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Chloropentafluoroéthane
Cliquez et faites tourner la molécule 3D
Chloropentafluoroéthane
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C2ClF5
Chloropentafluoroéthane

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
    154,466
    g/mol
  • Teneur dans l'air sec
    /

Point critique

  • Température
    80
    °C
    176 °F 353,15 K
  • Pression
    31,57
    bar
    3,157E6 pa 457,884 lbf/in2 31,1572 Atm 3157 Kpa 2,368E4 mmHg
  • Masse volumique
    612,96
    kg/m³
    38,2658 lb/ft³

Point triple

  • Température
    - 99,4
    °C
    - 146,92 °F 173,75 K
  • Pression
    2,189E-2
    bar
    2189 pa 3,1749E-1 lbf/in2 2,1604E-2 Atm 2,189 Kpa 16,4189 mmHg
Pression 1,013 bar
  • Point de fusion
    - 99,44
    °C
    - 146,992 °F 173,71 K
  • Chaleur latente de fusion (au point de fusion)
    12,158
    kJ/kg
    5,2305 Btu/lb 2,9058 kcal/kg
  • Masse volumique de la phase solide
    /
Pression 1,013 bar
  • Masse volumique de la phase liquide (au point d'ébullition)
    1546,641
    kg/m³
    96,5534 lb/ft³
  • Point d'ébullition
    - 39,22
    °C
    - 38,596 °F 233,93 K
  • Chaleur latente de vaporisation (au point d'ébullition)
    125,36
    kJ/kg
    53,9313 Btu/lb 29,9618 kcal/kg
Pression1,013barTempérature
  • Facteur de compressibilité Z
    9,7524E-1
    9,7927E-1
    9,8147E-1
  • Rapport γ=Cp/Cv
    1,0958
    1,0911
    1,0883
  • Viscosité dynamique
    1,1489E-4
    Po
    11,489 µPa.s 1,1489E-5 PA.S 7,7203E-6 lb/ft/s
    1,211E-4
    Po
    12,11 µPa.s 1,211E-5 PA.S 8,1376E-6 lb/ft/s
    1,2515E-4
    Po
    12,515 µPa.s 1,2515E-5 PA.S 8,4097E-6 lb/ft/s
  • Densité de la phase gaz au point d'ébullition
    8,404
    kg/m³
    5,2464E-1 lb/ft³
    8,404
    kg/m³
    5,2464E-1 lb/ft³
    8,404
    kg/m³
    5,2464E-1 lb/ft³
  • Densité de la phase gaz
    7,0666
    kg/m³
    4,4115E-1 lb/ft³
    6,6711
    kg/m³
    4,1646E-1 lb/ft³
    6,4329
    kg/m³
    4,0159E-1 lb/ft³
  • Chaleur spécifique à pression constante Cp
    6,8878E-1
    kJ/(kg.K)
    1,6462E-1 BTU/lb∙°F 688,78 J/kg∙K 1,6462E-1 kcal/kg∙K
    7,0759E-1
    kJ/(kg.K)
    1,6912E-1 BTU/lb∙°F 707,59 J/kg∙K 1,6912E-1 kcal/kg∙K
    7,2027E-1
    kJ/(kg.K)
    1,7215E-1 BTU/lb∙°F 720,27 J/kg∙K 1,7215E-1 kcal/kg∙K
  • Chaleur spécifique à volume constant Cv
    6,2856E-1
    kJ/(kg.K)
    1,5023E-1 BTU/lb∙°F 628,56 J/kg∙K 1,5023E-1 kcal/kg∙K
    6,4853E-1
    kJ/(kg.K)
    1,55E-1 BTU/lb∙°F 648,53 J/kg∙K 1,55E-1 kcal/kg∙K
    6,6181E-1
    kJ/(kg.K)
    1,5818E-1 BTU/lb∙°F 661,81 J/kg∙K 1,5818E-1 kcal/kg∙K
  • Equivalent gaz/liquide (au point d'ébullition)
    218,94
    mol/mol
    231,91
    mol/mol
    240,5
    mol/mol
  • Solubilité dans l'eau
    /
    /
    /
  • Densité
    5,4
    5,4
    5,4
  • Volume spécifique
    1,415E-1
    m³/kg
    2,2666 ft³/lb
    1,499E-1
    m³/kg
    2,4012 ft³/lb
    1,555E-1
    m³/kg
    2,4909 ft³/lb
  • Conductivité thermique
    10,739
    mW/m∙K
    6,209E-3 Btu/ft/h/°F 9,2401E-2 cal/hour∙cm∙°C 2,5667E-5 cal/s∙cm∙°C 1,0739E-2 W/(m∙K)
    11,658
    mW/m∙K
    6,7404E-3 Btu/ft/h/°F 1,0031E-1 cal/hour∙cm∙°C 2,7863E-5 cal/s∙cm∙°C 1,1658E-2 W/(m∙K)
    12,284
    mW/m∙K
    7,1023E-3 Btu/ft/h/°F 1,0569E-1 cal/hour∙cm∙°C 2,9359E-5 cal/s∙cm∙°C 1,2284E-2 W/(m∙K)
  • Pression de vapeur saturante
    4,428
    bar
    4,428E5 pa 64,2227 lbf/in2 4,3701 Atm 442,8 Kpa 3321,2823 mmHg
    6,923
    bar
    6,923E5 pa 100,4096 lbf/in2 6,8325 Atm 692,3 Kpa 5192,6914 mmHg
    9,081
    bar
    9,081E5 pa 131,7087 lbf/in2 8,9623 Atm 908,1 Kpa 6811,329 mmHg
C2ClF5
Chloropentafluoroéthane

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)
C2ClF5
Chloropentafluoroéthane

Applications

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

C2ClF5
Chloropentafluoroéthane

Sécurité & Compatibilité

Informations nécessaires à l'utilisation de la molécule

  • Risques majeurs
  • Compatibilité matériaux
  • GHS04
    Gaz sous pression

Odeur

Légèrement éthérée

Métaux

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

Plastiques

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

Elastomères

  • Buthyl (isobutène- isoprène) rubber
    Satisfaisant
  • Nitrile rubber NBR
    Satisfaisant
  • Chloroprène
    Satisfaisant
  • Silicone
    Non recommandé
    gonflement important
  • Perfluoroélastomères
    Pas de données
  • Fluoroélastomères
    Satisfaisant
  • Néoprène
    Satisfaisant
  • Polyuréthane
    Satisfaisant
  • Ethylène-Propylène
    Satisfaisant

Lubrifiants

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

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.

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Chloropentafluoroéthane

En savoir plus

Informations générales

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.