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2-trans-Butène
Cliquez et faites tourner la molécule 3D
2-trans-Butène
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C4H8
2-trans-Butène

propriétésphysomes.

En phase solide (gris), liquide (bleu) et vapeur (blanc) et le long des courbes d'équilibre

  • Propriétés générales
  • Phase solide
  • Phase Liquide
  • 阶段张望
(P)
log(P)
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  • Masse molaire
    56,106
    g/mol
  • Teneur dans l'air sec
    /

Point critique

  • Température
    155,45
    °C
    311,81 °F428,6 K
  • Pression
    41
    bar
    4,1E6 pa594,6545 lbf/in240,4639 Atm4100 Kpa3,0753E4 mmHg
  • Masse volumique
    235,74
    kg/m³
    14、7167磅/英尺³

Point triple

  • Température
    - 105,55
    °C
    - 157,99°F167,6 K.
  • Pression
    7,45E-4
    bar
    74,5 pa1,0805E-2 lbf/in27,3526E-4 Atm7,45E-2 Kpa5,588E-1 mmHg
Pression 1,013巴
  • Point de fusion
    - 105,53
    °C
    - 157,954 °F167,62 K.
  • Chaleur latente de fusion (au point de fusion)
    173,913
    kJ/kg
    74,8193 Btu/lb41,5662 kcal/kg
  • Masse volumique de la phase solide
    /
Pression 1,013巴
  • Masse Volumique de la Liape Liquide(Au point d'ébulition)
    626,45
    kg/m³
    39,1079 LB /FT³
  • 点d'ébullition.
    0,88
    °C
    33,584 °F274,03 K
  • Chaleur Latente de汽化(Au Pointd'ébullition)
    405年,19
    kJ/kg
    174,3173 Btu/lb96,8427 kcal/kg
Pression 1,013bar Température
  • Facteur de compressibilité Z
    /
    9,651E-1
    9,693E-1
  • Rapport γ=Cp/Cv
    /
    1,1268
    1,1209
  • Viscosité dynamique
    /
    7,7419E-5
    Po
    7,7419 µPa.s7,7419E-6 PA.S5,2023E-6 LB / FT / S.
    8,028E-5
    Po
    8,028μpa.s.8,028E-6 PA.S5,3946E-6 lb/ft/s
  • Densité de la phase gaz au point d'ébullition
    2,605
    kg/m³
    1,6262E-1 lb/ft³
    2,605
    kg/m³
    1,6262E-1 lb/ft³
    2,605
    kg/m³
    1,6262E-1 lb/ft³
  • Densité de la phase gaz
    /
    2,4587
    kg/m³
    1,5349E-1 lb/ft³
    2,3659
    kg/m³
    1,477E-1 lb/ft³
  • Chaleur spécifique à pression constante Cp
    /
    1,5845
    kJ/(kg.K)
    3,7871E-1 BTU/lb∙°F1584,5 j / kg∙k3,7871E-1 kcal/kg∙K
    1,6105
    kJ/(kg.K)
    3,8492E-1 BTU / LB°F1610,5 J/kg∙K3,8492E-1 kcal/kg∙K
  • Chaleur spécifique à volume constant Cv
    /
    1,4062
    kJ/(kg.K)
    3,3609E-1 BTU/lb∙°F1406,2 j / kg∙k3,3609E-1 kcal/kg∙K
    1,4367
    kJ/(kg.K)
    3,4338E-1 BTU / LB°F1436,7 J/kg∙K3,4338E-1 kcal/kg∙K
  • Equivalent gaz/liquide (au point d'ébullition)
    /
    /
    /
  • Solubilité dans l'eau
    /
    /
    /
  • Densité
    1,93
    1,93
    1,93
  • 卷Spécifique
    /
    4,068E-1
    m³/kg
    6,5163 ft³/lb
    4,228E-1
    m³/kg
    6,7726 ft³/lb
  • Conductivité thermique
    /
    16,135
    mW/m∙K
    9,3289E-3 Btu/ft/h/°F1,3883E-1 CAL /小时∙CM∙°C3,8564E-5 cal/s∙cm∙°C1,6135E-2 W/(m∙K)
    17,106
    mW/m∙K
    8903 e - 3 Btu /英尺/小时/°F1,4718E-1 CAL /小时∙CM°C4,0884E-5 cal/s∙cm∙°C1,7106E-2 W/(m∙K)
  • 压力De Vapeur饱和
    9,814E-1
    bar
    9,814E4 PA14,234 LBF / IN29,6857E-1 Atm98,14 KPA.736,1126 mmHg
    1,688
    bar
    1,688E5 pa24,4824 lbf/in21,6659 Atm168,8 Kpa1266,1076 mmHg
    2,3428
    bar
    2,3428E5 pa33,9794 lbf/in22,3122 Atm234,28 Kpa1757,2494 mmHg
C4H8
2-trans-Butène

