塩化ビニル (VC) は、PVC の製造に使用される化合物です。エチレンと塩素ガスを結合させることで生成されます。塩化ビニルは有毒であることが知られており、深刻な健康上の問題を引き起こす可能性があります。
IUPAC名 | 塩化ビニル |
分子式 | C2H3Cl |
CAS番号 | 75-01-4 |
同義語 | クロロエテン、モノクロロエテン、VC、C2H3Cl |
インチチ | InChI=1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2 |
塩化ビニルの性質
塩化ビニル配合
塩化ビニル (VC) の化学式は C2H3Cl です。 2 つの炭素原子、3 つの水素原子、1 つの塩素原子で構成されています。式は化合物の組成を分子レベルで表します。
塩化ビニルのモル質量
VC のモル質量は、その構成元素の原子質量を加算することによって計算されます。炭素のモル質量は 12.01 g/mol、水素のモル質量は 1.01 g/mol、塩素のモル質量は 35.45 g/mol です。したがって、VC のモル質量は約 62.50 g/mol です。
塩化ビニルの沸点
VC の沸点は摂氏 -13.4 度または華氏 7.9 度です。この温度は、VC の液体状態が気体状態に変化する温度を表します。沸点は、分子間力と分子相互作用の強さに影響されます。
塩化ビニルの融点
VC の融点は摂氏 -153.8 度または華氏 -244.8 度です。この温度は、固体状態から液体状態への転移を示します。融点は、分子構造や分子間力などの要因によって決まります。
塩化ビニルの密度 g/mL
VC の密度は約 0.92 g/mL です。密度は単位体積あたりの質量の尺度であり、物質内の分子の密度の程度を反映します。 VC の密度は、その物理的特性とその動作に影響を与えます。
塩化ビニルの分子量
VC の分子量は、構成元素の原子量を加算して計算されます。 VC (C2H3Cl) の場合、分子量は約 62.50 g/mol です。この値は、さまざまな計算や化学反応に不可欠です。
塩化ビニルの構造
VC の構造は、二重結合によって互いに結合された 2 つの炭素原子から構成されます。 1 つの炭素原子も 3 つの水素原子に結合し、もう 1 つの炭素原子は 1 つの塩素原子に結合します。この構造により、VC に独特の化学的特性が与えられます。
塩化ビニルの溶解性
VC は水にわずかに溶け、室温での溶解度は約 0.31 g/100 mL です。ただし、ベンゼンやクロロホルムなどの有機溶媒には非常によく溶けます。溶解度特性は、化合物が他の物質とどのように相互作用するかを決定する上で重要な役割を果たします。
外観 | 無色の気体 |
比重 | 0.91~0.92g/mL |
色 | 無色 |
匂い | 甘くて甘い香り |
モル質量 | 62.50g/モル |
密度 | 0.92g/ml |
融合点 | -153.8℃ |
沸点 | -13.4℃ |
フラッシュドット | -78℃ |
水への溶解度 | 0.31g/100ml |
溶解性 | 有機溶剤に可溶 |
蒸気圧 | 35.7 kPa(25℃) |
蒸気密度 | 2.22 (空気 = 1) |
pKa | 午前7時55分 |
pH | 2.0~3.5 |
塩化ビニルの安全性と危険性
CV には重大なセキュリティ リスクが伴います。毒性が強いと考えられており、人間の健康に悪影響を与える可能性があります。 VC ガスまたは蒸気を吸入すると、呼吸障害、めまい、さらには意識喪失を引き起こす可能性があります。長期間暴露すると、肝障害やがん、特に肝臓の血管肉腫などの深刻な健康上の問題を引き起こす可能性があります。 VC は可燃性物質でもあり、火災や爆発の危険性が高まります。 VCと協力する場合、暴露のリスクを最小限に抑え、個人と環境の健康を確保するために、適切な換気、個人用保護具、安全な取り扱い手順などの適切な安全予防措置が不可欠です。
ハザードシンボル | 可燃性 |
セキュリティの説明 | 非常に引火性が高く、有毒です。デポジット付きで対応します。 |
国連識別番号 | UN1086 |
HSコード | 2903.11.00 |
危険等級 | 3 (可燃性) |
梱包グループ | 私(大きな危険) |
毒性 | 非常に有毒です。深刻な健康上の問題を引き起こす可能性があります |
塩化ビニルの合成方法
VC(塩化ビニル)はさまざまな方法で合成できます。
