Ethanthiol

Ethanthiol
Ethanthiol-3D-balls.png Ethanthiol-3D-vdW.png
Identifizierung
Synonyme

Ethyl
Mercaptan
Ethylmercaptan Ethyl Hydrogensulfid

N o CAS 75-08-1
N o ECHA 100.000.762
N o EG 200-837-3
FEMA 4258
LÄCHELN C (C) S
PubChem , 3D-Ansicht
InChI InChI: 3D-Ansicht
InChI = 1 / C2H6S / c1-2-3 / h3H, 2H2,1H3
Aussehen farblose Flüssigkeit mit stechendem Geruch.
Chemische Eigenschaften
Brute Formel C 2 H 6 S   [Isomere]
Molmasse 62,134 ± 0,007  g / mol
C 38,66%, H 9,73%, S 51,61%,
Physikalische Eigenschaften
T ° Fusion –144,4  ° C.
T ° kochen 35  ° C.
Löslichkeit in Wasser bei 20  ° C  : 6,8  g · l –1
Volumenmasse 0,839  g · cm -3 ,

2,14  g · cm & supmin ; ³ (Luft)

Gleichung:
Dichte der Flüssigkeit in kmol · m -3 und die Temperatur in Kelvin, 125,26-499,15 K.
Berechnete Werte:
0,83277 g · cm -3 bei 25 ° C

T (K) T (° C) ρ (kmolm -3 ) ρ (gcm -3 )
125,26 −147,89 16.242 1.00921
150,19 −122,96 15.87242 0,98625
162,65 −110,5 15.68357 0,97451
175.11 −98.04 15.49195 0,96261
187,58 -85,58 15.29738 0,95052
200.04 −73.11 15.09966 0,93823
212.5 −60,65 14.89858 0,92574
224,96 -48,19 14.69389 0,91302
237,43 -35,72 14.48534 0,90006
249,89 -23,26 14.2726 0,88684
262,35 −10,8 14.05535 0,87334
274,82 1,67 13.83319 0,85954
287,28 14.13 13.60567 0,8454
299,74 26.59 13.37226 0,8309
312,21 39.06 13.13237 0,81599
T (K) T (° C) ρ (kmolm -3 ) ρ (gcm -3 )
324,67 51,52 12.88527 0,80064
337,13 63,98 12.63011 0,78478
349,59 76,44 12.36587 0,76837
362.06 88,91 12.09128 0,7513
374,52 101,37 11.80478 0,7335
386,98 113,83 11.50436 0,71483
399,45 126.3 11.18742 0,69514
411,91 138,76 10.85047 0,6742
424,37 151,22 10.48862 0,65172
436,84 163,69 10.0947 0,62724
449.3 176,15 9.65746 0,60008
461,76 188,61 9.15738 0,569
474,22 201.07 8,55488 0,53157
486,69 213,54 7.74127 0,48101
499,15 226 4.843 0,30092

Graph P = f (T)

Selbstentzündungstemperatur 299  ° C.
Flammpunkt -48,3  ° C.
Explosionsgrenzen in der Luft 2,8 - 18,2  % vol
Sättigender Dampfdruck bei 20  ° C  : 58,9  kPa

Gleichung:
Druck in Pascal und Temperatur in Kelvin von 125,26 bis 499,15 K.
Berechnete Werte:
70 315,81 Pa bei 25 ° C.

T (K) T (° C) P (Pa)
125,26 −147,89 0,001
150,19 −122,96 0,28
162,65 −110,5 2.16
175.11 −98.04 12.22
187,58 -85,58 53,48
200.04 −73.11 190,49
212.5 −60,65 573,65
224,96 -48,19 1504,37
237,43 -35,72 3 516,24
249,89 -23,26 7,461,93
262,35 −10,8 14.592,59
274,82 1,67 26.618,22
287,28 14.13 45.741,33
299,74 26.59 74.661,85
312,21 39.06 116.556,25
T (K) T (° C) P (Pa)
324,67 51,52 175.037,61
337,13 63,98 254, 104,88
349,59 76,44 358.090,14
362.06 88,91 491,611.12
374,52 101,37 659,535,04
386,98 113,83 866,957.69
399,45 126.3 1,119,199.96
411,91 138,76 1.421.822,94
424,37 151,22 1,780,661.29
436,84 163,69 2 201 874.45
449.3 176,15 2,692,014.7
461,76 188,61 3,258,111,34
474,22 201.07 3,907,770,42
486,69 213,54 4,649,289.78
499,15 226 5,491,800
P = f (T)
Dynamische Viskosität 0,297 mPa . s (bei 25  ° C )
Oberflächenspannung 23 N / m (bei 25  ° C )
Energie
1 Re -  Ionisation
9,31 eV
für rund 1000 Moleküle

Ionenbildung Enthalpie
851 kJ / mol (bei 25  ° C )
Kritischer Punkt 54,9  bar , 225.85  ° C
Thermochemie
C p

Gleichung:
Wärmekapazität der Flüssigkeit in J · kmol -1 · K -1 und Temperatur in Kelvin von 125,26 bis 315,25 K.
Berechnete Werte:
117,817 J · mol -1 · K -1 bei 25 ° C.

