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2-cis-Butène
Cliquez et faites tourner la molécule 3D
2-cis-Butène
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C4H8
2-cis-Butène

Propriétés Physiques

En phase solide (gris), liquide (bleu) et vapeur (blanc) et le long des courbes d'équilibre

  • Propriétés générales
  • Phase solide
  • Phase Liquide
  • Phase Gazeuse
(P)
log(P)
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  • Masse molaire
    56,106
    g/mol
  • Teneur dans l'air sec
    /

Point critique

  • Température
    162,35
    °C
    324,23 °F 435,5 K
  • Pression
    42,1
    bar
    4,21E6 pa 610,6086 lbf/in2 41,5495 Atm 4210 Kpa 3,1578E4 mmHg
  • Masse volumique
    239,77
    kg/m³
    14,9683 lb/ft³

Point triple

  • Température
    - 138,85
    °C
    - 217,93 °F 134,3 K
  • Pression
    2,72E-6
    bar
    2,72E-1 pa 3,945E-5 lbf/in2 2,6844E-6 Atm 2,72E-4 Kpa 2,0402E-3 mmHg
Pression 1,013 bar
  • Point de fusion
    - 138,89
    °C
    - 218,002 °F 134,26 K
  • Chaleur latente de fusion (au point de fusion)
    130,278
    kJ/kg
    56,047 Btu/lb 31,1372 kcal/kg
  • Masse volumique de la phase solide
    /
Pression 1,013 bar
  • Masse volumique de la phase liquide (au point d'ébullition)
    640,07
    kg/m³
    39,9582 lb/ft³
  • Point d'ébullition
    3,72
    °C
    38,696 °F 276,87 K
  • Chaleur latente de vaporisation (au point d'ébullition)
    414,2
    kJ/kg
    178,1935 Btu/lb 98,9962 kcal/kg
Pression1,013barTempérature
  • Facteur de compressibilité Z
    /
    9,6503E-1
    9,6925E-1
  • Rapport γ=Cp/Cv
    /
    1,1388
    1,1319
  • Viscosité dynamique
    /
    7,7104E-5
    Po
    7,7104 µPa.s 7,7104E-6 PA.S 5,1812E-6 lb/ft/s
    7,9961E-5
    Po
    7,9961 µPa.s 7,9961E-6 PA.S 5,3731E-6 lb/ft/s
  • Densité de la phase gaz au point d'ébullition
    2,574
    kg/m³
    1,6069E-1 lb/ft³
    2,574
    kg/m³
    1,6069E-1 lb/ft³
    2,574
    kg/m³
    1,6069E-1 lb/ft³
  • Densité de la phase gaz
    /
    2,4583
    kg/m³
    1,5347E-1 lb/ft³
    2,3655
    kg/m³
    1,4767E-1 lb/ft³
  • Chaleur spécifique à pression constante Cp
    /
    1,4652
    kJ/(kg.K)
    3,5019E-1 BTU/lb∙°F 1465,2 J/kg∙K 3,5019E-1 kcal/kg∙K
    1,4918
    kJ/(kg.K)
    3,5655E-1 BTU/lb∙°F 1491,8 J/kg∙K 3,5655E-1 kcal/kg∙K
  • Chaleur spécifique à volume constant Cv
    /
    1,2866
    kJ/(kg.K)
    3,0751E-1 BTU/lb∙°F 1286,6 J/kg∙K 3,0751E-1 kcal/kg∙K
    1,3179
    kJ/(kg.K)
    3,1499E-1 BTU/lb∙°F 1317,9 J/kg∙K 3,1499E-1 kcal/kg∙K
  • Equivalent gaz/liquide (au point d'ébullition)
    /
    260,37
    mol/mol
    270,59
    mol/mol
  • Solubilité dans l'eau
    /
    /
    /
  • Densité
    1,93
    1,93
    1,93
  • Volume spécifique
    /
    4,068E-1
    m³/kg
    6,5163 ft³/lb
    4,228E-1
    m³/kg
    6,7726 ft³/lb
  • Conductivité thermique
    /
    14,841
    mW/m∙K
    8,5807E-3 Btu/ft/h/°F 1,277E-1 cal/hour∙cm∙°C 3,5471E-5 cal/s∙cm∙°C 1,4841E-2 W/(m∙K)
    15,775
    mW/m∙K
    9,1207E-3 Btu/ft/h/°F 1,3573E-1 cal/hour∙cm∙°C 3,7703E-5 cal/s∙cm∙°C 1,5775E-2 W/(m∙K)
  • Pression de vapeur saturante
    8,805E-1
    bar
    8,805E4 pa 12,7706 lbf/in2 8,6899E-1 Atm 88,05 Kpa 660,4311 mmHg
    1,5335
    bar
    1,5335E5 pa 22,2415 lbf/in2 1,5134 Atm 153,35 Kpa 1150,2228 mmHg
    2,143
    bar
    2,143E5 pa 31,0816 lbf/in2 2,115 Atm 214,3 Kpa 1607,3866 mmHg
C4H8
2-cis-Butène