エチレンの直接塩素化は、VC を合成する一般的な方法です。この方法では、鉄や塩化第二銅などの触媒を使用して、高温 (通常約 300 ~ 500 ℃) でエチレンガスと塩素ガスの結合を促進します。この反応により、VC と塩化水素などの副生成物が生成されます。
別の方法には、エチレンのオキシ塩素化が含まれます。このプロセスでは、塩化第二銅や酸化第二銅などの触媒がエチレン、塩素、酸素の反応を促進します。反応は摂氏200度から250度の範囲の温度で起こります。得られた混合物には、VC、塩化水素および水が含まれます。蒸留および精製ステップにより、VC が分離および精製されます。
塩素化炭化水素の熱分解により VC が生成されます。この方法では、1,2-ジクロロエタンなどの塩素化炭化水素を高温(通常は摂氏600度以上)で加熱します。このプロセスでは、CV だけでなく、塩化水素やジクロロエタンなどの他の生成物も生成されます。オペレーターは、VC を分離するために追加の分離および精製ステップを採用します。
これらの合成方法は、ポリ VC (PVC) の製造において重要な前駆体である VC を製造するための工業的ルートとして機能します。 CV および関連する副製品の危険性を考慮して、厳格な管理および監視措置を導入することで、作業者の安全と健康を確保し、環境への潜在的な影響を最小限に抑えることが重要です。
塩化ビニルの用途
VC はその多用途な特性により、さまざまな用途に使用できます。一般的な用途は次のとおりです。
- ベンチャーキャピタルは、建材、パイプ、電線、床材、レコードの製造に最も広く使用されているプラスチックの 1 つである PVC の生産において重要な役割を果たしています。
- メーカーは CV を使用してビニル樹脂を製造し、コーティング、接着剤、印刷インクに耐久性、柔軟性、耐候性を提供します。
- VC により、優れた透明性、柔軟性、印刷のしやすさを備えたフィルムやシートの製造が可能になり、包装、農業用フィルム、緩衝材、看板などに用途が見出されます。
- 自動車業界では、耐久性、色あせへの耐性、掃除のしやすさから、インテリアトリム、ダッシュボード、シートカバー、ワイヤーハーネスにVCベースの素材が使用されています。
- メーカーはベンチャーキャピタルを利用して、血液バッグ、点滴チューブ、呼吸器などの医療機器を製造しています。この化合物は、これらのデバイスに柔軟性、透明性、および耐薬品性を与えます。
- ビニールまたは PVC レザーとして知られる合成皮革は、重要なコンポーネントとして VC に依存しており、室内装飾品、履物、アクセサリーにおいて本革に代わる費用対効果が高く持続可能な代替品を提供します。
- VC で配合されたコーティングおよび塗料は、耐候性、耐薬品性、耐摩耗性を備えているため、保護コーティング、建築用塗料、船舶用コーティングなどの用途に適しています。
多様な用途は、さまざまな産業における VC の重要性を浮き彫りにし、材料としての貴重な特性と多用途性を示しています。
質問:
Q: 1 リットルあたりの塩化ビニルは何モルですか?
A: 各リットル中の VC のモル数はその濃度によって異なりますが、特定の状況では特定されません。
Q: 塩化ビニルは次のうちどれですか?
A: VC は化学式 C2H3Cl で表されます。
Q: 塩化ビニルとは何ですか?
A: VC は穏やかな甘い香りを持つ無色の気体です。主にPVCの製造に使用され、さまざまな産業用途に使用されます。
Q:塩ビから「塩化ビニル」が溶け出すことはありますか?
A: はい、特に高温や特定の物質との長時間の接触などの特定の条件下では、VC が PVC から浸出する可能性があります。
Q: 塩化ビニルは何からできていますか?
A: VC は 2 つの炭素原子、3 つの水素原子、1 つの塩素原子で構成されており、化学式 C2H3Cl で表されます。
Q: 塩化ビニルには発がん性がありますか?
A: はい、VC は、がん、特に肝臓の血管肉腫との関連性があるため、さまざまな保健機関および規制当局によって発がん物質として分類されています。
Q: 水から塩化ビニルを除去するにはどうすればよいですか?
A: 水から CV を除去するには、通常、活性炭濾過、空気ストリッピング、濃度を下げるための高度な酸化プロセスなどの処理方法が必要です。
Q: 塩化ビニルは極性分子ですか?
A: いいえ、VC はその対称的な構造と構成原子間での電子の均等な共有により、非極性分子とみなされます。