Bromotrifluorometano - Bromotrifluoromethane

Bromotrifluorometano
Bromotrifluoromethane-chemical.png
Halon-1301-3D-vdW.png
Nomes
Nome IUPAC preferido
Bromotri (fluoro) metano
Outros nomes
Identificadores
Modelo 3D ( JSmol )
ChemSpider
ECHA InfoCard 100.000.807 Edite isso no Wikidata
Número EC
Número RTECS
UNII
Número ONU 1009
  • InChI = 1S / CBrF3 / c2-1 (3,4) 5 VerificaY
    Chave: RJCQBQGAPKAMLL-UHFFFAOYSA-N VerificaY
  • InChI = 1 / CBrF3 / c2-1 (3,4) 5
    Chave: RJCQBQGAPKAMLL-UHFFFAOYAV
  • BrC (F) (F) F
Propriedades
C Br F 3
Massa molar 148,910  g · mol −1
Aparência Gás incolor
Odor Inodoro
Densidade 1,538 g / cm 3 (a −58 ° C (−72 ° F))
Ponto de fusão −167,78 ° C (−270,00 ° F; 105,37 K)
Ponto de ebulição −57,75 ° C (−71,95 ° F; 215,40 K)
0,03 g / l (20 ° C (68 ° F))
log P 1,86
Pressão de vapor 1434 kPa (20 ° C (68 ° F))
Perigos
Ponto de inflamação Não inflamável
Dose ou concentração letal (LD, LC):
834.000 ppm (rato, 15 min)
NIOSH (limites de exposição à saúde dos EUA):
PEL (permitido)
TWA 1000 ppm (6100 mg / m 3 )
REL (recomendado)
TWA 1000 ppm (6100 mg / m 3 )
IDLH (perigo imediato)
40.000 ppm
Exceto onde indicado de outra forma, os dados são fornecidos para materiais em seu estado padrão (a 25 ° C [77 ° F], 100 kPa).
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Referências da Infobox

O bromotrifluorometano , comumente conhecido como Halon 1301 , R13B1 , Halon 13B1 ou BTM , é um haleto orgânico com a fórmula química C Br F 3 . É usado para supressão de incêndio . Em comparação com outros agentes supressores de incêndio, como o bromoclorometano , é muito menos tóxico.

Tabela de propriedades físicas

Propriedade Valor
Temperatura crítica (T c ) 66,9 ° C (340,08 K)
Pressão crítica (p c ) 3,956 MPa (39,56 bar)
Densidade crítica (ρ c ) 5,13 mol.l −1
Potencial de destruição do ozônio (ODP) 10 ( CCl 3 F = 1)
Potencial de aquecimento global (GWP) 6900 ( CO 2 = 1)

Usos

Sinal de alerta para sistema de supressão de incêndio
Extintor de incêndio civil Halon 1301, EUA, década de 1980

Halon 1301 foi desenvolvido em uma joint venture entre o Exército dos EUA e a DuPont em 1954, e introduzido como um agente de sistemas fixos de supressão de fogo gasoso eficaz na década de 1960, e era usado em materiais valiosos, como aeronaves , computadores mainframe e centros de comutação de telecomunicações , geralmente em sistemas de inundação total. Também foi amplamente utilizado na indústria marítima para adicionar um terceiro nível de proteção caso as bombas de incêndio principais e de emergência se tornassem inoperantes ou ineficazes. Halon 1301 nunca foi amplamente utilizado em aparelhos portáteis fora das aplicações militares e de espaçonaves, devido ao seu alcance limitado e descarga invisível. Não produz a nuvem branca característica como o CO 2 e é difícil de direcionar ao combater grandes incêndios. O Halon 1301 é ideal para veículos blindados e espaçonaves, no entanto, porque produz menos subprodutos tóxicos do que o Halon 1211 , que é crítico para o combate ou condições espaciais onde um compartimento pode não ser capaz de ser ventilado imediatamente. Halon 1301 é amplamente usado pelas Forças Armadas dos EUA e pela NASA em um extintor portátil de 2-3 / 4 lb com um cilindro descartável selado para recarga rápida. Outros agentes, como CO 2 e FE-36 (HFC-236fa), estão substituindo amplamente o halon 1301, devido a questões ambientais. Modelos civis nos tamanhos 2-3 / 4, 3 e 4 lb também foram feitos.

