Propán
Megjelenés
Ellenőrzött
| Propán | |||
| IUPAC-név | propán | ||
| Kémiai azonosítók | |||
|---|---|---|---|
| CAS-szám | 74-98-6 | ||
| PubChem | 6334 | ||
| ChemSpider | 6094 | ||
| EINECS-szám | 200-827-9 | ||
| ChEBI | 32879 | ||
| RTECS szám | TX2275000 | ||
| InChIKey | ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N | ||
| Beilstein | 1730718 | ||
| Gmelin | 25044 | ||
| UNII | T75W9911L6 | ||
| ChEMBL | CHEMBL135416 | ||
| Kémiai és fizikai tulajdonságok | |||
| Kémiai képlet | C3H8 | ||
| Moláris tömeg | 44,096 g/mol | ||
| Megjelenés | színtelen gáz | ||
| Sűrűség | 1,83 kg/m³ (gáz); 0,5077 kg/L (folyadék) | ||
| Olvadáspont | −187,6 °C (85,5 K) | ||
| Forráspont | −42,09 °C (231,1 K) | ||
| Oldhatóság (vízben) | 0,1 g/cm³ (37,8 °C) | ||
| Kristályszerkezet | |||
| Dipólusmomentum | 0,083 D | ||
| Veszélyek | |||
| EU osztályozás | Fokozottan tűzveszélyes (F+)[1] | ||
| NFPA 704 | |||
| R mondatok | R12[1] | ||
| S mondatok | (S2), S9, S16[1] | ||
| Lobbanáspont | -104 °C | ||
| Öngyulladási hőmérséklet | 493-604 °C | ||
| Robbanási határ | 2,37–9,5% | ||
| Ha másként nem jelöljük, az adatok az anyag standardállapotára (100 kPa) és 25 °C-os hőmérsékletre vonatkoznak. | |||
A propán (képlete: C3H8) színtelen, szagtalan gáz, három szénatomos alifás alkán. Nevét a propionsavról kapta.
A kőolaj és földgáz feldolgozása során nyerik. Motorok és háztartási fűtőeszközök leggyakoribb tüzelőanyaga. Emellett a vegyiparban is igen fontos nyersanyag. A propán oxidatív dehidrogénezésével propilén,[2][3] szelektív oxidációjával akrilsav,[4][5] ammonoxidációjával akrilnitril állítható elő.
A propán-bután gázkeverékhez (angolul liquefied petroleum gas – LPG) is felhasználják, melyhez erős szagú etántiolt kevernek, hogy a szivárgás hamar felismerhető legyen. A viszonylag könnyen szállítható, cseppfolyósított LPG-gáz az energiaellátás biztosításának egyik fontos pillére.[6]
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- 1 2 3 A propán vegyülethez tartozó bejegyzés az IFA GESTIS adatbázisából. (JavaScript szükséges) (angolul)
- ↑ Hernández, Juan Pablo (2013. június). "Synthesis of two new Nickel and Copper- Nickel vanadates used for propane oxidative dehydrogenation". Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia (angol nyelven) (67): 137–145. ISSN 0120-6230.
{{cite journal}}: More than one of|author=és|last=specified (súgó); Unknown parameter|coauthors=ignored (|author=suggested) (súgó) - ↑ Mesa, Santiago (2011. december). "EFECTO DEL VANADIO EN CATALIZADORES DERIVADOS DE MATERIALES TIPO HIDROTALCITA EN DESHIDROGENACIÓN OXIDATIVA DE PROPANO". Revista Colombiana de Química (spanyol nyelven). 40 (3): 337–348. ISSN 0120-2804.
{{cite journal}}: More than one of|author=és|last=specified (súgó); Unknown parameter|coauthors=ignored (|author=suggested) (súgó) - ↑ "The reaction network in propane oxidation over phase-pure MoVTeNb M1 oxide catalysts". J. Catal. (311): 369–385. 2014.
- ↑ Kinetic studies of propane oxidation on Mo and V based mixed oxide catalysts (PDF). 2011.
- ↑ "Energy Supply Security". www.liquidgaseurope.eu. 2022. június 14. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2022. június 11.