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| 名前 | |||
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| 推奨されるIUPAC名
ペンタフルオロエタン | |||
| その他の名前
ペンタフルオロエタン、ジェネトロン HFC 125、クラドン 125、スバ 125、フレオン 125、Fc-125、R-125
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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 | 100.005.962 | ||
| EC番号 |
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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 | |||
| C2H F5 | |||
| モル質量 | 120.02 グラム/モル | ||
| 外観 | 無色のガス。かすかな、ほとんど感じられない臭いがある。 | ||
| 密度 | 1.53 g/cm 3 (-48.5 ℃で液体) [1] | ||
| 融点 | −103.0 °C (−153.4 °F; 170.2 K) | ||
| 沸点 | −48.5 °C (−55.3 °F; 224.7 K) | ||
| 蒸気圧 | 1414.05 kPa(25℃時) | ||
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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ペンタフルオロエタンは、化学式 CF 3 CHF 2のフルオロカーボンです。ペンタフルオロエタンは現在、冷媒(R-125 として知られています)として使用されているほか、消火システムの消火剤としても使用されています。
ペンタフルオロエタンはオゾン層を破壊しないため、オゾン層を破壊していた以前のフッ素化合物に取って代わった。しかし、オゾン層破壊係数はゼロである一方、地球温暖化係数は高く、米国環境保護庁(EPA)によると二酸化炭素の3450倍と報告されている。 [2]
冷媒
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ジフルオロメタンとのほぼ共沸混合物であるペンタフルオロエタンはR-410Aとして知られており、新しい冷媒システムにおける さまざまなクロロフルオロカーボン(一般にフレオンとして知られている)の一般的な代替品です。
消火システム
HFC-125(ECARO-25 / FE-25 / NAF S 125)は、クリーンエージェント消火システムで使用できるガス消火剤です。さらに、HFC-125は放出後、貴重な機器や材料に残留物を残しません。 [3]これは通常、スプリンクラーからの水が高価な機器を損傷する可能性がある状況、または博物館、銀行、クリーンルーム、病院など、水による消火保護が実用的でない状況で使用されます。HFC-125クリーンエージェントは加圧容器に保管され、ガスとして危険物に導入されます。このエージェントは無臭、無色、非導電性、非腐食性で、残留物を残しません。これは、高価値資産を含む人が立ち入る密閉されたエリアで使用されます。
HFC-125 は、分子レベルで熱エネルギーを吸収し、熱の発生よりも速く燃焼を抑制します。そのため、火は持続しません。また、フリーラジカルを形成し、燃焼プロセスの連鎖反応を化学的に妨害します。このため、HFC-125 は人体には安全で、設備にも損傷を与えない、非常に効果的な消火剤です。
HFC-125 はクリーン エージェントとみなされているため、米国防火協会の 2001 年クリーン エージェント消火システム規格に含まれています。
環境への影響


HFC-125は、ハロン1301などの塩素や臭素を含む化学物質のオゾン層を破壊しない代替品です。地球温暖化係数(GWP)がCO₂の3500倍で、大気寿命が29年であるため、モントリオール議定書の規制物質リストに含まれています。[4] [5]
HFC-125 は、市場に導入された当時、人が居住する空間での使用は安全とはみなされていませんでした。米国 EPA の重要な新規代替政策 (SNAP) リストはこれを反映しています。クリーン エージェント消火システム 2004 版に関する NFPA 規格 2001 で PBPK モデルが導入され、承認された後、この制限は緩和され、現在では HFC-125 は人が居住する危険物で使用できます。一般に、クラス B (可燃性液体) の危険物には、その物質の無毒性レベル(NOAEL) を超える濃度が必要であるため、その物質への長時間の曝露を避けるため、特別な予防措置を講じる必要があります。
高温では、ペンタフルオロエタンは分解してフッ化水素を生成します。これは、鋭く刺激的な臭いとして観察され、危険レベルよりはるかに低い濃度で感知できます。その他の分解生成物には、フッ化カルボニル、一酸化炭素、二酸化炭素があります。火災を鎮圧するために HFC-125 システムが作動した部屋に再び入室する前に、雰囲気をテストする必要があります。ペンタフルオロエタンに酸除去添加剤を加えると、フッ化水素の量を減らすことができます。
ブランド
ECARO-25 は Fike Corporation の登録商標です。FE-25 は EI du Pont de Nemours and Company またはその関連会社の登録商標です。NAF S 125 (HFC-125 プラス酸除去添加剤) は Safety Hi-Tech の商標です。
参考文献
- ^ カーク・オスマー化学技術百科事典。ワイリー。ISBN 9780471238966。
- ^ 「成層圏オゾン層の保護: 重要な新たな代替政策プログラムに関する通知 20」。連邦官報環境文書。環境保護庁。2006 年 3 月 29 日。2012 年 7 月 29 日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「ECARO-25® Clean Agent Fire Suppression - HFC-125」。Fike。2020年8月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ モントリオール議定書第1.1項。2016年キガリ改正を含む(2019年発効)
- ^ P. Forster; V. Ramaswamy; P. Artaxo; T. Berntsen; R. Betts; DW Fahey; J. Haywood; J. Lean; DC Lowe; G. Myhre; J. Nganga; R. Prinn; G. Raga; M. Schulz; R. Van Dorland (2007)。「第 2 章: 大気の成分と放射強制の変化」。Solomon, S.、Miller, HL、Tignor, M.、Averyt, KB、Marquis, M.、Chen, Z.、Manning, M.、Qin, D. (編)。『気候変動 2007: 物理科学的根拠』。気候変動に関する政府間パネルの第 4 次評価報告書に対する作業部会 I の貢献。ケンブリッジ (イギリス) およびニューヨーク (アメリカ) : ケンブリッジ大学出版局。 2016年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年10月9日閲覧。
- 「ペンタフルオロエタン(CASRN 354-33-6)」。統合リスク情報システム。米国環境保護庁。2012年10月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- 「NAF® S 125」。Safety Hi-Tech。2022年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- 「ECARO-25 消火システム」。Fike。2009 年 1 月 22 日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- 「 DuPont ™ FE-25™で最も大切なものを守る」。DuPont 。2015年4月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- 「FE25 - HFC125消火システム」。Sinerji Yangın ve Güvenlik Sistemleri。 2021年4月29日のオリジナルよりアーカイブ。
外部リンク
- 安全性MSDSデータ