T
(K)
T
(° C)
C p
C p
125,26 −147,89 114.670 1,845
137 −136.15 113.755 1,831
144 −129.15 113,288 1,823
150 −123.15 112 934 1,818
156 −117.15 112 623 1,813
163 −110.15 112,314 1.808
169 −104.15 112.096 1,804
175 -98,15 111 921 1,801
182 −91,15 111.771 1,799
188 -85,15 111 689 1798
194 −79,15 111.650 1797
201 −72,15 111.659 1797
207 −66,15 111 713 1798
213 −60,15 111 810 1,799
220 -53,15 111.978 1,802
T
(K)
T
(° C)
C p
C p
226 −47.15 112,168 1.805
232 −41,15 112,401 1.809
239 -34,15 112.727 1,814
245 −28.15 113.053 1,819
251 -22,15 113.422 1,825
258 −15.15 113.907 1,833
264 -9,15 114,369 1,841
270 -3,15 114.874 1,849
277 3,85 115.517 1,859
283 9,85 116 116 1,869
289 15.85 116.757 1,879
296 22,85 117.559 1,892
302 28,85 118,293 1,904
308 34,85 119.070 1,916
315,25 42.1 120.070 1,932

P = f (T)

Gleichung:
Wärmekapazität des Gases in J · mol -1 · K -1 und Temperatur in Kelvin von 100 bis 1500 K.
Berechnete Werte:
74,366 J · mol -1 · K -1 bei 25 ° C.

T
(K)
T
(° C)
C p
C p
100 −173.15 53 334 858
193 −80,15 62 180 1.001
240 -33,15 67 412 1.085
286 12.85 72 878 1,173
333 59,85 78.710 1,267
380 106,85 84.692 1,363
426 152,85 90.606 1.458
473 199,85 96 630 1,555
520 246,85 102.562 1,651
566 292,85 108,217 1,742
613 339,85 113.785 1,831
660 386,85 119.095 1,917
706 432,85 124.006 1.996
753 479,85 128.700 2,071
800 526,85 133.048 2 141
T
(K)
T
(° C)
C p
C p
846 572,85 136.954 2 204
893 619,85 140.585 2 263
940 666,85 143.857 2,315
986 712,85 146.724 2.361
1.033 759,85 149 331 2 403
1.080 806,85 151,644 2,441
1,126 852,85 153.660 2,473
1,173 899,85 155.512 2 503
1,220 946,85 157,212 2,530
1,266 992,85 158.790 2,556
1313 1.039,85 160,386 2,581
1360 1.086,85 162.048 2 608
1,406 1132,85 163.825 2,637
1,453 1.179,85 165.892 2,670
1.500 1 226,85 168,321 2 709
Elektronische Eigenschaften
1 re lonisierungsenergie 9,31  ± 0,03  eV (Gas)
Optische Eigenschaften
Brechungsindex 1,431 (bei 20  ° C )
Vorsichtsmaßnahmen
SGH
SGH02: EntzündlichSGH07: Giftig, reizend, sensibilisierend, narkotischSGH09: Gefährlich für die aquatische Umwelt
Achtung H225, H332, H410, H225  : Leicht entzündbare Flüssigkeit und Dämpfe
H332  : Schädlich durch Einatmen
H410  : Sehr giftig für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung
WHMIS
B2: Entzündbare Flüssigkeit
B2, B2  :
Flammpunkt der brennbaren Flüssigkeit = –48,3  ° C geschlossener Becher (Methode nicht angegeben)

1,0% Offenlegung gemäß Offenlegungsliste der Inhaltsstoffe
NFPA 704

NFPA 704 Symbol

4 2 1
Transport
- -
   2363   
UN-Nummer  :
2363  : ETHYL MERCAPTAN
Inhalation Gleich wie Verschlucken
Haut Kann Rötungen verursachen
Augen Gleich
Verschlucken Schwindel, Kopfschmerzen,
Übelkeit, Erbrechen,
Bewusstlosigkeit .
Andere Information Bilden können
Kohlenmonoxid,
Schwefeloxiden
und Schwefelwasserstoff auf die
Verbrennung.
Reagiert mit Oxidationsmitteln und
verursacht
Brand- und Explosionsgefahr.
Reagiert heftig
mit starken Säuren
und Basen,
wodurch
Vergiftungsgefahr besteht.
Ökotoxikologie
LogP 1.5
Geruchsschwelle niedrig: 9,8 × 10 –5  ppm
hoch: 0,003  ppm
Einheiten von SI und STP, sofern nicht anders angegeben.

