L'argon est un élément chimique et un gaz noble de numéro atomique 18.
L'argon est un gaz incolore, inodore, sans saveur et chimiquement inerte qui constitue environ 0,93 % de l'atmosphère terrestre.
L'argon est principalement utilisé comme gaz de protection inerte, atmosphère protectrice, gaz isolant et gaz de procédé industriel car il ne réagit pas facilement avec la plupart des substances dans des conditions normales.
Numéro CAS : 7440-37-1
Formule moléculaire : Ar
Masse moléculaire : 39,95
Numéro EINECS : 231-147-0
Synonymes : Argon, 7440-37-1, Argon-40, Argon élémentaire, 67XQY1V3KH, Argon 40, AR, KHLADON R 740, INS NO.938, DTXSID3052482, E-938, INS-938, R 740, RefChem : 113993, DTXCID0031055, 231-147-0, atome d'argon, Argon36, argon(0), E938, Argon ≥99,998 %, EINECS 231-147-0, UN1006, UN1951, UNII-67XQY1V3KH, élément Argon, Argon atomique, élément Argon, élément : Argon, Élément-Ar, Élément : Ar, Argon (élément), HSDB 7902, Argon (atomique), Argon comprimé, Ar (élément), (~40Ar)argon, (~36Ar)Argon, (~41Ar)Argon, ARGON [MART.], ARGON [MI], [Ar], SCHEMBL2709, Argon comprimé [UN1006] [Gaz ininflammable], ARGON [MONOGRAPHIE EP], CHEBI:49474, CHEBI:49475, DTXSID40931147, DTXSID90745913, DTXSID901382248, Argon 99,999 % Messer CANGas, Q696, E 938, NS00134265, Argon liquide réfrigéré (liquide cryogénique), Argon liquide réfrigéré (liquide cryogénique) [UN1951] [Gaz ininflammable], 13994-72-4, Argon comprimé ; Argon en bidon sous pression de 1 L ; Argon, pureté 99,998 % et plus ; Argon Ultraplus ; Argon pulvérisé ; Argon Gigaplus™ ; Argon UHP électronique ; Installations de séparation d'air
L'argon est l'un des gaz rares les plus abondants présents naturellement dans l'atmosphère.
L'argon améliore la stabilité chimique et la protection des procédés.
L'argon appartient au groupe des gaz nobles (groupe 18) du tableau périodique et possède une couche électronique externe complète, ce qui le rend extrêmement peu réactif.
Contrairement à l'oxygène, à l'azote ou à l'hydrogène, l'argon forme rarement des composés chimiques dans des conditions ordinaires.
L'argon améliore l'inertie et la résistance chimique.
L'argon est un gaz incolore, inodore et ininflammable à température ambiante. Il se liquéfie à très basse température et est légèrement plus dense que l'air.
Il est stocké et transporté sous forme de gaz comprimé ou de liquide cryogénique.
L'argon améliore la flexibilité du stockage et son utilisation industrielle.
L'argon sert d'atmosphère protectrice, empêchant les réactions indésirables telles que l'oxydation, la combustion, la corrosion ou la contamination lors des processus de fabrication et scientifiques.
Son inertie chimique la rend précieuse partout où les gaz réactifs doivent être exclus.
L'argon améliore la qualité des produits et la fiabilité des processus.
L'argon est un gaz noble stable et inerte utilisé pour créer des environnements sans oxygène, protéger les matériaux sensibles et soutenir des applications industrielles, scientifiques, médicales et technologiques.
L'argon appartient à la famille des gaz inertes et rares de l'atmosphère.
Il est abondant par rapport aux autres gaz atmosphériques rares ; 1 million de pieds cubes (28 300 m3) d'air sec contient 9 340 pieds cubes (264 m3) d'argon.
L'argon est incolore, inodore, insipide et non toxique.
L'argon est extrêmement inerte et ne forme aucun composé chimique connu.
Il est légèrement soluble dans l'eau.
L'argon est un élément chimique et le troisième gaz le plus abondant dans l'atmosphère terrestre.
Classé comme gaz noble de numéro atomique 18, il est incolore, inodore et très peu réactif.
Son utilisation principale est celle de gaz de protection industriel.
L'argon est un gaz noble incolore, inodore, insipide et chimiquement inerte qui constitue environ 0,93 % de l'atmosphère terrestre.
L'argon est le troisième gaz le plus abondant dans l'atmosphère, ce qui signifie qu'il est plus courant que le dioxyde de carbone, l'hélium, le méthane et l'hydrogène.
L'argon est un élément chimique ; son symbole est Ar et son numéro atomique est 18.
Il appartient au groupe 18 du tableau périodique et c'est un gaz noble.
L'argon est le troisième gaz le plus abondant dans l'atmosphère terrestre, à 0,934 % (9340 ppmv).
Il est plus de deux fois plus abondant que la vapeur d'eau (qui est en moyenne d'environ 4000 ppmv, mais varie considérablement), 23 fois plus abondant que le dioxyde de carbone (400 ppmv) et plus de 500 fois plus abondant que le néon (18 ppmv).
L'argon est le gaz rare le plus abondant dans la croûte terrestre, représentant 0,00015 % de celle-ci.
L'argon est le troisième gaz le plus abondant dans l'atmosphère terrestre, après l'azote et l'oxygène, représentant environ 0,93 % du volume d'air sec.
