Tetrachlorethylen, CAS 127-18-4, molekylær formel C2CL4 er en farveløs, gennemsigtig og let flyder væske ved stuetemperatur. Det er ikke brandfarligt, har en speciel lugt og er lidt opløselig i vand. Dens opløselighed i vand ved 20 grader er 0,015 g/100 ml, og den er opløselig i organiske opløsningsmidler, såsom ethanol og ether. Uforenelig med stærke oxidanter og kemisk aktive metaller, såsom barium, lithium og beryllium, er tetrachlorethylen ret stabil, men reagerer voldsomt med koncentreret salpetersyre og producerer kuldioxid. De fleste af dens anvendelser er som kemiske mellemprodukter, med en lille del, der bruges til metalrensning og aerosolaffedtning. Det kan også bruges til tørrensning og tekstilbehandling. Tetrachlorethylen kan tilsættes til aerosoler, opløsningsmiddelsæber, blæk, klæbemidler, fugemasser, poleringsmidler, smøremidler og silikone. Udskrivning af korrektionsvæske og skopolering er forbrugerprodukter, der indeholder tetrachlorethylen, som offentligheden er mere udsat for.

|
Kemisk formel |
C2CL4 |
|
Nøjagtig masse |
164 |
|
Molekylvægt |
166 |
|
m/z |
166 (100.0%), 164 (78.2%), 168 (47.9%), 170 (10.2%), 167 (2.2%), 165 (1.7%), 169 (1.0%) |
|
Elementær analyse |
C, 14.49; CL, 85,51 |
|
|
|