É considerada uma boa prática evitar toda exposição desnecessária ao Halon 1301 e limitar a exposição a concentrações de 7 por cento e abaixo de 15 minutos. A exposição ao Halon 1301 na faixa de 5 a 7 por cento produz pouco ou nenhum efeito perceptível. Em níveis entre 7 e 10 por cento, foram relatados efeitos leves no sistema nervoso central, como tontura e formigamento nas extremidades. Na prática, os operadores de muitos sistemas de inundação total Halon 1301 evacuam o espaço na descarga iminente do agente.

Os sistemas de halon estão entre os sistemas de proteção contra incêndio mais eficazes e comumente usados ​​em aeronaves comerciais. Halon 1301 é o principal agente usado em motores de aviação comercial, compartimentos de carga e zonas de incêndio de unidades de energia auxiliar. Os esforços para encontrar um substituto adequado para o Halon 1301 não produziram um substituto amplamente aceito.

O bromotrifluorometano também foi usado como enchimento da câmara de bolhas do detector de neutrinos Gargamelle .

Antes que os perigos do Halon 1301 como destruidor de ozônio fossem conhecidos, muitos resfriadores industriais o usavam como um gás refrigerante eficiente.


Reagente químico

É um precursor do trifluorometiltrimetilsilano , um popular reagente trifluorometilante em síntese orgânica .

Alternativas

Sinal de perigo Halon 1301, com instruções sobre a descarga de gás.

Alternativas para áreas normalmente ocupadas incluem (PFC-410 ou CEA-410), C 3 F 8 (PFC-218 ou CEA-308), HCFC Blend A (NAF S-III), HFC-23 (FE 13), HFC- 227ea (FM 200), IG-01 ( argônio ), IG-55 ( argonita ), HFC-125 ou HFC-134a . Para áreas normalmente desocupadas, as alternativas incluem dióxido de carbono , Aerossol C em pó , CF 3 I , HCFC-22 , HCFC-124 , HFC-125 , HFC-134a , halocarbono gelificado / suspensão química seca (PGA), mistura de gás inerte, sistemas de espuma de alta expansão e aerossol em pó (FS 0140) e IG-541 (Inergen). Perfluorocarbonos, ou seja, PFCs como o C 3 F 8 , têm uma vida atmosférica muito longa e um potencial de aquecimento global muito alto. Hidroclorofluorcarbonetos, ou seja, HCFCs incluindo HCFC contendo NAF S-III, contêm cloro e são destruidores da camada de ozônio estratosférico, embora menos do que Halon 1301. Sua seleção para uso como substitutos de Halon deve considerar esses fatores, e é restrita em alguns países.

Veja também

Referências

  1. ^ a b c d Guia de bolso de NIOSH aos perigos químicos. "# 0634" . Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH).
  2. ^ "Trifluorobromometano" . Concentrações imediatamente perigosas para a vida ou para a saúde (IDLH) . Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH).
  3. ^ Dagani, MJ; Barda, HJ; Benya, TJ; Sanders, DC "Bromine Compounds". Enciclopédia de Química Industrial de Ullmann . Weinheim: Wiley-VCH. doi : 10.1002 / 14356007.a04_405 .
  4. ^ Norma NFPA 12A sobre Sistemas de Extinção de Incêndio Halon 1301, Edição de 2004 / Anexo D, Perigos para o Pessoal, seção D.2.2
  5. ^ [ https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-07/documents/guidance_for_halon_emissions_reduction_rule_40_cfr_part_82_subpart_h.pdf United States Environmental Protection Agency | Orientação para a regra de redução de emissões de Halon (R) da EPA | Administração da Aviação Federal]
  6. ^ Boeing Commercial Aeromagazine | 4º trimestre de 2011 | Substituindo Halon em Sistemas de Proteção Contra Incêndio: um Relatório de Progresso
  7. ^ Fabricação e projeto aeroespacial | Formado consórcio Halon Alternatives for Aircraft Propulsion Systems | 27 de janeiro de 2015
  8. ^ FAA | Grupo de Tarefas sobre Opções de Halon
  9. ^ "National Refrigerants MSDS" (PDF) . Arquivado do original (PDF) em 08/02/2011 . Página visitada em 17/07/2009 .
  10. ^ Ramaiah, Pichika; Krishnamurti, Ramesh; Prakash, GK Surya (1995). "1-Trifluorometil-1-ciclohexanol". Org. Synth . 72 : 232. doi : 10.15227 / orgsyn.072.0232 .
  11. ^ Halon 1301 Replacements Archived 2008-04-19 na máquina Wayback

links externos