Perfluoroisobutyronitrile (C4F7N)
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COA
| Non. | Propriétés | Caractéristiques | Résultats des tests |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfluoroisobutyronitrile (i-C₄F₇N) (en poids, %) | ≥99,90 | 99,968 |
| 2 | Perfluorobutyronitrile (n-C₄F₇N) (en poids, %) | ≤0,10 | ND |
| 3 | Trifluoroacétonitrile C₂F₃N (en % massique) | ≤0,002 | ND |
| 4 | Hexafluoropropylène C₃F₆ (en poids, %) | ≤0,02 | ND |
| 5 | Heptafluoropropane C₃HF₇ (en % massique) | ≤0,05 | 0,031 |
| 6 | Oxygène (vol. %) | ≤0,02 | 0,0009 |
| 7 | Azote (vol., %) | ≤0,08 | 0,0072 |
| 8 | Eau (en % massique) | ≤0,001 | 0,0008 |
| 9 | Acidité, calculée par HF (en % massique) | ≤0,0001 | 0,00007 |
Application
- Équipements électriques et de puissance (usage principal)
- Isolation et extinction de l'arc dans les appareillages de commutation isolés au gaz (GIS), les lignes isolées au gaz (GIL), les disjoncteurs haute tension et les transformateurs.
- Utilisé dans des mélanges (par exemple, g³ gaz : C₄F₇N + CO₂ + O₂) pour les systèmes à moyenne et très haute tension.
- Permet une infrastructure de réseau plus écologique avec un impact considérablement réduit sur les gaz à effet de serre.
- Fabrication de semi-conducteurs et de produits électroniques
- Gravure plasma et nettoyage de chambre pour la fabrication avancée de plaquettes.
- Gaz diélectrique pour composants et capteurs électroniques haute performance.
- Industries aérospatiales et spécialisées
- Isolation diélectrique pour les systèmes haute tension dans les aéronefs, les satellites et l'avionique.
- Intermédiaire pour la synthèse de fluoropolymères, de tensioactifs et de revêtements spéciaux haute performance.
- Produits chimiques industriels et de spécialité
- Gaz de procédé de haute pureté pour la synthèse fluorochimique et le traitement de surface des matériaux.
description du produit
L'oxygène est un élément chimique ; son symbole est O et son numéro atomique est 8. Il appartient au groupe des chalcogènes dans le tableau périodique, est un non-métal très réactif et un oxydant qui forme facilement des oxydes avec la plupart des éléments ainsi qu'avec d'autres composés. L'oxygène est l'élément le plus abondant de la croûte terrestre et, après l'hydrogène et l'hélium, le troisième élément le plus abondant de l'univers. Dans les conditions normales de température et de pression, deux atomes d'oxygène se lient pour former du dioxygène, un gaz diatomique incolore et inodore de formule O₂. Le dioxygène constitue actuellement 20,95 % de l'atmosphère terrestre, bien que cette proportion ait considérablement varié au cours du temps. L'oxygène représente près de la moitié de la croûte terrestre sous forme d'oxydes.
L'oxygène est couramment utilisé dans la production d'acier, de plastiques et de textiles, le brasage, le soudage et le découpage des aciers et autres métaux, le propergol pour fusées, l'oxygénothérapie et les systèmes de survie dans les avions, les sous-marins, les vols spatiaux et la plongée.
Applications
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