Cтраница 1
Трихлорфторметан и дихлормонофторметан раньше использовались как газы-вытеснители в аэрозольной упаковке. Трихлорфторметан в настоящее время применяется в качестве моющего и обезжиривающего средства, хладагента и порофора для пенополиуретана. Он также используется в огнетушителях и как диэлектрическая жидкость - для электрической изоляции. Дихлормонофторметан используется в производстве стеклянных бутылок, входит в состав жидкостей для теплообмена и хладагентов для центрифуг, служит растворителем и порофором. [1]
Торговля трихлорфторметаном, дихлордифторметаном, трихлортрифторэтанами, ди-хлортетрафторэтанами, хлорпентафторэтаном, бромхлордифторметаном, бромтри-фторметаном и дибромтетрафторэтанами контролируется Монреальским протоколом по Веществам, разрушающим озоновый слой. [2]
Для этой цели чаще всего используют фторированные углеводороды, например трихлорфторметан или дихлортет-рафторэтан. Их применение позволяет повысить сжимающие нагрузки, облегчает приготовление уретановых пен весьма низкой плотности и упрощает регулирование экзотермического эффекта реакции образования пены. [3]
В качестве растворителя для хлора и брома очень эффективным оказался трихлорфторметан ( фреон-11) [558], а для иода - серный эфир. [4]
![]() |
Положение резонансных сигналов наиболее употребительных эт. лонных соединений в спектроскопии ЯМР 19F. [5] |
В качестве внутреннего стандарта при измерениях химиче ских сдвигов 19F широко применяют трихлорфторметан ( CFCls) Кроме того, используются и другие эталонные соединения, и не единообразия с преимущественным использованием какого-либ одного, особенно в старой литературе. Более того, измерени: часто проводились с использованием внешних стандартов. И ее ли поправки на разность объемных восприимчивостей невозмож ны, то трудно сравнивать результаты. [6]
![]() |
Мощности заводов по производству четыреххлористого углерода в 1972 г. [7] |
Главная область использования четыреххлористого углерода ( 95 %) - производство фреона-11 ( трихлорфторметан) и фреона-12 ( ди-хлордифторметан), которые широко применяются в качестве хладагентов и пропеллентов для аэрозольных упаковок. Применение его в качестве растворителя для химической чистки юдежды и огнетушения составляет малую долю. Четыреххлористый углерод как растворитель для химической чистки уступает трихлорэтилену и особенно лерхлорэтилену вследствие его большей токсичности, летучести и подверженности гидролизу. Использованию CCU для тушения огня препятствует его токсичность и способность образовывать фосген при высоких температурах. [8]
Замена СиС12 на РеС13 позволяет проводить эту реакцию при 150, причем выходы трихлорфторметана. Реакция с четыреххлори-стым углеродом в жидкой фазе при 60 в присутствии сурьмяного катализатора приводит к образованию 36 % трихлорфторметана и 54 % дихлордифторметана. [9]
![]() |
Корреляционная диаграмма химических сдвигов F19. [10] |
В качестве эталонных соединений, помимо трифторуксусной кислоты, в резонансе F19 используются также трихлорфторметан, фторбензол, бензотрифторид. Для пересчета химических сдвигов на рис. П-15 приведены относительные химические сдвиги эталонных веществ. [11]
Тесты на мутагенность и тератогенность трех наиболее важных в промышленном отношении фторзамещенных углеводородов ( трихлорфторметан, дихлордифторметан и три-хлортрифторэтан) дали отрицательный результат. Хлордифторметан, который рассматривался в качестве возможного наполнителя аэрозолей, дал положительный результат на мутагенность в опытах с бактериями. [12]
В производстве блочного эластичного ППУ непрерывным методом обычно применяют четыре отдельных линии для подачи компонентов: для смеси полиол - трихлорфторметан; для толуилен-диизоцианата; для смеси воды, третичного амина и силикона; для смеси оловоорганического катализатора и полиола. Отдельные потоки перемешиваются в головке смесителя типа елочка или смесителя с высоким сдвигом. Размер ячеек готового пенопласта частично можно регулировать, изменяя скорость подачи компонентов в головку и скорость смешения. [13]
Патент США, № 4118253, 1978 г. Описывается жидкий фосфатирующий состав, содержащий органический растворитель, такой как 1 1 1-трихлор-этан или трихлорфторметан, который может давать фосфатные покрытия на металлических предметах. Раствор содержит также фосфатирующие и другие компоненты, способствующие растворению фосфорной кислоты. Фосфатное покрытие получается из водо-нерастворимой компоненты. [14]
Используемые в рефрижераторах гало-генопроизводные метана и этана, известные под торговыми названиями арктон и фреон, в безводных условиях не вызывают коррозию алюминия и его сплавов, не содержащих меди, однако при наличии влаги хлордифторме-тан, дихлорфторметан и трихлорфторметан могут гидролизовать-ся и оказывать слабое коррозионное воздействие на алюминий. [15]