Propane
- C3H8
- Numéro CAS 74-98-6
- UN1978 (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 44.096 g/mol
- Teneur dans l'air sec /
-
Point critique
- Température 96.68 °C
- Pression 42,48 bar
- Masse volumique 220.48 kg/m³
-
Point triple
- Température -187.62 °C
- Pression 1,7E-9 bar
Pression 1.013 bar
Chaleur latente de fusion (au point de fusion) | 79,917 kJ/kg |
Point de fusion | - 187,68 °C |
Pression 1.013 bar
Point d'ébullition | - 42,11 °C |
Chaleur latente de vaporisation (au point d'ébullition) | 425,59 kJ/kg |
Masse volumique du liquide (au point d'ébullition) | 580,88 kg/m3 |
Facteur de compressibilité Z | 9,7853E-1 |
Rapport γ=Cp/Cv | 1,1504 |
Masse volumique (au point d'ébullition) | 2,416 kg/m3 |
Masse volumique | 2,01 kg/m3 |
Equivalent gaz/(liquide au point d'ébullition) | 289 vol/vol |
Chaleur spécifique à pression constante Cp | 1,5841 kJ/(kg.K) |
Chaleur spécifique à volume constant Cv | 1,377 kJ/(kg.K) |
Densité | 1,55 |
Volume spécifique | 4,975E-1 m3/kg |
Conductivité thermique | 15,65 mW/(m.K) |
Pression de vapeur saturante | 4,749 bar |
Viscosité | 7,4692E-5 Po |
Facteur de compressibilité Z | 9,8194E-1 |
Rapport γ=Cp/Cv | 1,1416 |
Masse volumique | 1,8988 kg/m3 |
Equivalent gaz/(liquide au point d'ébullition) | 305,92 vol/vol |
Chaleur spécifique à pression constante Cp | 1,6435 kJ/(kg.K) |
Chaleur spécifique à volume constant Cv | 1,4396 kJ/(kg.K) |
Solubilité dans l'eau | 3,813E-5 mol/mol |
Densité | 1,55 |
Volume spécifique | 5,267E-1 m3/kg |
Conductivité thermique | 17,224 mW/(m.K) |
Pression de vapeur saturante | 7,3239 bar |
Viscosité | 7,8764E-5 Po |
Facteur de compressibilité Z | 9,8381E-1 |
Rapport γ=Cp/Cv | 1,1364 |
Masse volumique | 1,8316 kg/m3 |
Equivalent gaz/(liquide au point d'ébullition) | 317,14 vol/vol |
Chaleur spécifique à pression constante Cp | 1,6847 kJ/(kg.K) |
Chaleur spécifique à volume constant Cv | 1,4825 kJ/(kg.K) |
Solubilité dans l'eau | 2,732E-5 mol/mol |
Densité | 1,55 |
Volume spécifique | 5,46E-1 m3/kg |
Conductivité thermique | 18,31 mW/(m.K) |
Pression de vapeur saturante | 9,5326 bar |
Viscosité | 8,1463E-5 Po |
Candidatures
Des exemples d'utilisations de la molécule dans l'industrie et la santé
Laboratoires et Centre de Recherche
Le propane est utilisé pour l'étalonnage pour le contrôle des émissions polluantes, les moniteurs d'hygiène industrielle et le suivi des analyseurs d'impuretés, notamment pour les analyseurs d'hydrocarbures totaux (THC).
Fabrication métallique
Le propane est utilisé dans l'oxycoupage.
Sécurité & Compatibilité
GHS02
Inflammable
Point d'auto-inflammation, limites d'inflammabilité et point éclair
Europe (selon EN1839 pour les limites et EN14522 pour la température d'auto-inflammation )
Température d'auto-inflammation (Chemsafe) | 459 °C |
Limite inférieure d’inflammabilité (IEC 80079-20-1) | 1,7 vol% |
Limite supérieure d'inflammabilité (IEC 80079-20-1) | 10,8 vol% |
US (selon ASTM E681 pour les limites et ASTM E659 pour la température d'auto-inflammation)
Temperature d'auto-inflammation (NFPA 325) | 450 °C |
Limite inférieure d’inflammabilité (NFPA 325) | 2,1 vol% |
Limite supérieure d'inflammabilité (NFPA 325) | 9,5 vol% |
Seuil de toxicité
PEL USA OSHA (vol) | 1000 ppm |
Odeur
Légèrement désagréable
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 | Satisfaisant |
Polyfluorure de vinylidène | Satisfaisant |
Polychlorure de vinyle |
Gonflement important
Non recommandé
|
Ethylène tétrafluoroéthylène | Pas de données |
Polycarbonate | Pas de données |
Polyamide | Satisfaisant |
Polypropylène | Satisfaisant |
Elastomères
Caoutchouc (isobutène- isoprène) butyl |
Gonflement important
Non recommandé
|
Caoutchouc nitrile butadiène | Satisfaisant |
Chloroprène |
Gonflement important
Non recommandé
|
Chlorofluorocarbones | Pas de données |
Silicone |
Gonflement important et modification des propriétés mécaniques du matériau
Non recommandé
|
Perfluoroélastomères | Satisfaisant |
Fluoroélastomères | Satisfaisant |
Néoprène | Pas de données |
Polyuréthane |
Gonflement important
Non recommandé
|
Ethylène-Propylène |
Gonflement important et modification des propriétés mécaniques du matériau
Non recommandé
|
Lubrifiants
Huile de lubrification à base d'hydrocarbures |
Perte de masse importante
Non recommandé
|
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.
En savoir plus
En savoir plus
Le propane a été identifié en tant que composant volatil de l'essence par Walter O. Snelling en 1910. La racine « prop- » du mot « propane » et du nom d'autres composés disposant d'une chaîne de trois atomes de carbone provient du terme « acide propionique ».