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| 名前 | |||
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| 推奨されるIUPAC名
クロロ(トリフルオロ)メタン | |||
| その他の名前
クロロトリフルオロメタン
モノクロロ トリフルオロメタン トリフルオ ロクロロメタン トリフルオロメチルクロリド トリフルオロモノクロロカーボン アークトン 3 フレオン 13ジェネトロン 13 R-13 CFC 13 UN 1022 | |||
| 識別子 | |||
3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー | |||
| ECHA 情報カード | 100.000.814 | ||
| EC番号 |
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パブケム CID
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| RTECS番号 |
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| ユニ | |||
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |||
| CClF 3 | |||
| モル質量 | 104.46グラム/モル | ||
| 外観 | 甘い香りのする無色のガス | ||
| 密度 | 1.526グラム/ cm3 | ||
| 融点 | −181 °C (−293.8 °F; 92.1 K) | ||
| 沸点 | −81.5 °C (−114.7 °F; 191.7 K) | ||
| 25℃(77℉)で0.009% | |||
| 蒸気圧 | 21 °C (70 °F) で 3.263 MPa | ||
| 熱伝導率 | 0.01217 W m −1 K −1 (300 K) [1] | ||
| 危険 | |||
| 労働安全衛生(OHS/OSH): | |||
主な危険
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オゾン層破壊物質および窒息物質 | ||
| 引火点 | 不燃性 | ||
| 安全データシート(SDS) | ICSC 0420 | ||
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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クロロトリフルオロメタン(R-13、CFC-13、またはフレオン13)は、不燃性、非腐食性、無毒のクロロフルオロカーボン(CFC)であり、混合ハロメタンでもあります。これは主に冷媒として使用される人工物質です。環境中に放出されると、CFC-13はオゾン層破壊係数が高く、大気寿命が長くなります。[2]地球温暖化係数(GWP)でCFC-13を上回る温室効果ガスは他にほとんどありません。 [3] : 2 IPCC AR5は、CFC-13の大気寿命が640年であると報告しました。[4]
生産
CFC-13は、他のクロロフルオロカーボン化合物と同様に、炭素(C)、塩素(Cl)、フッ素(F)の原子を含んでいます。[5] [6]
触媒量の五塩化アンチモンの存在下で四塩化炭素とフッ化水素を反応させることによって製造できます。
- CCl 4 + 3 HF → CClF 3 + 3 HCl
この反応ではトリクロロフルオロメタン(CCl 3 F)、ジクロロジフルオロメタン(CCl 2 F 2)、テトラフルオロメタン(CF 4 )も生成される。[7]
モントリオール議定書
1987年のモントリオール議定書の全会一致での批准に続いて、成層圏のオゾン層破壊におけるクロロフルオロカーボン(CFC)濃度の役割に関する懸念に応えて、CFC-13と他のすべてのCFCを段階的に廃止して置き換えるプロセスが導入されました。[8] 1980年代の研究では、これらの人工CFC化合物が、地球上の生命を紫外線から保護する上層大気または成層圏のオゾン層に穴を開けたとされています。[5]
CFC-13のオゾン層破壊係数(ODP)は高く、1 [9](CCl 3 F = 1)であり、IPCCのオゾン層破壊物質リストではクラスIに分類されています。[9] CFC-13の放射効率は高く、その結果、地球温暖化係数(GWP)は13,900 GWP-100年と高く、「他の温室効果ガスでこれを上回るものはほとんどありません」。[3]オゾン層破壊物質リストではクラスIに分類されています。[9] : 2
2010年代の大気中のCFC-13の増加
2010年代以降、CFCの生産が世界的に禁止されたにもかかわらず、オゾン層を破壊するこれらの5つの物質の排出量は増加し続けました。[5]
世界中の場所から収集された空気サンプルの分析に基づくと、CFC-13の大気中の豊富さは、2010年の3.0兆分の1(ppt)から2020年には3.3pptに増加しました。[10]モントリオール議定書に反して、CFC-13と他の4つのクロロフルオロカーボン(CFC) の大気排出量は、2010年から2020年の間に増加しました。 [11]
2023年時点では、CFC-13とCFC-112aの排出量増加の要因は不明である。[11]
物理的特性
IPCC AR5では、CFC-13の大気寿命は640年であると報告されている。[12]
参照
参考文献
- ^ Touloukian, YS, Liley, PE, Saxena, SC 物質の熱物性 - TPRC データ シリーズ。第 3 巻。熱伝導率 - 非金属液体および気体。データ ブック。1970 年。
- ^ ジークムント、ギュンター;シュヴェルトフェーガー、ヴェルナー。ファイリング、アンドリュー。賢いよ、ブルース。ベーア、フレッド。フォーゲル、ハーワード。マキューシック、ブレイン (2002)。 「フッ素化合物、有機」。ウルマンの工業化学百科事典。ワインハイム: ワイリー-VCH。土井:10.1002/14356007.a11_349。ISBN 978-3527306732。
- ^ ab Vollmer, Martin; Young, Dickon; Trudinger, Cathy; Mühle, Jens; Henne, Stephan; Rigby, Matt; Park, Sunyoung; Li, Shihong; Guillevic, Myriam; Mitrevski, Blagoj; Harth, Christina; Miller, Benjamin; Reimann, Stefan; Yao, Bo; Steele, L.; Wyss, Simon; Lunder, Chris; Arduini, Jgor; McCulloch, Archie; Simmonds, Peter (2017 年 10 月 10 日)。「クロロフルオロカーボン CFC-13 (CClF3)、CFC-114 (C2Cl2F4)、および CFC-115 (C2ClF5) の大気履歴と排出量」。大気化学および物理学に関する議論。2017年(39)。doi : 10.5194/acp-2017-935 . hdl : 1721.1/116270 .
