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Chlorotrifluoroéthylène (CTFE)

Nom du produit : Chlorotrifluoroéthylène

Abréviation: CTFE

Synonymes : Trifluorochloroéthylène ; Chlorotrifluoroéthène ; CTFE ; Fc-1113 ; CFCL

CAS : 79-38-9

Formule moléculaire : C2CLF3

Poids moléculaire : 116,47

Einecs : 201-201-8

Numéro de transport de marchandises dangereuses : UN 1082 2.3

Formule structurale : p.jpg

    BRÈVE DESCRIPTION

    Le chlorotrifluoroéthylène (CTFE) possède les propriétés des oléfines fluorées et constitue un monomère de polymérisation fluoré important. Par homopolymérisation ou copolymérisation, il est possible de préparer des revêtements fluorés, des résines fluorées, des caoutchoucs fluorés et des chlorofluorantlubrifiants. Ces matériaux fluorés présentent une excellente inertie chimique et une grande résistance aux intempéries, et sont largement utilisés dans les technologies de pointe, l'aérospatiale militaire et l'électronique. Le CTFE est également un intermédiaire fluoré important permettant la production de dérivés tels que le trifluoroéthylène, le trifluorobromoéthylène, l'hexafluorobutadiène, le trifluorostyrène, le 2,3,3,3-tétrafluoropropène et l'huile de bromure de fluor.

    INDICATEURS TECHNIQUES

    Analyse Exigence
    Apparence Liquide clair et transparent
    Pureté (% en poids) 99,99 min
    Acidité (exprimée en HCl) % -
    Oxygène (ppm) 20 ppm
    Point d'ébullition 101,3 kPa (℃) -26,2
    Point de fusion (℃) -157,5
    Densité à 25 °C (kg/m³) 1300
    Point d'éclair (℃) -27,8

    UTILISER

    Principalement utilisé dans le caoutchouc fluoré, les revêtements fluorés, les huiles fluorocarbonées, les fluoroéthers, les anesthésiques pour animaux et les intermédiaires de pesticides, etc.
    Utilisé pour la préparation de résine de polychlorotrifluoroéthylène et de caoutchouc fluoré.
    Le chlorotrifluoroéthylène est polymérisé en polychlorotrifluoroéthylène, qui possède d'excellentes propriétés électriques. Sa résistance à la chaleur et aux produits chimiques est inférieure à celle du polytétrafluoroéthylène, mais il est facile à transformer et peut être utilisé pour la fabrication de plastiques, de films, de revêtements et d'autres produits. Sa température d'utilisation se situe entre -196 et 199 °C. Il sert également de matière première pour les fluoroplastiques, le caoutchouc fluoré, les réfrigérants, les lubrifiants fluorochlorés et les anesthésiques à base d'halothane. Il est utilisé pour remplacer les groupes hydroxyle des stéroïdes et des glucides par du fluor et comme conservateur.
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    CONDITIONS DE STOCKAGE

    1. Gardez les récipients bien fermés.
    2. Conserver les récipients dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
    3. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
    4. Conserver à l'écart des matériaux incompatibles et des contenants alimentaires.
    5. Protéger des rayons directs du soleil.
    6. La température de l'entrepôt ne doit pas dépasser 30 ℃.

    EMBALLER

    1. Emballé en cylindre (1 tonne par cylindre).
    2. Emballé sous isotherme.

    PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

    1. Le CTFE peut être bromé et chloré. Il peut être fluoré directement à 0 °C ou par réaction avec le pentafluorure d'antimoine à 95 °C. Il réagit facilement avec le bromure d'hydrogène et le chlorure d'hydrogène. Le CTFE peut décolorer le permanganate de potassium.
    2. Le CTFE s'hydrolyse lentement au contact de l'eau. Dans une solution d'hydroxyde de sodium à 10 % à 60 °C, la vitesse d'hydrolyse est accélérée. Le CTFE peut également subir des réactions d'addition et de condensation avec de nombreux autres réactifs.
    3. Le CTFE peut subir une polymérisation (après élimination de l'inhibiteur de polymérisation) pour former des dimères de faible masse moléculaire ou, selon les conditions réactionnelles, des polymères de masse moléculaire élevée. Le CTFE peut également subir une copolymérisation.
    4. L'inhibiteur de polymérisation contenu dans le CTFE peut être éliminé par distillation fractionnée sous atmosphère d'azote ou par lavage avec une solution d'acide chlorhydrique diluée et froide. Une fois l'inhibiteur de polymérisation éliminé, le matériau doit être utilisé rapidement et protégé de tout contact avec l'oxygène atmosphérique.
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