Volumes Gaz / Liquide

Calculez Le Volume Ou La Masse D'Une DeSaltiTédazhoude Liquide

Phase Liquide

Au point d'ébullitionà1,013bar

m3 (Volume)
kg (Masse)

阶段张望

dans les conditions standards (1,013 bar, 15°C)

m3 (Volume)
kg (Masse)
C4H8
2-trans-Butène

Applications

Des exemples d'utilisations de la molécule dans l'industrie et la santé

Chimie

Les 2-butènes sont utilisés dans la fabrication de caoutchouc buthyle. Ils sont aussi utilisés comme produit de base pour la production de propylène par métathèse ou pour la production de différents octènes par dimérisation.

Chimie
C4H8
2-trans-Butène

Sécurité & Compatibilité

信息Nécessairesàl'利用率de laMolécule

  • Risques majeurs
  • Compatibilité matériaux
  • GHS02
    Inflammable
  • GHS04
    Gaz sous pression

Température d'auto-inflammation dans l'air à Patm et limites d'explosivité dans l'air à Patm et 20°C (sauf si température indiquée)

  • Europe (selon EN1839 pour les limites et EN 14522 pour les températures d'auto-inflammation)

    • Température d'auto-inflammation
      324.
      °C
      615,2 °F597,15 K
    • 点éclair.
      /
    • Limite inférieure d'explosivité
      /
    • Limite supérieure d'explosivité
      /
  • US (selon NFPA pour les limites et ASTM E659 pour les températures d'auto-inflammation)

    • Température d'auto-inflammation
      324.
      °C
      615,2 °F597,15 K
    • 点éclair.
      /
    • Limite inférieure d'explosivité
      /
    • Limite supérieure d'explosivité
      /

Métaux

  • Aluminium
    Satisfaisant
  • Laiton
    Satisfaisant
  • Alliage de Nickel
    Satisfaisant
  • Cuivre
    Satisfaisant
  • Aciers ferritiques
    Satisfaisant
  • Aciers inoxydables
    Satisfaisant
  • Zinc
    Satisfaisant
  • Pas de données

塑料

  • Polytétrafluoroéthylène
    Satisfaisant
  • Polychlorotrifluoroéthylène
    Satisfaisant
  • Polyvinylidène fluoride
    Satisfaisant
  • Polyvinyl chloride
    Satisfaisant
  • ethylènetétrafluoroéthylène
    Satisfaisant
  • Polycarbonate
    Non recommandé
  • 聚酰胺
    Satisfaisant
  • Polypropylène
    Satisfaisant

Elastomères

  • Buthyl (isobutène- isoprène) rubber
    Non recommandé
    Gonflence重要ET修改despropriétésmécaniquesdumatériau
  • Nitrile rubber NBR
    Satisfaisant
  • Chloroprène
    Non recommandé
    gonflement important
  • Silicone
    Non recommandé
    Gonflence重要ET修改despropriétésmécaniquesdumatériau
  • Perfluoroélastomères
    Satisfaisant
  • Fluoroélastomères
    Satisfaisant
  • Néoprène
    Satisfaisant
  • Polyuréthane
    Non recommandé
    Gonflence重要ET修改despropriétésmécaniquesdumatériau
  • Ethylène-Propylène
    Non recommandé
    Gonflence重要ET修改despropriétésmécaniquesdumatériau

Lubrifiants

  • Huile de lubrification à base d'hydrocarbures
    Non recommandé
    perte de masse importante
  • Huile de lubrification à base de fluorocarbures
    Satisfaisant

Compatibilité avec les matériaux

Air Liquide a rassemblé ces informations sur les compatibilités des molécules avec les matériaux pour vous assister dans l’évaluation des produits à utiliser pour leur mise en œuvre. Ces données ont été obtenues à partir de sources qu’Air Liquide considère comme fiables (Normes internationales: Compatibilité des matériaux des bouteilles et des robinets avec les contenus gazeux; ISO 11114-1 (March 2012), Part 2 - Non-metallic materials: ISO 11114-2 (April 2013). Toutefois les informations données ici doivent être utilisées avec beaucoup de précaution car elles ne couvrent pas toutes les conditions de concentration, de température, d’humidité, d’impuretés et de présence d’air. Cette table peut être par exemple utilisée pour présélectionner des matériaux pour des utilisations à haute pression et à température ambiante. Cependant, des études et des tests plus poussés doivent être réalisés dans les conditions précises d’utilisation. Prenez contact avec une équipe Air Liquide dans votre région si vous avez besoin d'une prestation d'expertise.

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2-trans-Butène

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Informations générales