
Dioxyde de soufre
- SO2
- Numéro CAS 7446-09-5
- UN1079 (gaz)
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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 64.064 g/mol
- Teneur dans l'air sec /
-
Point critique
- Température 157.60 °C
- Pression 78,841 bar
- Masse volumique 525.11 kg/m³
-
Point triple
- Température -75.45 °C
- Pression 1,6744E-2 bar
Pression 1.013 bar
Chaleur latente de fusion (au point de fusion) | 115,525 kJ/kg |
Point de fusion | - 73,15 °C |
Pression 1.013 bar
Point d'ébullition | - 10,02 °C |
Chaleur latente de vaporisation (au point d'ébullition) | 389,06 kJ/kg |
Masse volumique du liquide (au point d'ébullition) | 1461,1 kg/m3 |
Facteur de compressibilité Z | 9,7509E-1 |
Rapport γ=Cp/Cv | 1,2966 |
Masse volumique (au point d'ébullition) | 3,057 kg/m3 |
Masse volumique | 2,9305 kg/m3 |
Equivalent gaz/(liquide au point d'ébullition) | 498,58 vol/vol |
Chaleur spécifique à pression constante Cp | 6,6921E-1 kJ/(kg.K) |
Chaleur spécifique à volume constant Cv | 5,1614E-1 kJ/(kg.K) |
Densité | 2,26 |
Volume spécifique | 3,412E-1 m3/kg |
Conductivité thermique | 8,434 mW/(m.K) |
Pression de vapeur saturante | 1,5637 bar |
Viscosité | 1,1796E-4 Po |
Facteur de compressibilité Z | 9,8025E-1 |
Rapport γ=Cp/Cv | 1,2863 |
Masse volumique | 2,7633 kg/m3 |
Equivalent gaz/(liquide au point d'ébullition) | 528,75 vol/vol |
Chaleur spécifique à pression constante Cp | 6,5898E-1 kJ/(kg.K) |
Chaleur spécifique à volume constant Cv | 5,123E-1 kJ/(kg.K) |
Solubilité dans l'eau | 3,45E-2 mol/mol |
Densité | 2,26 |
Volume spécifique | 3,619E-1 m3/kg |
Conductivité thermique | 9,092 mW/(m.K) |
Pression de vapeur saturante | 2,8104 bar |
Viscosité | 1,2475E-4 Po |
Facteur de compressibilité Z | 9,8285E-1 |
Rapport γ=Cp/Cv | 1,2805 |
Masse volumique | 2,6636 kg/m3 |
Equivalent gaz/(liquide au point d'ébullition) | 548,54 vol/vol |
Chaleur spécifique à pression constante Cp | 6,562E-1 kJ/(kg.K) |
Chaleur spécifique à volume constant Cv | 5,1246E-1 kJ/(kg.K) |
Solubilité dans l'eau | 2,46E-2 mol/mol |
Densité | 2,26 |
Volume spécifique | 3,754E-1 m3/kg |
Conductivité thermique | 9,54 mW/(m.K) |
Pression de vapeur saturante | 4,0015 bar |
Viscosité | 1,2924E-4 Po |
Applications
Des exemples d'utilisations de la molécule dans l'industrie et la santé

Boisson
Le dioxyde de soufre protège le vin des microbes et d'une oxydation excessive pendant la vinification.

Composants électroniques
Le dioxyde de soufre est un additif pour les mélanges gazeux utilisés dans le procédé de gravage.

Alimentaire
Le dioxyde de soufre est un agent de préservation, de fumigation et de blanchiment des céréales.

Laboratoires et Centre de Recherche
Le dioxyde de soufre est utilisé dans les mélanges gazeux d'étalonnage pour le secteur pétrochimique, le contrôle des rejets gazeux, le contrôle des capteurs d’ambiance de travail et l'étalonnage d’analyseurs de gaz en laboratoire.

Autre
Le dioxyde de soufre est un inhibiteur de flottaison pour les minerais sulfurés dans l'industrie minière.

Pâte à papier
Le dioxyde de soufre est utilisé pour le blanchiment de la pâte à papier.
Sécurité & Compatibilité
GHS04
Gaz sous pression
GHS05
Corrosif
GHS06
Toxique ou mortel
Seuil de toxicité
VLI-15min UE (à Patm et 293.15 K) | 2,7 mg/m3 ou 1 ppm |
VLI-8h UE (à Patm et 293.15 K) | 1,3 mg/m3 ou 0,5 ppm |
PEL USA OSHA (vol) | 5 ppm |
VLEP 8h France (à Patm et 293.15 K) | 1,3 mg/m3 ou 0,5 ppm |
VLEP CT France (à Patm et 293.15 K) | 2,7 mg/m3 ou 1 ppm |
Odeur
Acre et irritante
Métaux
Aluminium | Satisfaisant |
Laiton |
Risque de fissuration due à la corrosion sous contrainte dans des conditions humides de longue durée
Acceptable
|
Alliage de Nickel | Satisfaisant |
Cuivre | Pas de données |
Aciers ferritiques |
Le dioxyde de soufre hydrolyse en présence d'eau à l'état libre pour donner un acide sulfureux très corrosif pour l'acier
Acceptable
|
Aciers inoxydables |
Le dioxyde de soufre hydrolyse en présence d'eau à l'état libre pour donner un acide sulfureux très corrosif pour l'acier
Acceptable
|
Zinc | Pas de données |
Titane | Pas de données |
Plastiques
Polytétrafluoroéthylène | Satisfaisant |
Polychlorotrifluoroéthylène | Satisfaisant |
Polyfluorure de vinylidène | Satisfaisant |
Polychlorure de vinyle |
Perte de masse importante
Non recommandé
|
Ethylène tétrafluoroéthylène | Pas de données |
Polycarbonate | Pas de données |
Polyamide |
Perte de masse importante
Non recommandé
|
Polypropylène | Satisfaisant |
Elastomères
Caoutchouc (isobutène- isoprène) butyl | Satisfaisant |
Caoutchouc nitrile butadiène |
Perte de masse importante
Non recommandé
|
Chloroprène |
Perte de masse importante
Non recommandé
|
Chlorofluorocarbones | Pas de données |
Silicone |
Perte de masse importante
Non recommandé
|
Perfluoroélastomères |
Perte de masse importante
Non recommandé
|
Fluoroélastomères |
Perte de masse importante
Non recommandé
|
Néoprène | Pas de données |
Polyuréthane | Satisfaisant |
Ethylène-Propylène | Satisfaisant |
Lubrifiants
Huile de lubrification à base d'hydrocarbures |
Perte de masse importante et Contamination du matériau
Non recommandé
|
Huile de lubrification à base de fluorocarbures |
Contamination du matériau
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.
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Le dioxyde de soufre est un constituant présent dans l'atmosphère, notamment après les éruptions volcaniques.