Cbr4 – 테트라브로모메탄, 558-13-4

테트라브로메탄은 화학식 CBr4를 갖는 화합물입니다. 달콤한 냄새가 나는 무색의 결정성 고체로 용매 및 난연제로 사용됩니다. 독성이 있으며 인간과 환경에 해를 끼칠 수 있습니다.

IUPAC 이름 테트라브로메탄
분자식 CBr4
CAS 번호 558-13-4
동의어 사브롬화탄소, 테트라브로모폼, 퍼브로모메탄, 테트라브로모메탄
인치 InChI=1S/CBr4/c2-1(3,4)5

테트라브로메탄의 성질

몰 질량 CBr4

테트라브로메탄의 몰질량은 약 331.63g/mol입니다. 다른 유기 분자에 비해 상대적으로 무거운 화합물입니다. 테트라브로모메탄의 몰 질량은 분자 내의 모든 원자의 원자 질량을 더하여 결정됩니다. 이 경우 탄소 원자 1개와 브롬 원자 4개로 구성됩니다.

CBr4의 끓는점

테트라브로메탄의 끓는점은 189°C(372°F)입니다. 이는 액체 테트라브로메탄의 증기압이 대기압과 같아지는 온도입니다. 이 온도에서 액체 테트라브로모메탄은 끓기 시작하여 가스로 증발합니다.

CBr4의 녹는점

CBr4의 녹는점은 90.5°C(194.9°F)입니다. 이는 고체 CBr4가 액체 상태로 변하는 온도입니다. CBr4는 높은 분자량과 분자간 힘으로 인해 유기 분자에 대해 상대적으로 높은 녹는점을 가지고 있습니다.

밀도 CBr4g/ml

테트라브로메탄의 밀도는 실온에서 3.42g/mL입니다. 이는 특정 부피의 테트라브로메탄이 같은 부피의 물보다 무게가 3.42배 더 크다는 것을 의미합니다. 테트라브로메탄의 밀도가 높은 이유는 분자량이 크고 원자가 촘촘하게 배열되어 있기 때문입니다.

분자량 CBr4

테트라브로메탄의 분자량은 331.63g/mol입니다. 이는 분자를 구성하는 모든 원자의 무게를 합친 것입니다. 테트라브로메탄의 분자량은 물리적 특성을 계산하고 화학 반응에서 거동을 이해하는 데 중요합니다.

CBr4

CBr4 구조

테트라브로모메탄은 중앙에 탄소 원자가 있고 4개의 브롬 원자가 붙어 있는 사면체 분자 구조를 가지고 있습니다. 분자는 중앙 탄소 원자 주위에 동일한 각도로 배열된 4개의 동일한 Br-C 결합을 가진 대칭 구조를 가지고 있습니다. 이 구조는 테트라브로메탄에 독특한 물리적, 화학적 특성을 부여합니다.

테트라브로메탄 공식

테트라브로메탄의 공식은 CBr4입니다. 이는 탄소 원자 1개와 브롬 원자 4개로 구성되어 있음을 의미합니다. 테트라브로메탄의 공식은 화학 구조를 이해하고 다른 분자와의 반응성을 예측하는 데 중요합니다.

모습 무색~담황색의 결정성 고체
비중 3.42g/ml
색상 무색~담황색
냄새가 나다 부드러운
몰 질량 331.63g/몰
밀도 3.42g/ml
융합점 90.5°C(194.9°F)
비점 189°C(372°F)
플래시 도트 불연성
물에 대한 용해도 20°C에서 0.0032g/100mL
용해도 물에 불용성, 벤젠, 클로로포름 및 이황화탄소에 용해됨
증기압 25°C에서 0.006mmHg
증기 밀도 14.2 (공중)
pKa 해당 없음
pH 해당 없음

테트라브로메탄의 안전성과 위험성

테트라브로메탄은 제대로 취급하지 않으면 여러 가지 위험을 초래할 수 있습니다. 섭취하거나 흡입하거나 피부에 접촉하면 유해합니다. 테트라브로메탄에 노출되면 자극, 두통, 현기증, 메스꺼움을 유발할 수 있습니다. 장기간 노출되면 간과 신장이 손상될 수 있습니다. 이는 또한 잠재적인 환경 위험이므로 환경에 방출되어서는 안 됩니다. 테트라브로메탄을 취급할 때는 보호복 및 장비 사용을 포함한 적절한 예방 조치를 취해야 합니다. 우발적으로 노출된 경우 즉시 의료 조치를 받아야 합니다. 테트라브로모메탄은 환기가 잘 되는 곳에서 적절한 안전 프로토콜에 따라 보관하고 취급해야 합니다.

