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Chlorotrifluorométhane
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Chlorotrifluorométhane
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CClF3
Chlorotrifluorométhane

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
    104,459
    g/mol
  • Teneur dans l'air sec
    /

Point critique

  • Température
    28,85
    °C
    83,93 °F 302 K
  • Pression
    38,7
    bar
    3,87E6 pa 561,2958 lbf/in2 38,1939 Atm 3870 Kpa 2,9027E4 mmHg
  • Masse volumique
    579,44
    kg/m³
    36,1732 lb/ft³

Point triple

  • Température
    - 181,15
    °C
    - 294,07 °F 92 K
  • Pression
    3,725E-6
    bar
    3,725E-1 pa 5,4027E-5 lbf/in2 3,6763E-6 Atm 3,725E-4 Kpa 2,794E-3 mmHg
Pression 1,013 bar
  • Point de fusion
    - 181
    °C
    - 293,8 °F 92,15 K
  • Chaleur latente de fusion (au point de fusion)
    30,347
    kJ/kg
    13,0556 Btu/lb 7,2531 kcal/kg
  • Masse volumique de la phase solide
    /
Pression 1,013 bar
  • Masse volumique de la phase liquide (au point d'ébullition)
    1521,437
    kg/m³
    94,98 lb/ft³
  • Point d'ébullition
    - 81,48
    °C
    - 114,664 °F 191,67 K
  • Chaleur latente de vaporisation (au point d'ébullition)
    149,354
    kJ/kg
    64,2538 Btu/lb 35,6965 kcal/kg
Pression1,013barTempérature
  • Facteur de compressibilité Z
    9,8804E-1
    9,8993E-1
    9,9097E-1
  • Rapport γ=Cp/Cv
    1,1581
    1,1518
    1,148
  • Viscosité dynamique
    1,3215E-4
    Po
    13,215 µPa.s 1,3215E-5 PA.S 8,8801E-6 lb/ft/s
    1,3908E-4
    Po
    13,908 µPa.s 1,3908E-5 PA.S 9,3458E-6 lb/ft/s
    1,4362E-4
    Po
    14,362 µPa.s 1,4362E-5 PA.S 9,6508E-6 lb/ft/s
  • Densité de la phase gaz au point d'ébullition
    6,929
    kg/m³
    4,3256E-1 lb/ft³
    6,929
    kg/m³
    4,3256E-1 lb/ft³
    6,929
    kg/m³
    4,3256E-1 lb/ft³
  • Densité de la phase gaz
    4,7157
    kg/m³
    2,9439E-1 lb/ft³
    4,4617
    kg/m³
    2,7853E-1 lb/ft³
    4,3075
    kg/m³
    2,6891E-1 lb/ft³
  • Chaleur spécifique à pression constante Cp
    6,1457E-1
    kJ/(kg.K)
    1,4689E-1 BTU/lb∙°F 614,57 J/kg∙K 1,4689E-1 kcal/kg∙K
    6,3106E-1
    kJ/(kg.K)
    1,5083E-1 BTU/lb∙°F 631,06 J/kg∙K 1,5083E-1 kcal/kg∙K
    6,4189E-1
    kJ/(kg.K)
    1,5342E-1 BTU/lb∙°F 641,89 J/kg∙K 1,5342E-1 kcal/kg∙K
  • Chaleur spécifique à volume constant Cv
    5,3066E-1
    kJ/(kg.K)
    1,2683E-1 BTU/lb∙°F 530,66 J/kg∙K 1,2683E-1 kcal/kg∙K
    5,479E-1
    kJ/(kg.K)
    1,3095E-1 BTU/lb∙°F 547,9 J/kg∙K 1,3095E-1 kcal/kg∙K
    5,5912E-1
    kJ/(kg.K)
    1,3363E-1 BTU/lb∙°F 559,12 J/kg∙K 1,3363E-1 kcal/kg∙K
  • Equivalent gaz/liquide (au point d'ébullition)
    322,63
    mol/mol
    341
    mol/mol
    353,21
    mol/mol
  • Solubilité dans l'eau
    /
    /
    /
  • Densité
    3,64
    3,64
    3,64
  • Volume spécifique
    2,12E-1
    m³/kg
    3,3959 ft³/lb
    2,241E-1
    m³/kg
    3,5897 ft³/lb
    2,322E-1
    m³/kg
    3,7195 ft³/lb
  • Conductivité thermique
    10,724
    mW/m∙K
    6,2003E-3 Btu/ft/h/°F 9,2272E-2 cal/hour∙cm∙°C 2,5631E-5 cal/s∙cm∙°C 1,0724E-2 W/(m∙K)
    11,661
    mW/m∙K
    6,7421E-3 Btu/ft/h/°F 1,0033E-1 cal/hour∙cm∙°C 2,787E-5 cal/s∙cm∙°C 1,1661E-2 W/(m∙K)
    12,295
    mW/m∙K
    7,1087E-3 Btu/ft/h/°F 1,0579E-1 cal/hour∙cm∙°C 2,9386E-5 cal/s∙cm∙°C 1,2295E-2 W/(m∙K)
  • Pression de vapeur saturante
    19,73
    bar
    1,973E6 pa 286,1593 lbf/in2 19,472 Atm 1973 Kpa 1,4799E4 mmHg
    28,378
    bar
    2,8378E6 pa 411,5879 lbf/in2 28,0069 Atm 2837,8 Kpa 2,1285E4 mmHg
    35,539
    bar
    3,5539E6 pa 515,4494 lbf/in2 35,0743 Atm 3553,9 Kpa 2,6657E4 mmHg
CClF3
Chlorotrifluorométhane

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)
CClF3
Chlorotrifluorométhane

Applications

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

CClF3
Chlorotrifluorométhane

Sécurité & Compatibilité

Informations nécessaires à l'utilisation de la molécule

  • Risques majeurs
  • Compatibilité matériaux
  • GHS04
    Gaz sous pression
  • GHS09
    Dangereux pour l'environnement aquatique

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
    Acceptable
    gonflement important
  • Silicone
    Non recommandé
    gonflement important
  • Perfluoroélastomères
    Pas de données
  • Fluoroélastomères
    Satisfaisant
  • Néoprène
    Satisfaisant
  • Polyuréthane
    Non recommandé
    gonflement important
  • 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.

CClF3
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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.