| 名前 | |
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| 推奨されるIUPAC名
テトラデカフルオロヘキサン | |
| その他の名前
FC-72、
フロリナート FC-72、 フルテック PP1、 パーフルオロ化合物 FC-72 | |
| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| 略語 | PFH |
| チェビ | |
| ケムスパイダー | |
| ECHA 情報カード | 100.005.987 |
| ケッグ | |
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 | |
| C6F14 | |
| モル質量 | 338.041845 |
| 外観 | 透明、無色 |
| 臭い | 無臭 |
| 密度 | 1.680 kg/m 3(液体) |
| 融点 | −90 °C (−130 °F; 183 K) |
| 沸点 | 56 °C (133 °F; 329 K) |
| 蒸気圧 | 30.9kPa(25℃) |
| 熱伝導率 | 0.057 W/(m·K) |
| 粘度 | 0.64 cp |
| 危険 | |
| NFPA 704 (ファイアダイヤモンド) | |
| 致死量または濃度(LD、LC): | |
LD 50 (平均投与量)
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> 5 g/kg(ラット、経口) |
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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パーフルオロヘキサン(C 6 F 14)またはテトラデカフルオロヘキサンはフルオロカーボンです。ヘキサンの誘導体で、すべての水素 原子がフッ素原子に置き換えられています。沸点が56℃、凝固点が-90℃と低いため、低温用途の電子冷却液/絶縁体であるフロリナートの配合の1つに使用されています。無色無臭です。一般的な炭化水素とは異なり、らせん状の炭素骨格構造を特徴としています。[1]医療用画像診断では造影剤として使用されます。
酸素溶解度
パーフルオロヘキサンは生物学的に不活性で化学的に安定しているため、医学の分野で注目を集めています。他のフルオロカーボンと同様に、パーフルオロヘキサンは、空気中の酸素を含むガスを通常の有機溶媒よりも高い濃度に溶解します。この効果は、パーフルオロヘキサン分子間の弱い分子間力に起因し、ガス分子が液体に分割される「スペース」ができます。動物は、酸素化されたパーフルオロヘキサンの浴槽に沈められても溺れることはありません。溶媒には呼吸を継続するのに十分な酸素が含まれているためです。この効果により、パーフルオロヘキサンは火傷患者の治療に実験的に使用されています。患者の肺をパーフルオロヘキサンの蒸気、または極端な場合には液体のパーフルオロヘキサンで満たすことができるため、肺の内部が火傷した場合 (たとえば熱い煙を吸入した場合) に時々起こる肺水腫で通常見られる問題なしに呼吸を継続できます。[2] [3] 1990年代から2000年代初頭にかけて、部分液体換気(PLV)に関する研究が特に活発に行われましたが、臨床試験ではパーフルオロヘキサンやその他のパーフルオロカーボンによる患者の転帰の有意な改善は見られませんでした。[4]
代替案
パーフルオロヘキサンは、地球温暖化係数(GWP)が9,300と非常に高いため、GWPの低い代替品を見つける必要があります。Novec 649は、同様の熱物理的特性と地球温暖化係数1を持つことから、多くの用途で代替品として適していると考えられていました。 [5]
参照
参考文献
- ^ John A. Gladysz および Markus Jurisch「フッ素化合物の構造的、物理的、化学的性質」、István T. Horváth (編) Topics in Current Chemistry 2011「フッ素化学」doi :10.1007/128_2011_282
- ^ 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 (2006 年 2 月)。「オレイン酸誘発性肺障害における気化ペルフルオロヘキサンと部分液体換気の比較効果」。麻酔学。104 ( 2 ) : 278–89。doi : 10.1097 / 00000542-200602000-00013。PMID 16436847。S2CID 30310674。
- ^ Bleyl, JU; Ragaller, M; Tscho, U; Regner, M; Hubler, M; Kanzow, M; Vincent, O; Albrecht, M (2002 年 6 月)。「健康な動物とオレイン酸で傷害を受けた動物にパーフルオロカーボン蒸気を投与した際の肺機能と酸素化の変化」。Critical Care Medicine。30 ( 6 ): 1340–7。doi : 10.1097/00003246-200206000-00034。PMID 12072692。S2CID 20292926 。
- ^ Kacmarek, Robert M.; Wiedemann, Herbert P.; Lavin, Philip T.; Wedel, Mark K.; Tütüncü, Ahmet S.; Slutsky, Arthur S. (2006-04-15). 「急性呼吸窮迫症候群の成人患者に対する部分液体換気」. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine . 173 (8): 882–889. doi :10.1164/rccm.200508-1196OC. ISSN 1073-449X. PMID 16254269.
- ^ 「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。

