ^ P. Forster; V. Ramaswamy; P. Artaxo; T. Berntsen; R. Betts; D.W. Fahey; J. Haywood; J. Lean; D.C. Lowe; G. Myhre; J. Nganga; R. Prinn; G. Raga; M. Schulz; R. Van Dorland (2007). "Chapter 2: Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing". In Solomon, S.; Miller, H.L.; Tignor, M.; Averyt, K.B.; Marquis, M.; Chen, Z.; Manning, M.; Qin, D. (eds.). Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press. Retrieved 9 October 2016.

외부 링크