위험 기호 T (독성)
보안 설명 섭취하거나 흡입하거나 피부에 접촉하지 마십시오. 보호복과 장비를 착용하십시오. 우발적으로 노출된 경우에는 의사와 상담하십시오.
UN 식별 번호 유엔 2515
HS 코드 2903.90.9000
위험등급 6.1
포장그룹 II
독성 삼키거나 흡입하거나 피부를 통해 흡수되면 독성이 있습니다. 자극, 두통, 현기증, 메스꺼움을 유발할 수 있습니다. 장기간 노출되면 간과 신장이 손상될 수 있습니다.

테트라브로모메탄의 합성 방법

테트라브로메탄을 합성하기 위해 연구자들은 메탄을 브롬화하거나, 사브롬화탄소를 수소 가스와 반응시키거나, 브롬을 포름산나트륨과 반응시킬 수 있습니다.

메탄 브롬화는 철이나 브롬화알루미늄과 같은 촉매가 있는 상태에서 메탄 과 브롬의 반응을 포함합니다. 공정에서 생성된 브로모메탄 혼합물을 분리, 정제하여 테트라브로모메탄을 얻을 수 있습니다.

테트라브로메탄을 합성하려면 사브롬화탄소를 니켈과 같은 촉매 존재 하에서 수소 가스와 반응시킬 수 있습니다. 이 반응으로 인해 연구자들은 이를 분리하고 정제하여 테트라브로모메탄을 얻을 수 있는 브로모메탄 혼합물이 생성됩니다.

테트라브로메탄을 합성하는 또 다른 방법은 황산 존재 하에서 브롬과 포름산나트륨을 반응시키는 것입니다. 테트라브로메탄과 황산나트륨의 결과물을 분리 및 정제하면 테트라브로메탄이 생성됩니다.

테트라브로메탄의 용도

테트라브로메탄은 독특한 특성으로 인해 다양한 산업 분야에서 여러 가지 용도로 사용됩니다. 그 용도 중 일부는 다음과 같습니다.

  • 난연제: 플라스틱, 직물 및 기타 재료의 난연제로 사용됩니다. 열에 노출되면 브롬을 방출하여 연소 과정을 억제하는 방식으로 작동합니다.
  • 화학 중간체: 의약품 및 농약과 같은 다른 화학 물질 생산에서 화학 중간체로 사용됩니다.
  • 용매: 특히 살충제 생산에서 다양한 유기 화합물의 용매로 사용됩니다.
  • 테스트 시약: 다른 화학물질의 불순물을 검출하기 위한 테스트 시약으로 사용됩니다.
  • 정련제: 알루미늄 및 기타 금속 생산 시 정련제로 사용됩니다.
  • 수의학: 동물의 기생충 감염 치료를 위한 구충제 또는 구충제로 수의학에서 사용됩니다.

질문:

Q: CBR4는 극성인가요, 비극성인가요?

A: 테트라브로모메탄(cbr4)은 대칭적인 사면체 구조와 극성 결합이 없기 때문에 비극성 분자입니다.

Q: cbr4, xef2, scl4, brf3, ch3oh 중 극성 화합물은 무엇입니까?

A: 주어진 화합물 중에서 CH3OH(메탄올)과 BRF3(삼불화 브롬)만이 비대칭 분자 구조와 극성 결합의 존재로 인해 극성 분자입니다.

Q: cbr4는 수용성인가요?

A: 테트라브로메탄은 비극성 특성으로 인해 물에 용해되지 않으며 물의 극성 특성과 양립할 수 없습니다.

Q: 화학식 cbr4의 화합물 이름은 무엇입니까? A: 화학식 cbr4의 화합물은 테트라브로메탄 또는 사브롬화탄소라고 합니다.

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