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| 名前 | |||
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| 推奨されるIUPAC名
2,2,3-トリメチルブタン[1] | |||
| 識別子 | |||
3Dモデル(JSmol)
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| 1730756 | |||
| ケムスパイダー | |||
| ECHA 情報カード | 100.006.680 | ||
| EC番号 |
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パブケム CID
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| ユニ | |||
| 国連番号 | 1206 | ||
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |||
| C7H16 | |||
| モル質量 | 100.205 グラムモル−1 | ||
| 外観 | 無色の液体 | ||
| 臭い | 無臭 | ||
| 密度 | 0.693 g mL −1 | ||
| 融点 | −26 ~ −24 °C; −15 ~ −11 °F; 247 ~ 249 K | ||
| 沸点 | 80.8 ~ 81.2 °C; 177.3 ~ 178.1 °F; 353.9 ~ 354.3 K | ||
| 蒸気圧 | 23.2286 kPa(37.7℃) | ||
ヘンリーの法則
定数 ( k H ) |
4.1ナノモルPa −1 kg −1 | ||
磁化率(χ)
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-88.36·10 −6 cm 3 /モル | ||
屈折率( n D )
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1.389 | ||
| 熱化学 | |||
熱容量 ( C )
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213.51 JK −1モル−1 | ||
標準モル
エントロピー ( S ⦵ 298 ) |
292.25 JK −1モル−1 | ||
標準生成エンタルピー (Δ f H ⦵ 298 ) |
−238.0 ~ −235.8 kJ mol −1 | ||
標準燃焼エンタルピー (Δ c H ⦵ 298) |
−4.80449 – −4.80349 MJ モル−1 | ||
| 危険 | |||
| GHSラベル: | |||
| 危険 | |||
| H225、H302、H305、H315、H336、H400 | |||
| P210、P261、P273、P301+P310、P331 | |||
| NFPA 704 (ファイアダイヤモンド) | |||
| 引火点 | −7 °C (19 °F; 266 K) | ||
| 450 °C (842 °F; 723 K) | |||
| 爆発限界 | 1~7% | ||
| 関連化合物 | |||
関連アルカン
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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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トリプタン、または2,2,3-トリメチルブタンは、分子式C 7 H 16または (H 3 C-) 3 C-C(-CH 3 ) 2 H の有機 化合物です。したがって、これはアルカンであり、具体的にはヘプタン異性体の中で最もコンパクトで分岐が多く、ブタン(C 4 ) 骨格を持つ唯一のものです。
トリプタンはオクタン価が高い(112.8RON、101.3MON [2] )ため、1943年以来アルキル化装置で生産されており[3] 、ガソリンのノック防止添加剤として使用されています。
参照
参考文献
- ^ 「トリプタン - 化合物概要」。PubChem Compound。米国:国立バイオテクノロジー情報センター。2005年3月26日。識別および関連記録。2012年3月11日閲覧。
- ^ Nash, Connor P.; Dupuis, Daniel P.; Kumar, Anurag; Farberow, Carrie A.; To, Anh T.; Yang, Ce; Wegener, Evan C.; Miller, Jeffrey T.; Unocic, Kinga A.; Christensen, Earl; Hensley, Jesse E.; Schaidle, Joshua A.; Habas, Susan E.; Ruddy, Daniel A. (2022-02-01). 「エンジン効率向上のために高オクタン価ガソリン燃料特性を制御する触媒設計」. Applied Catalysis B: Environmental . 301 : 120801. doi :10.1016/j.apcatb.2021.120801. ISSN 0926-3373.
- ^ stason.org、Stas Bekman: stas (at). 「10.1 トリプタンの神話」。stason.org 。2024年11月16日閲覧。