Volumes Gaz / Liquide

Calculez le volume ou la masse d'une quantité de gaz ou de liquide

Phase Liquide

Au point d'ébullition à 1,013 bar

m3(Volume)
kg(Masse)

Phase Gazeuse

à 1,013 bar et au point d'ébullition

m3(Volume)
kg(Masse)
C4H8
2-cis-Butène

Applications

Des exemples d'utilisations de la molécule dans l'industrie et la santé

Chimie

Le 2-cis-Butène est utilisé dans la fabrication du caoutchouc butyle. Il est également utilisé comme matière première pour la production de propylène et de mélanges d'octènes.

Chimie
C4H8
2-cis-Butène

Sécurité & Compatibilité

Informations nécessaires à l'utilisation de la molécule

  • Risques majeurs
  • Compatibilité matériaux
  • GHS02
    Inflammable

Température d'auto-inflammation dans l'air à Patm et limites d'explosivité dans l'air à Patm et 20°C (sauf si température indiquée)

  • Europe (selon EN1839 pour les limites et EN 14522 pour les températures d'auto-inflammation)

    • Température d'auto-inflammation
      325
      °C
      617 °F 598,15 K
    • Point éclair
      /
    • Limite inférieure d'explosivité
      /
    • Limite supérieure d'explosivité
      /
  • US (selon NFPA pour les limites et ASTM E659 pour les températures d'auto-inflammation)

    • Température d'auto-inflammation
      325
      °C
      617 °F 598,15 K
    • Point éclair
      /
    • Limite inférieure d'explosivité
      /
    • Limite supérieure d'explosivité
      /

Odeur

Légèrement aromatique

Métaux

  • Aluminium
    Satisfaisant
  • Laiton
    Satisfaisant
  • Alliage de Nickel
    Satisfaisant
  • Cuivre
    Satisfaisant
  • Aciers ferritiques
    Satisfaisant
  • Aciers inoxydables
    Satisfaisant
  • Zinc
    Satisfaisant
  • Titane
    Pas de données

Plastiques

  • Polytétrafluoroéthylène
    Satisfaisant
  • Polychlorotrifluoroéthylène
    Satisfaisant
  • Polyvinylidène fluoride
    Satisfaisant
  • Polyvinyl chloride
    Satisfaisant
  • Ethylène tétrafluoroéthylène
    Satisfaisant
  • Polycarbonate
    Non recommandé
  • Polyamide
    Satisfaisant
  • Polypropylène
    Satisfaisant

Elastomères

  • Buthyl (isobutène- isoprène) rubber
    Non recommandé
    gonflement important et modification des propriétés mécaniques du matériau
  • Nitrile rubber NBR
    Satisfaisant
  • Chloroprène
    Non recommandé
    gonflement important
  • Silicone
    Non recommandé
    gonflement important et modification des propriétés mécaniques du matériau
  • Perfluoroélastomères
    Satisfaisant
  • Fluoroélastomères
    Satisfaisant
  • Néoprène
    Satisfaisant
  • Polyuréthane
    Non recommandé
    gonflement important et modification des propriétés mécaniques du matériau
  • Ethylène-Propylène
    Non recommandé
    gonflement important et modification des propriétés mécaniques du matériau

Lubrifiants

  • Huile de lubrification à base d'hydrocarbures
    Non recommandé
    perte de masse importante
  • Huile de lubrification à base de fluorocarbures
    Satisfaisant

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.

C4H8
2-cis-Butène

En savoir plus

Informations générales

En savoir plus

2-cis-Butène est un hydrocarbure alcénique formé de quatre atomes de carbone. C'est un gaz pétrochimique, produit par craquage catalyctique de pétrole brut ou par dimérisation d'éthylène. Il est principalement utilisé dans la production de pétrole et de butadiène. Il est également utilisé pour produire le solvent butanone.