- ^ abc 「第8章」。AR5気候変動2013:物理科学的根拠。p.731。
- ^ abc Ashworth, James (2023年4月3日). 「オゾン層を破壊するガスの謎の排出が気候変動を促進」自然史博物館. 2023年4月3日閲覧。
- ^ Elkins, James.W. (2013). 「ハロカーボンおよびその他の大気微量物質」。NOAA Global Monitoring Laboratory (プレスリリース) 。 2023年4月3日閲覧– 米国商務省およびNOAA経由。
- ^ グリーンウッド、ノーマン N. ; アーンショウ、アラン (1997)。元素の化学(第 2 版)。バターワース-ハイネマン。p. 304。ISBN 978-0-08-037941-8。
- ^ アレン、ケイト(2023年4月3日)。「オゾン層を破壊するCFCを覚えていますか?再び増加しています。そしてその発生源は謎です」。ザ・スター。 2023年4月3日閲覧。
- ^ abcd 「クラスIオゾン層破壊物質」。科学 - オゾン層保護。米国環境保護庁。2007年。2010年12月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年12月16日閲覧。
- ^ 「AGAGEデータと図」マサチューセッツ工科大学。 2021年2月11日閲覧。
- ^ ab Western, Luke M.; Vollmer, Martin K.; Krummel, Paul B.; Adcock, Karina E.; Fraser, Paul J.; Harth, Christina M.; Langenfelds, Ray L.; Montzka, Stephen A.; Mühle, Jens; O'Doherty, Simon; Oram, David E.; Reimann, Stefan; Rigby, Matt; Vimont, Isaac; Weiss, Ray F.; Young, Dickon; Laube, Johannes C. (2023年4月3日). 「2010年から2020年にかけてのオゾン層破壊クロロフルオロカーボンの世界的増加」. Nature Geoscience . 16 (4): 309–313. Bibcode :2023NatGe..16..309W. doi :10.1038/s41561-023-01147-w. hdl : 1983/9e103fef-e61c-49c7-a1a3-902540ec1d7c . ISSN 1752-0908. S2CID 257941769 . 2023年4月3日閲覧。
- ^ フォースター、ピアーズ; ラマスワミ、ヴェンカタチャラム; アルタクソ、パウロ; ベルンツェン、テリエ; ベッツ、リチャード; フェイヒー、デビッド W; ヘイウッド、ジェームズ; リーン、ジュディス; ロウ、デビッド C; ラガ、グラシエラ; シュルツ、マイケル; ドーランド、ロバート ヴァン; ボデカー、G; エザリッジ、D; フーカル、P; フレイザー、P; ゲラー、M; ジョース、F; キーリング、CD; キーリング、R; キネ、S; ラッシー、K; オーラム、D; オショーネシー、K; ラマンクッティ、N; リード、G; リンド、D; ローゼンロフ、K; サウゼン、R; シュワルツコフ、D; ソランキ、SK; ステンチコフ、G; ステューバー、N; 竹村、T; テキストル、C; ワン、R; ワイス、R; ウォーフ、T;中島 輝之; ラマナサン ヴィーラバドラン; ラマスワミ V; アルタクソ P; ベルンツェン T; ベッツ R; フェイヒー DW; ヘイウッド J; リーン J; ロウ DC; マイレ G; ンガンガ J; プリン R; ラガ G; シュルツ M; ドーランド R ヴァン。「大気の成分と放射強制力の変化」。気候変動に関する国際パネル (IPCC)。AR4 気候変動 2007: 物理科学的根拠。
外部リンク
- MSDS は mathesontrigas.com をご覧ください
- 国際化学物質安全性カード 0420
- Air Liquide ガス百科事典のエントリ 2011-07-07 にWayback Machineでアーカイブされました
- クロロトリフルオロメタン CF3Cl の結晶構造; 中性子粉末回折と制約付き精密化[永久リンク切れ]
- 熱化学データ表


