| 名前 | |
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| 推奨されるIUPAC名
1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン | |
| その他の名前
フレオン 142b、R-142b、HCFC-142b、クロロジフルオロエタン
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| 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 | 100.000.811 |
パブケム CID
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| ユニ | |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| C 2 H 3 Cl F 2 | |
| モル質量 | 100.49 グラムモル−1 |
| 外観 | 無色の気体[1] |
| 融点 | −130.8 °C (−203.4 °F; 142.3 K) [1] |
| 沸点 | −9.6 °C (14.7 °F; 263.5 K) [1] |
| わずか[1] | |
| 危険 | |
| 労働安全衛生(OHS/OSH): | |
主な危険
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窒息性 |
| 632 °C (1,170 °F; 905 K) [1] | |
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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1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン(HCFC-142b)は、化学式C H 3 C Cl F 2のハロアルカンです。これは、環境に放出されるとオゾン層の破壊と地球温暖化の両方に大きく寄与する人工化合物のハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)ファミリーに属します。主に冷媒として使用され、R-142bとしても知られ、商標名にはフレオン-142bなどがあります。[2]
生理化学的性質
1-クロロ-1,1-ジフルオロエタンは、ほとんどの大気条件下で非常に可燃性の無色のガスです。沸点は-10℃です。[1] [3] 臨界温度は137℃近くです。[4]
アプリケーション
HCFC-142bは冷媒、発泡プラスチック製造用の発泡剤、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)製造用の原料として使用されています。[5]当初はモントリオール議定書に従って段階的に廃止されていたクロロフルオロカーボン(CFC)の代替として導入されましたが、HCFCは依然としてオゾン層を破壊する能力を持っています。2020年現在、多くの用途でHCFCはオゾン層を破壊しないHFCに置き換えられています。[6]
米国では、EPAは、 HCFCは、PVDFを製造するための原料としてHCFC-142bを使用するなど、「HCFCの変換または破壊をもたらすプロセス」で使用される可能性があると述べた。HCFCは、2010年1月1日より前に製造された機器にも使用される可能性がある。 [7]これらの新しい規制の目的は、CFCが段階的に廃止されたのとほぼ同じ方法でHCFCを段階的に廃止することであった。米国などの第5条に該当しない国でのHCFC-142bの生産は、モントリオール議定書に基づき、2020年1月1日に禁止された。[6]
生産履歴
代替フルオロカーボン環境受容性調査(AFEAS)によると、2006年のHCFC-142bの世界生産量(生産データを報告していないインドと中国を除く)は33,779トンで、2006年から2007年にかけて生産量は34%増加しました。[8]
大気中のHCFCの濃度は、ほとんどの場合、産業界が報告した排出率と一致しています。例外はHCFC-142bで、排出率が示唆する濃度よりも高かったのです。[9]
環境への影響


大気中のHCFC-142bの濃度は、2010年までに20pptを超えました。[10]オゾン層破壊係数(ODP)は0.07 です。[11]これは、トリクロロフルオロメタン(CFC-11、R-11) のODP=1と比べると低い値です。トリクロロフルオロメタンも、1985年(HCFC-142bの導入とモントリオール議定書以前)までに大気中で約10倍に増加しました。
HCFC-142bも、微量ではあるが強力な温室効果ガスである。推定寿命は約17年で、100年間の地球温暖化係数は2300~5000である。 [12] [13]これは、二酸化炭素 のGWP=1と比較すると、2020年の大気中の濃度が400ppm近くとはるかに高いことを示している。
参照
参考文献
- ^ abcdef 労働安全衛生研究所のGESTIS物質データベースの記録
- ^ 「1-クロロ-1,1-ジフルオロエタンの安全データシート」(PDF) 。 2018年10月24日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2018年2月24日閲覧。
- ^ 「ANSI/ASHRAE 規格 34-2004 の補遺 d、j、l、m、および t」(PDF)。ANSI /ASHRAE 規格 34-2004、冷媒の指定および安全分類。アトランタ、ジョージア州:アメリカ暖房冷凍空調学会、2007 年 3 月 3 日。ISSN 1041-2336。2011年 10 月 12 日の オリジナル(PDF)からアーカイブ。2011年 12 月 18 日に取得。
- ^ Schoen, J. Andrew、「冷媒一覧」(PDF)、Andy's HVAC/R Web Page 、 2009-03-19にオリジナル(PDF)からアーカイブ、2011-12-17に取得
- ^ 「クラス II オゾン層破壊物質の段階的廃止」。環境保護庁。2015 年 7 月 22 日。
- ^ ab 「第5条諸国におけるHCFC消費量と利用可能な代替品の概要」(PDF)。ICFインターナショナル。2008年。 2021年2月12日閲覧。
- ^ 米国政府出版局連邦官報 2005 年 11 月 4 日、成層圏オゾン層の保護: データ利用可能性の通知、HCFC-22 および HCFC-142b の現在の使用および予測される使用に関する情報、67172 - 67174 ページ [FR DOC # 05-22036]。
- ^ 「フルオロカーボンの生産と販売 - AFEAS」。2015年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年2月13日閲覧。
- ^ 「成層圏からの朗報、ある意味:HCFCの蓄積はオゾンホールの修復を止めない」。2016年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年2月13日閲覧。
- ^ ab "HCFC-142b". NOAA地球システム研究所/地球監視部門. 2021年2月12日閲覧。
- ^ John S. Daniel; Guus JM Velders; AR Douglass; PMD Forster; DA Hauglustaine; ISA Isaksen; LJM Kuijpers; A. McCulloch; TJ Wallington (2006). 「第8章 ハロカーボンのシナリオ、オゾン層破壊係数、地球温暖化係数」(PDF)。オゾン層破壊の科学的評価: 2006年。ジュネーブ、スイス:世界気象機関。 2016年10月9日閲覧。
- ^ 「第8章」AR5気候変動2013:物理科学的根拠。731ページ。
- ^ 「冷媒 - 環境特性」。エンジニアリングツールボックス。2016年9月12日閲覧。