Tetrachlorethylen, er en farveløs og gennemsigtig flygtig væske med en chloroform som lugt. Dens kemiske egenskaber er stabile, og det kan forblive stabile, selv når de opvarmes til 500 grader i fravær af luft, fugt og katalysatorer. Det har også stærk opløselighed og kan blandes med de fleste organiske opløsningsmidler, såsom ethanol, ether, chloroform osv. Med disse egenskaber er tetrachlorethylen blevet et af de mest anvendte chlorerede kulbrinter inden for industrielle felt, med applikationer, der dækker flere felter, såsom opløsningsmidler, kemiske råvarer, analyserede reaktenter, miljøvenlige materiale, og forbrugergodier.
Det indtager en dominerende position inden for industrielle opløsningsmidler, der tegner sig for over 40% af sine anvendelser, hovedsageligt på grund af dens fremragende affedtning af ydeevne og kemisk stabilitet. I metalforarbejdningsindustrien er den vidt brugt til rengøring af oliepletter på metaloverflader såsom rustfrit stål, aluminiumslegeringer og kobberlegeringer. For eksempel kan tetrachlorethylenopløsningsmiddel i fremstilling af bilmotorkomponenter effektivt fjerne industrielle olier og fedt, såsom stemplingolie og skærevæske, uden at korrodere metalsubstrater. KatalysatorklassentetrachlorethylenUdviklet af Zhejiang Juhua Co. reducerer Ltd. metalkorrosionshastigheden til under 0,001 mm/år ved at tilføje nanoskala stabilisatorer. Det er blevet anvendt i Petroleum Catalyst Regeneration Process, der markant forlænger katalysatorens levetid.
I elektronikindustrien er det et vigtigt opløsningsmiddel til rengøring af trykte kredsløb (PCB). Dens lave overfladespændingsegenskaber kan trænge ind i porer i mikrometer størrelse og fjerne fluxrester grundigt. Efter vedtagelse af vakuumrensningsprocessen for tetrachlorethylen øgede en halvledervirksomhed produktudbyttet fra 92% til 98,5% og reducerede omkostningerne ved rengøring af en enkelt chip med 0,3 yuan. Derudover bruges det også til rengøring af høj værdi - tilføjede produkter såsom optiske linser og præcisionslejer. Dens karakteristik ved at efterlade ingen rester efter flygtigisering sikrer, at produktets overfladet glathed når RA0,01 μ m niveau.
Når det er besat 85% af det globale tørrensningsmarked, kan dets stærke opløselighed effektivt fjerne fedt, svedpletter og anden snavs fra tøj og har minimal skade på naturlige fibre (såsom uld og silke) og syntetiske fibre (såsom polyester og nylon). I henhold til data fra American Dry Rensing Industry Association er de enkelte vaskeomkostninger for renseriemaskiner, der bruger tetrachlorethylen, 40% lavere end for carbonhydridopløsningsmidler, og udstyrets vedligeholdelsescyklus udvides til 3000 gange om året. Imidlertid har toksiciteten givet anledning til miljømæssig kontrovers: tetrachlorethylen klassificeres som en klasse 2A -kræftfremkaldende stof af det internationale agentur for forskning i kræft (IARC) og lang - udtryk eksponering kan forårsage leverskade, neurologiske lidelser og reproduktiv toksicitet. Som svar på miljøpres fremskynder industrien sin transformation. Europa har udstedt 'tørrengøringsmiddelbegrænsningsdirektivet', hvilket kræver den komplette fase ud af tetrachlorethylen i 2030.
Alternative løsninger inkluderer:
Vådvasketeknologi: Brug af vand - baseret vaskemiddel kombineret med professionelt udstyr kan det behandle 90% af almindeligt tøj, men kræver yderligere investeringer i tørringsudstyr;
Flydende kuldioxidrensning: Ved anvendelse af opløselighedskarakteristika for superkritisk CO ₂ er omkostningerne dobbelt så høje som tetrachlorethylen, men der er ingen forureningsrisiko;
Siliciumbaserede opløsningsmidler, såsom decamethylcyclopentasiloxan (D5), har en biologisk nedbrydning på 90%, men er tre gange dyrere end tetrachlorethylen.
Imidlertid har det stadig fordele i det høje- End renseri marked. Et luksusmærke tørrensningsforretning vedtager et lukket tetrachlorethylen gendannelsessystem til at kontrollere opløsningsmiddeltab under 0,5%/tid, og bruger aktivt kulstofadsorptionsteknologi til at reducere emissionskoncentrationen under 5 mg/m ³, opfylde EU -emissionsstandarden V.
Det er et af de centrale råmaterialer i den fluoriske kemiske industrikæde, og dens nedstrøms produkter dækker flere felter såsom kølemidler, skummidler, brandslukningsagenter osv.
Køleproduktion: Tetrachlorethylen kan katalytisk hydrogeneres og dechloreres for at producere trichlorethylen, som er yderligere fluoreret til at producere pentafluorethan (R125). R125 er en nøglekomponent i R410A (en 50:50 blanding af R32 og R125), der er vidt brugt i husholdnings klimaanlæg og kommercielt køleudstyr. Tetrachlorethylenproduktionslinjen for fluorcarbon -kvalitet af Zhejiang Juhua Co., Ltd. har øget udbyttet af R125 til 92% ved at optimere katalysatorformelen med en årlig produktionskapacitet på 50000 ton pr. Enhed.
Fluoreret polymer: kan polymerisere til dannelse af polytetrafluorethylen (PTFE) precursor - tetrafluorethylen (TFE). PTFE har fremragende kemisk korrosionsbestandighed og bruges til at fremstille ikke -pindbelægninger til kemiske rørledninger, tætninger og køkkengrej. En bestemt kemisk virksomhed vedtager gassen - fase krakningsproces af tetrachlorethylen med en TFE -selektivitet på 98% og en 15% reduktion i energiforbrug pr. Enhedsprodukt.
Organisk mellemprodukt: Under katalyse af aluminiumtrichlorid gennemgår benzen Friedel -håndværksalkyleringsreaktion på syntetiserende hexachlorbenzen, som er et råmateriale til produktion af natrium pentachlorophenol (træpreservativ) og chlorothalonil (fungicid).
Ueraldbarhed inden for analytisk kemi:
Kromatografisk analyse: Som stationær væske eller opløsningsmiddel til gaskromatografi (GC), dets høje kogepunkt (121,2 grader) og kemisk inertitet sikrer nøjagtigheden af analysesultaterne. For eksempel i detektion af pesticidrester,tetrachlorethylenbruges til at udtrække organochlorpesticider fra vegetabilske prøver med en genvindingshastighed på over 95%.
Spektral analyse: I atomabsorptionsspektroskopi (AAS), som en matrixmodifikator, kan den eliminere interferensen af elementer såsom natrium og kalium i prøven.
Et bestemt miljøovervågningsbureau anvendte et tetrachlorethylen salpetersyre -system til behandling af jordprøver, hvilket reducerede detektionsgrænser for bly og cadmium til 0,1 mg/kg.
Standardstof: Tetrachlorethylen betegnes som en ISO 17034 -certificeret standardstof til kalibrering af analytiske instrumenter. For eksempel bruges dens renhedsstandard (99,99%) til at validere søjleeffektiviteten og adskillelseseffektiviteten af høj - ydelsesvæskekromatografi (HPLC).
Anvendelsen inden for forbrugsvarer er skjult, men udbredt:
Skopolering og læderpleje: Dens stærke opløselighed kan hurtigt fjerne pletter på læderoverfladen og danne en beskyttende film. Et bestemt internationalt mærke af skopolering vedtager mikroindkapslet tetrachlorethylen -teknologi, hvilket reducerer flygtige hastigheden med 80% og udvider omhu -effekten til 30 dage.
Udskrivning af korrektionsvæske: Som opløsningsmiddel kan det opløse pigmenter og harpikser, hvilket sikrer glat skrivning med korrektionsvæske. Et papirvarerfirma har optimeret formlen til at forkorte tørretiden for korrektionsvæske til 5 sekunder uden nogen irriterende lugt.

