|
| |||
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 推奨されるIUPAC名
1,1,1,2,2,4,5,5,5-ノナフルオロ-4-(トリフルオロメチル)ペンタン-3-オン | |||
| その他の名前 | |||
| 識別子 | |||
3Dモデル(JSmol)
|
| ||
| 略語 | FK | ||
| ケムスパイダー | |||
| ECHA 情報カード | 100.103.448 | ||
パブケム CID
|
| ||
CompTox ダッシュボード ( EPA )
|
| ||
| |||
| プロパティ | |||
| C6F12Oの | |||
| モル質量 | 316.046 グラムモル−1 | ||
| 外観 | 透明、無色 | ||
| 臭い | ほぼ無臭 | ||
| 密度 | 1,610 kg/ m3 | ||
| 融点 | −108 °C (−162 °F; 165 K) | ||
| 沸点 | 49 °C (120 °F; 322 K) | ||
| 蒸気圧 | 40.4 kPa @ 25 °C | ||
| 熱伝導率 | 0.059W/mK | ||
| 粘度 | 0.64 cp | ||
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
| |||
パーフルオロ(2-メチル-3-ペンタノン)は、構造式CF 3 CF 2 C(=O)CF(CF 3 ) 2のフッ素化 ケトンで、エチルイソプロピルケトンの完全フッ素化類似体です。電子機器の冷却液や防火液として使用され、3M社からNovec 1230、Novec 649、FK-5-1-12などのブランド名で販売されています。「無水水」または「ドライウォーター」としても知られています。
アプリケーション
3Mは、 Novec 1230とNovec 649という異なるブランド名でパーフルオロ(2-メチル-3-ペンタノン)を製造しています。これら2つの製品は純度グレードが異なり(それぞれ>99%と>99.9%)、異なる産業用途を対象としています [1] 。
Novec 1230 および FK-5-1-12
Novec 1230は、水による消火(スプリンクラーなど)が実用的でない場合や、博物館、サーバールーム、銀行、クリーンルーム、病院など、高価な機器や財産に損害を与える可能性がある場合に、ガス消火剤として使用されます。火災が発生する前に熱を急速に除去して消火する機能があり、また、その密度により空気を押しのけて火から酸素を奪うことができます。Novec 1230は、全体的/部分的/局所的な浸水システムと方向性スプレータイプの両方の用途に使用できます。また、特殊な用途の携帯用消火器にも使用されています。消火剤としてのNovec 1230の特許は、2020年7月19日に終了しました。[2]特許の失効以降、複数の企業が化学名FK-5-1-12で同等の製品を市場に投入しています。
最近では、マイクロカプセル化された形で消火複合材料の製造に積極的に使用されています[3] [4] 。 [5] サムスンSDIは、太陽電池パネルや電気自動車用のリチウムイオン電池をベースにしたモジュール式大容量ストレージシステム(ESS)の初期段階の消火にこの製品を使用しています。2019年8月、サムスンSDIはマイクロカプセル化されたNovec 1230をベースにした消火複合材料に1億6,900万ドルを投資することを正式に発表しました[6]。同社はその後、この製品のUL9540Aテストに合格したと報告しました。
ノベック649
Novec 649 は低温熱伝達流体です。IntelとSGIによって概念実証データセンター冷却システムで完全浸漬流体として使用されています。[7]沸点が 49 °C (120.2 °F) と比較的低いため、2 相浸漬冷却システムの熱伝達流体として使用されます。これらのシステムでは、浸漬技術から発生する余分な熱を除去するために蒸発冷却が利用されます。その後、熱は、通常冷水を流す凝縮ループを使用して、蒸気状の Novec 649 から除去されます。Novec 649 は、大型ハドロン衝突型加速器の高輝度アップグレードの一環として、単相構成でシリコン光電子増倍管 (SiPM) センサーを -40 °C (-40 °F) まで冷却するためにも使用されることが検討されています。[ 8]
冷却に使用される従来のパーフルオロカーボン(PFC)ベースの化合物、例えばフロリナートは、地球温暖化係数(GWP)が高く、通常CO2の5,000~10,000倍です。[1] Novec 649は、フロリナートFC-72(パーフルオロヘキサン、C6F14)と同様の熱物理的特性を持ちながら、地球温暖化係数が1と非常に低いため、優れた代替品として選ばれました。 [1] [9]
環境安全
Novec 649/1230はオゾン層を破壊せず(ODP 0)、地球温暖化係数は1(100年以上)で、二酸化炭素と同等です。[10]化学物質の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)では、この化学物質をH412(長期的影響により水生生物に有害)に分類しています。[11] 日光による光分解、加水分解、水和は、 Novec 649/1230の環境中での重要な吸収源となる可能性があります。[12]大気中での寿命は非常に短く、約4〜15日と推定されています。[13]
Novec 649/1230はPFAS物質に分類されています。2022年12月、3MはNovec 649/1230を含むすべてのPFAS製品の生産を2025年までに中止すると発表しました。[14] Novec 649/1230は日光による光分解により トリフルオロ酢酸(TFA)に分解されます。
参照
参考文献
- ^ abc 「液体冷却システムにおけるC6F14の代替としての3M Novec 649」(PDF)。CERN 。 2021年4月8日閲覧。
- ^ 「消火組成物におけるフッ素化ケトンの使用」。Google Patents。3M Innovative Properties Co. 2021年4月8日閲覧。
- ^ Alexandra, Sertsova; Sergei, Krasilnikov; Lee, Sang-Sup; Kim, Jong-Sang (2019-10-31). 「エポキシ樹脂がカプセル化された消火剤の特性に与える影響」.火災科学と工学. 33 (5): 19–27. doi : 10.7731/KIFSE.2019.33.5.019 . ISSN 1738-7167.
- ^ “WO2020189900A1”. worldwide.espacenet.com . 2021年8月28日閲覧。
- ^ Пожаротулированного Novec 1230、2021-10-23 にオリジナルからアーカイブ、2021-08-28 に取得
- ^ Su-hyun, Song (2019-10-24). 「Samsung SDIが耐火ESSを実証」。The Korea Herald 。 2021年8月28日閲覧。
- ^ 「IntelとSGIがサーバー向け完全浸漬冷却をテスト」ITworld。2014年4月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年4月8日閲覧。
- ^ 「LHCb実験のシンチレーティングファイバートラッカーのシリコン光電子増倍管」(PDF)。CERN 。 2021年4月10日閲覧。
- ^ 「CERNの検出器冷却にパーフルオロカーボンの代替として3M Novec流体を使用」(PDF)。CERN 。 2021年4月8日閲覧。
- ^ 「Novec 1230 Fluidの環境特性」(PDF) 3M . 2021年4月8日閲覧。
- ^ 「化合物概要 3-ペンタノン、1,1,1,2,2,4,5,5,5-ノナフルオロ-4-(トリフルオロメチル)-」. PubChem . 2021年4月8日閲覧。
- ^ 「ペルフルオロカルボン酸前駆体の加水分解および大気酸化反応」(PDF)。トロント大学。 2021年4月8日閲覧。
- ^ 「技術概要、Novec 1230流体の環境特性」(PDF)。3M 。 2021年4月8日閲覧。
- ^ 「3M、2025年末までにPFAS製造から撤退」
外部リンク
- 3M Novec 1230 ウェブサイト
- 3M Novec 649 製品ページ
- 技術概要、Novec 1230 流体の環境特性
- Novec 649 流体のデータシート
- Novec 1230 の MSDS
- Novec 1230の特許
- 米国環境保護庁 洪水防止剤の代替品
- 液体冷却システムにおける C6F14 の代替品としての 3M Novec 649


