페르플루오로헥산

Perfluorohexane
페르플루오로헥산
Perfluorohexane.png
Perfluorohexane-3D-vdW.png
이름
선호 IUPAC 이름
테트라데카플루오로헥산
기타 이름
FC-72,
Fluorinert FC-72
플루트크 PP1,
과불화로-복합 FC-72
식별자
3D 모델(JSmol)
약어 PFH
체비
켐스파이더
ECHA InfoCard 100.005.987 Edit this at Wikidata
케그
펍켐 CID
유니
  • InChi=1S/C6F14/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20 checkY
    키: ZJIJXFLBMLCK-UHFFFAOYSA-N checkY
  • InChi=1/C6F14/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
    키: ZJIJXFLBMLCK-UHFFFAOYAE
  • FC(F)(F)C(F)C(F)C(F)C(F)C(F)C(F)C(F)(F)C(F)(F)(F))f
특성.
C6F14
어금질량 338.041845
외관 투명, 무색
냄새 무취
밀도 1,680 kg/m3(액체)
녹는점 -90°C(-130°F, 183K)
비등점 56°C(133°F, 329K)
증기압 30.9kPa @ 25°C
열전도도 0.057 W/m-K
점도 0.64 cP
달리 명시된 경우를 제외하고, 표준 상태(25°C [77°F], 100 kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공된다.
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Infobox 참조 자료

과불화헥산(Perfluor헥산) CF614), 즉 테트라데카플루오로헥산(tetridecafluorohexane)은 불소화탄소다. 모든 수소아톰불소 원자로 대체되는 헥산의 파생물이다. 56°C의 낮은 비등점과 -90°C의 동결점 때문에 저온 적용에 전자냉각액/인슐레이터 플루오르트의 한 제형에 사용된다. 그것은 냄새가 없고 무색하다. 일반적인 탄화수소와 달리 구조물은 나선 탄소 등뼈를 특징으로 한다.[1]

산소용해성

생물학적으로 불활성이고 화학적으로 안정적이기 때문에 과불화헥산(perfluorohexane)은 의학계에서 주목을 받았다. 다른 불소화탄소와 마찬가지로 과불화헥산은 공기 의 산소를 포함한 가스를 일반 유기용제보다 높은 농도로 용해시킨다. 이러한 효과는 과불화헥산 분자 사이의 분자간 분자간 분자간 분자간 힘이 약하기 때문에 기체 분자가 액체로 분할할 수 있는 '공간'이 확보되기 때문으로 풀이된다. 동물들은 익사하지 않고 산소화된 과불화헥산 욕조에 잠길 수 있는데, 용매 안에 충분한 산소가 있어 호흡이 계속될 수 있기 때문이다. 이러한 효과는 과불화헥산의 폐에 과불화헥산증기 또는 극단적인 경우 액상 과불화헥산기가 채워질 수 있기 때문에 화상 환자를 치료하는 데 과불화헥산의 실험적인 사용을 가져왔다. 이는 폐 내부가 화상을 입었을 때 가끔 발생하는 폐부종과 함께 정상적으로 보이는 문제 없이 호흡이 지속될 수 있게 한다. 예를 들어,[2][3] 뜨거운 연기를 흡입하여 1990년대와 2000년대 초반에 부분액체환기(PLV)를 주제로 한 연구가 특히 활발했지만, 과불화헥산(Perfluor헥산)과 기타 과불화화탄소는 임상시험에서 환자 결과가 크게 개선되지 않은 것으로 나타났다. [4]

대안

Perfluorohexane은 9,300의 지구 온난화 잠재력(GWP)이 매우 높다. 이는 낮은 GWP 대안을 찾을 필요성으로 이어진다. Novc™ 649는 열-물리적 특성이 유사하고 지구 온난화 가능성이 1이므로 많은 애플리케이션에서 좋은 드롭인 대체품으로 간주되었다.

참고 항목

참조

  1. ^ 존 A. 글래디스와 마르쿠스 쥬리쉬 "이슈반 T의 플루오르화합물의 구조, 물리적, 화학적 특성" 호르바스 (Ed.) Current Chemistry 2011 "Fluorous Chemistry" doi:10.1007/128_2011_282
  2. ^ De Abreu, MG; Quelhas, AD; Spieth, P; Brauer, G; Knels, L; Kasper, M; Pino, AV; Bleyl, JU; Hubler, M; Bozza, F; Salluh, J; Kuhlisch, E; Giannella-Neto, A; Koch, T (Feb 2006). "Comparative effects of vaporized perfluorohexane and partial liquid ventilation in oleic acid-induced lung injury". Anesthesiology. 104 (2): 278–89. doi:10.1097/00000542-200602000-00013. PMID 16436847. S2CID 30310674.
  3. ^ Bleyl, JU; Ragaller, M; Tscho, U; Regner, M; Hubler, M; Kanzow, M; Vincent, O; Albrecht, M (Jun 2002). "Changes in pulmonary function and oxygenation during application of perfluorocarbon vapor in healthy and oleic acid-injured animals". Critical Care Medicine. 30 (6): 1340–7. doi:10.1097/00003246-200206000-00034. PMID 12072692. S2CID 20292926.
  4. ^ Kacmarek, Robert M.; Wiedemann, Herbert P.; Lavin, Philip T.; Wedel, Mark K.; Tütüncü, Ahmet S.; Slutsky, Arthur S. (2006-04-15). "Partial Liquid Ventilation in Adult Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome". American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 173 (8): 882–889. doi:10.1164/rccm.200508-1196OC. ISSN 1073-449X. PMID 16254269.
  5. ^ "3M Novec 649 as a replacement of C6F14 in liquid cooling systems" (PDF). CERN. Retrieved April 8, 2021.