Die Ethanthiol oder Mercaptan ethyl (sein allgemeiner Name) oder berater ist eine Flüssigkeit farblos, die Familie der Thiole (oder Mercaptanen). Es kann in schwefelreichen Ölen und Erdgasen enthalten sein (die vor dem Verkauf gereinigt werden müssen).

Es hat einen starken Geruch, der an faules Ei, Knoblauch und Zwiebeln erinnert. Der Geruch dieses Gases in Spuren ist in Frankreich denjenigen bekannt, die Erdgas oder Propan in ihrem Gasherd verwenden, da es im Spurenzustand als Additiv in diesen normalerweise geruchlosen Gasen verwendet wird, um ihnen einen bestimmten Geruch hinzuzufügen erleichtern die Erkennung von Lecks.
Die chemische Formel von Ethanthiol lautet C 2 H 5 SH

Laut dem Guinness-Buch der Rekorde , Ausgabe 2000 , ist Ethanthiol die „stinkendste Substanz“ der Welt.

Ethanthiol ist das flüchtige Geruchsprodukt, das aus dem im Zellstoff enthaltenen Ethionin gewonnen wird und dem Durian seinen üblen Geruch verleiht .

Toxizität, Ökotoxizität

Ethanthiol ist ab einer bestimmten Dosis toxisch und ökotoxisch . Beim Menschen verursacht es Kopfschmerzen, Übelkeit und mangelnde Koordination, gefolgt von Leber- und Nierenschäden , die zum Tod führen können. Spuren dieses dem Erdgas zugesetzten Gases gelten nicht als gefährlich.

Der Expositionsgrenzwert (ELV) in Frankreich beträgt 0,5 ml / m³. Die Geruchserkennungsgrenze liegt bei ca. 0,002  ppm .

Die tödliche Dosis für den Menschen ist nicht bekannt (mangels Erfahrungsrückmeldung), es liegen jedoch Daten für Ratten und Mäuse vor.

Zünd- oder Explosionsgefahr

Ethanthiol ist eine schwache Säure und in Wasser , Ethanol und Benzol löslich .
Es reagiert heftig mit starken Säuren und Basen sowie Oxidationsmitteln bis zu dem Punkt, dass eine solche Reaktion Feuer oder Explosion verursachen kann.

Die Verbrennungsprodukte sind giftig (Kohlenmonoxid, Schwefeloxide usw.). Im Brandfall wird empfohlen, zum Löschen des Feuers Kohlendioxid- oder Alkoholschäume zu verwenden. Die Verwendung von Wasser wird nicht empfohlen, da Ethanthiol bei hoher Temperatur reagieren und Schwefelwasserstoff bilden kann .

Siehe auch

Externe Links

Verweise

  1. ETHANETHIOL , Sicherheitsblatt (e) des Internationalen Programms für chemische Sicherheit , konsultiert am 9. Mai 2009
  2. berechnete Molekülmasse von „  Atomgewichte der Elemente 2007  “ auf www.chem.qmul.ac.uk .
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  4. "  Eigenschaften verschiedener Gase  " auf flexwareinc.com (abgerufen am 12. April 2010 )
  5. (in) Carl L. Yaws, Handbuch der thermodynamischen Diagramme: Organische Verbindungen C8 bis C28 , vol.  1, Huston, Texas, Gulf Pub. Co.,1996396  p. ( ISBN  0-88415-857-8 )
  6. (in) David R. Lide, Handbuch für Chemie und Physik , Boca Raton, CRC,2008, 89 th  ed. 2736  p. ( ISBN  978-1-4200-6679-1 ) , p.  10-205
  7. Index Nummer 016-022-00-9 in Tabelle 3.1 des Anhangs VI der EG - Verordnung Nr 1272/2008 (16. Dezember 2008)
  8. Ethylmercaptan  " in der Datenbank der Chemikalien Reptox der CSST (Quebec Organisation, die für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zuständig ist), abgerufen am 25. April 2009
  9. "  Ethanthiol  " unter hazmap.nlm.nih.gov (abgerufen am 14. November 2009 )
  10. "  Warum hat Durian einen üblen Geruch?"  " , Auf https://www.sciencesetavenir.fr ,2020(abgerufen am 9. März 2020 )