1,2-Dichloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthane
- C2Cl2F4
- Numéro CAS 76-14-2
- UN1958 (gaz)
Cliquez et faites tourner la molécule 3D
Volumes Gaz / Liquide
Calculer le volume ou la masse d'une quantité de gaz ou de liquide
Phase Liquide
Au point d'ébullition à 1,013 bar
Phase Gazeuse
Dans les conditions standard (1,013 bar, 15°C)
Propriétés physiques
Diagramme de phase moléculaire montrant les phases de transition entre le solide, le liquide et le gaz en fonction de la température et de la pression
-
- Masse molaire 170.921 g/mol
- Teneur dans l'air sec /
-
Point critique
- Température 145.68 °C
- Pression 32,57 bar
- Masse volumique 579.97 kg/m³
-
Point triple
- Température -92.52 °C
- Pression 2,363E-3 bar
Pression 1.013 bar
Chaleur latente de fusion (au point de fusion) | 8,834 kJ/kg |
Point de fusion | - 92,53 °C |
Pression 1.013 bar
Point d'ébullition | 3,59 °C |
Chaleur latente de vaporisation (au point d'ébullition) | 135,939 kJ/kg |
Masse volumique du liquide (au point d'ébullition) | 1518,093 kg/m3 |
Masse volumique (au point d'ébullition) | 7,83 kg/m3 |
Densité | 6,1 |
Pression de vapeur saturante | 8,807E-1 bar |
Facteur de compressibilité Z | 9,6594E-1 |
Rapport γ=Cp/Cv | 1,0885 |
Masse volumique | 7,4836 kg/m3 |
Equivalent gaz/(liquide au point d'ébullition) | 202,91 vol/vol |
Chaleur spécifique à pression constante Cp | 6,8956E-1 kJ/(kg.K) |
Chaleur spécifique à volume constant Cv | 6,3349E-1 kJ/(kg.K) |
Densité | 6,1 |
Volume spécifique | 1,336E-1 m3/kg |
Conductivité thermique | 9,702 mW/(m.K) |
Pression de vapeur saturante | 1,536 bar |
Viscosité | 1,0412E-4 Po |
Facteur de compressibilité Z | 9,6944E-1 |
Rapport γ=Cp/Cv | 1,0856 |
Masse volumique | 7,2065 kg/m3 |
Equivalent gaz/(liquide au point d'ébullition) | 210,71 vol/vol |
Chaleur spécifique à pression constante Cp | 6,9977E-1 kJ/(kg.K) |
Chaleur spécifique à volume constant Cv | 6,4457E-1 kJ/(kg.K) |
Densité | 6,1 |
Volume spécifique | 1,388E-1 m3/kg |
Conductivité thermique | 10,21 mW/(m.K) |
Pression de vapeur saturante | 2,147 bar |
Viscosité | 1,0806E-4 Po |
Candidatures
Des exemples d'utilisations de la molécule dans l'industrie et la santé
Sécurité & Compatibilité
GHS09
Dangereux pour l'environnement aquatique
Seuil de toxicité
PEL USA OSHA (vol) | 1000 ppm |
VLEP 8h France (à Patm et 293.15 K) | 7000 mg/m3 ou 1000 ppm |
Odeur
Légèrement éthérée
Métaux
Aluminium | Satisfaisant |
Laiton | Satisfaisant |
Alliage de Nickel | Pas de données |
Cuivre | Pas de données |
Aciers ferritiques | Satisfaisant |
Aciers inoxydables | Satisfaisant |
Zinc | Pas de données |
Titane | Pas de données |
Plastiques
Polytétrafluoroéthylène | Satisfaisant |
Polychlorotrifluoroéthylène |
Gonflement important
Acceptable
|
Polyfluorure de vinylidène | Satisfaisant |
Polychlorure de vinyle |
Gonflement important
Non recommandé
|
Ethylène tétrafluoroéthylène | Pas de données |
Polycarbonate | Pas de données |
Polyamide | Satisfaisant |
Polypropylène |
Gonflement important
Non recommandé
|
Elastomères
Caoutchouc (isobutène- isoprène) butyl |
Gonflement important
Acceptable
|
Caoutchouc nitrile butadiène | Satisfaisant |
Chloroprène | Satisfaisant |
Chlorofluorocarbones | Pas de données |
Silicone |
Gonflement important
Non recommandé
|
Perfluoroélastomères |
Gonflement important
Acceptable
|
Fluoroélastomères |
Gonflement important
Acceptable
|
Néoprène | Pas de données |
Polyuréthane | Satisfaisant |
Ethylène-Propylène | Satisfaisant |
Lubrifiants
Huile de lubrification à base d'hydrocarbures |
Perte de masse importante
Non recommandé
|
Huile de lubrification à base de fluorocarbures |
Perte de masse importante
Non recommandé
|
Compatibilité avec les matériaux
Air Liquide a rassemblé ces informations sur les compatibilités des molécules avec les matériaux pour vous assister dans l’évaluation des produits à utiliser pour leur mise en œuvre. Ces données ont été obtenues à partir de sources qu’Air Liquide considère comme fiables (Normes internationales: Compatibilité des matériaux des bouteilles et des robinets avec les contenus gazeux; ISO 11114-1 (March 2012), Part 2 - Non-metallic materials: ISO 11114-2 (April 2013). Toutefois les informations données ici doivent être utilisées avec beaucoup de précaution car elles ne couvrent pas toutes les conditions de concentration, de température, d’humidité, d’impuretés et de présence d’air. Cette table peut être par exemple utilisée pour présélectionner des matériaux pour des utilisations à haute pression et à température ambiante. Cependant, des études et des tests plus poussés doivent être réalisés dans les conditions précises d’utilisation. Prenez contact avec une équipe Air Liquide dans votre région si vous avez besoin d'une prestation d'expertise.
En savoir plus
En savoir plus
En raison de leur impact appauvrissant sur la couche d'ozone, la production des réfrigérants continue de baisser, conformément aux dispositions du protocole de Montréal. Leur utilisation est réglementée et ils sont progressivement remplacés.