Aerosoldriv: I sprayinsekticid, hårgel og andre produkter blandes tetrachlorethylen med propan og butan for at justere sprayhastigheden og atomiseringseffekten. En bestemt aerosolproducent bruger et blandet drivmiddel af tetrachlorethylen LPG til at stabilisere produktets injektionstryk ved 0,4 MPa og dække en radius på 3 meter.

1. ethylenmetode Denne metode kan co - producere trichlorethylen, og den kan opdeles i følgende to metoder.
A. Direkte chloreret ethylen og klor reagerer i 1,2-dichlorethanopløsning indeholdende FECL3-katalysator ved 280-450 grad for at generere 1,2-dichlorethan og derefter yderligere chlorinat til trichlorethylen ogtetrachlorethylen. Efter destillation, neutraliser, vask og tør med henholdsvis NH3 for at opnå det færdige produkt.
B. Oxychlorering genererer 1,2 - dichlorethan ved tilsætning af ethylen og klor. 1, 2-dichlorethan reagerer med klor og ilt under betingelserne i 425 grader og 138-207 kpa ved anvendelse af CUCL2 og KCl som katalysatorer. Produkterne afkøles, vaskes, tørres og destilleres for at få produkter med høj renhed.

2. carbonhydridoxidationsmetoden chlorinater og pyrolyser carbonhydridblandingen indeholdende methan, ethan, propan, propylen osv. Ved 50-500 grad for at opnå den chlorerede carbonhydridblanding, som er adskilt i forskellige produkter efter ensrettet.

3. acetylenmetode acetylen og klor opvarmes og kloreres til at producere 1,1,2,2-tetrachlorethan, og hydrogenchloridet fjernes ved alkali for at opnå trichlorethylen, og derefter er pentachlorethan genereres ved chlorinering, og derefter fjernes hydrogenchloridet ved alskali til alkali til alkali til til alkali til til alkali til til alkali til til alkali til til alkali til til alkali to til alkali til alkali til alkali to til alkali to alli thoali th tetrachlorethylen. På grund af den høje valens af acetylen er den gradvist blevet erstattet af ethylenmetode.

Kemiske egenskaber vedtetrachlorethylen: I mangel af luft, fugt og katalysator er den stadig stabil, når den opvarmes til 500 grader. Tetrachlorethan kan genereres under hydrogenering. Hexachlorethan dannes under klorering. Det kan også reagere med brom for at fremstille monobromotrichlorid eller dibromodichloro -forbindelser. Under virkningen af katalysator kan det også reagere med hydrogenfluorid. I nærvær af lys, luft og vand i lang tid nedbrydes det langsomt til trichloracetaldehyd og phosgen, og korrosion af jern, aluminium, zink og andre metaller kan hæmmes ved tilsætning af stabilisatorer. I nærvær af aktivt kul opvarmes det til 700 grader og dekomponeres til hexachlorbenzen og hexachlorethan. Det kan oxideres af stærke oxidanter. Det kan reagere voldsomt med bariumpulver, berylliumpulver, lithiumchips, nitrogentetroxid og natriumhydroxid. Det er giftigt og en centralnervesysteminhibitor, der kan forårsage hovedpine, kvalme, opkast og endda koma. Oral LD508850 mg/kg hos mus. Maksimal tilladt koncentration på arbejdspladsen 100 × 10-6.
Populære tags: Tetrachlorethylen CAS 127-18-4, leverandører, producenter, fabrik, engros, køb, pris, bulk, til salg






