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氟利昂的功与过.ppt


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***利昂的功与过——李济洋什么是***利昂??又名***里昂,******烃英文:freon 几种******代甲烷和******代乙烷的总称。***里昂在常温下都是无色气体或易挥发液体,略有香味,低毒,化学性质稳定。l2F2(F-12)。二***二***甲烷在常温常压下为无色气体;熔点-158℃,沸点-℃,(-30℃);稍溶于水,易溶于乙醇、***;与酸、碱不反应。二***二***甲烷可由四***化碳与无水***化氢在催化剂存在下反应制得,反应产物主要是二***二***甲烷,lF3,l2F2分离出来。几种常见的***利昂***利昂的历程?***利昂的发现?***利昂的特性?***利昂的应用?***利昂的危害?***利昂的禁用?***利昂的替代品***利昂的发现?20世纪20年代,当时的冰箱使用一些有毒且危险的气体(其中包括氨、二氧化硫和丙烷)作为制冷剂,因为时常泄漏,所以这些制冷剂非常危险。1929年,发生在俄亥俄州克利夫兰某家医院的冰箱泄漏事故使超过100人丧生。于是,米奇利开始对研制一种稳定、不易燃、不腐蚀且无毒的新型制冷剂产生了浓厚的兴趣。他还是借助于门捷列夫的化学地图开始自己的工作,结果发现只有位于周期表右边的非金属元素能生成在室温下呈气态的化合物,同时他还注意到化合物的可燃性从左到右依次减小。事实上,卤化物可以用来阻燃,可是他发现比较重的元素化合物通常毒性很大。通过上述观察,他认为***和其他较轻的非金属元素形成的化合物可以制成性能优良的制冷剂。经过2年的艰苦实验,他合成出二***二***甲烷(也称***利昂),这种化合物具有理想的制冷效果,从而在20世纪30年代初开始投入大批量生产,而且还用处多多,从家用冰箱、空调到除臭喷雾剂都离不开它***利昂的发现者?小托马斯?米奇利(Midgley,Thomas,Jr.)1889年5月18日出生在美国宾夕法尼亚州比弗福尔斯,他本来是一名训练有素的工程师,后来对化学的工业用途产生了浓厚的兴趣。他曾经为世界发明了性能卓越的汽油抗爆振剂四乙铅以及无毒性的制冷剂***利昂(二***二***甲烷)。这2种物质在各自的领域起到了划时代的作用,但是随着社会的发展,人们越来越认识到在这2种化合物辉煌的背后却隐藏着罪恶,美国于1986年开始停止销售和使用含铅(四乙铅)汽油,1974年开始禁止使用***利昂。随后其他国家也纷纷颁布法律和条令限制或者禁止使用上述2种物质。四乙铅和***利昂曾经给社会带来的巨大经济效益体现了米奇利的天才一面,但是这2种物质给现代社会带来的无穷无尽的危害和麻烦确实显示了他天才背后意料不到的对人类造成的负面作用***利昂的特性?***利昂是制冷剂 是一种透明、无味、低毒、不易燃烧、爆炸和化学性稳定的制冷剂。不同的化学组成和结构的***里昂制冷剂热力性质相差很大,可适用于高温、中温和低温制冷机,以适应不同制冷温度的要求。?***利昂的冰堵 ***利昂对水的溶解度小,制冷装置中进入水分后会产生酸性物质,并容易造成低温系统的“冰堵”,堵塞节流阀或管道。另外避免***里昂与天然橡胶起作用,其装置应采用丁晴橡胶作垫片或密封圈。***利昂的应用?在***利昂发现之前人们普遍应用用一些有毒且危险的气体(其中包括氨、二氧化硫和丙烷)作为制冷剂,因为时常泄漏,所以这些制冷剂非常危险,而***利昂稳定、不易燃、不腐蚀且无毒的的性质使得这一问题得到解决,从而在20世纪30年代初开始投入大批量生产,作为当今广泛使用的制冷剂,不同种类的***利昂因其特性不同,广泛应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备(冷藏车等)、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。而且***利昂还用处多多,从家用冰箱、空调到除臭喷雾剂都离不开它。***利昂的危害?20世纪80年代后期,***利昂的生产达到了高峰,产量达到了144万吨。在对***利昂实行控制之前,全世界向大气中排放的***利昂已达到了2000万吨。由于它们在大气中的平均寿命达数百年,所以排放的大部分仍留在大气层中,其中大部分仍然停留在对流层,一小部分升入平流层。在对流层相当稳定的***利昂,在上升进入平流层后,在一定的气象条件下,会在强烈紫外线的作用下被分解,分解释放出的***原子同臭氧会发生连锁反应,不断破坏臭氧分子。科学家估计一个***原子可以破坏数万个臭氧分子。根据资料,2003年臭氧空洞面积已达2500万平方公里。臭氧层被大量损耗后,吸收紫外线辐射的能力大大减弱,导致到达地球表面的紫外线明显增加,给人类健康和生态环境带来多方面的危害。据分析,平流层臭氧减少万分之一,-%,。在对流层的***利昂分子很稳定,几乎不发生化学反应。但是,当它们上升到平流层后,会在强烈紫外线的作用下被分解,含***的***利昂分子会离解出***原子(称为“自由基”),然后同臭氧发生连锁反应(***原子与臭氧分子反应,生成氧气分子和一氧化***基;一氧化***基

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  • 时间2016-01-03