Il est produit naturellement par la désintégration radioactive du potassium-40 dans la croûte terrestre sur des échelles de temps géologiques.
Cela constitue une source naturelle et continue d'argon atmosphérique.
Dans les usines de séparation de l'air, l'argon est obtenu comme sous-produit lors de la séparation cryogénique de l'air en oxygène et en azote.
Comme son point d'ébullition se situe entre ceux de l'oxygène et de l'azote, des étapes de distillation spécialisées sont nécessaires pour sa purification.
Cela améliore l'efficacité de la production de gaz industriel.
Dans la recherche et la fabrication de batteries, l'argon est largement utilisé à l'intérieur des boîtes à gants car de nombreux matériaux de batteries réagissent rapidement avec l'oxygène et l'humidité.
Le lithium métal, le sodium métal et de nombreux matériaux d'électrode doivent être manipulés sous atmosphère d'argon pour éviter leur dégradation.
Cela améliore la stabilité des matériaux et la fiabilité expérimentale.
En fabrication additive (impression 3D métal), l'argon est couramment utilisé pour créer une atmosphère sans oxygène autour des poudres métalliques en fusion.
Sans protection à l'argon, l'oxydation peut fragiliser les composants imprimés et réduire la qualité du produit.
Cela améliore les performances mécaniques et la précision de fabrication.
Dans le traitement du titane, l'argon est particulièrement important car le titane devient très réactif à haute température et absorbe facilement l'oxygène, l'azote et l'hydrogène de l'air.
Le blindage à l'argon empêche la contamination pendant le soudage et le traitement thermique.
Cela améliore la pureté des matériaux et l'intégrité structurelle.
En technologie plasma, l'argon peut être ionisé relativement facilement pour former un plasma stable, ce qui le rend utile dans la découpe plasma, la gravure plasma, le traitement de surface et les instruments d'analyse.
Son inertie chimique minimise les réactions chimiques indésirables lors de la génération du plasma.
Cela améliore le contrôle des processus et les performances analytiques.
Dans les méthodes de datation scientifique, l'isotope radioactif argon-40 est utilisé dans les techniques de datation potassium-argon et argon-argon pour déterminer l'âge des roches et des minéraux.
Ces méthodes sont importantes en géologie, en archéologie et en planétologie.
Cela améliore la datation et la recherche géologique.
Dans les applications spatiales et aérospatiales, l'argon est parfois utilisé comme propergol pour les systèmes de propulsion électrique tels que les propulseurs à effet Hall, car il est inerte et relativement abondant comparé à certains autres gaz rares.
Les recherches se poursuivent sur son utilisation comme alternative moins coûteuse au xénon.
Cela améliore la rentabilité de la propulsion et le développement technologique.
Point de fusion : -189,2 °C (littérature)
Point d'ébullition : -185,7 °C (littérature)
Densité : 1,784 (0℃)
densité de vapeur : 1,38 (21 °C, par rapport à l'air)
Solubilité : légèrement soluble dans l'eau
forme : gaz incolore
couleur : incolore
Solubilité dans l'eau : 33,6 mL/1000 g H2O (20 °C)
Conductivité thermique : 0,01772 W/(m·K)
Merck : 13 788
Constante de la loi de Henry : 1,4 × 10⁻⁵ mol/(m³Pa) à 25 °C
Constante diélectrique : 1,5 (−191℃)
Stabilité : Stable. Inerte.
Fonctions des ingrédients cosmétiques : ANTIOXYDANT
InChI : 1S/Ar
Clé InChIKey : XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES : [Ar]
LogP : 0,740 (est.)
L'argon est le 56e élément le plus abondant sur Terre.
C'est le plus abondant de tous les gaz rares présents dans l'atmosphère.
En réalité, la seule source d'argon est l'atmosphère, où il se trouve à un peu moins de 1 % du volume de l'air.
Il existe plusieurs méthodes de production d'argon.
La méthode la plus courante consiste en la distillation fractionnée de l'air liquide.
L'argon est collecté comme sous-produit de ce procédé industriel à grande échelle. Lors de la distillation fractionnée, l'argon s'évapore à sa propre température spécifique.
L'argon est ensuite collecté et purifié en le faisant passer à travers du charbon actif pour filtrer l'hélium et d'autres gaz, produisant ainsi des quantités importantes d'argon.
L'argon a une solubilité dans l'eau à peu près identique à celle de l'oxygène et est 2,5 fois plus soluble dans l'eau que l'azote.
L'argon est incolore, inodore, ininflammable et non toxique sous forme solide, liquide ou gazeuse.
L'argon est chimiquement inerte dans la plupart des conditions et ne forme aucun composé stable confirmé à température ambiante.
L'argon est largement utilisé en soudage et en fabrication métallique, où il agit comme gaz de protection autour de la zone de soudure, empêchant le métal en fusion de réagir avec l'oxygène, l'azote et l'humidité de l'air.
L'argon est particulièrement important dans les procédés de soudage TIG et MIG.
Cela améliore la qualité des soudures et réduit les défauts.
En métallurgie, l'argon est utilisé pour protéger les métaux en fusion tels que le titane, l'aluminium, le magnésium et les alliages spéciaux qui, autrement, s'oxyderaient rapidement au contact de l'air.
Il peut également être utilisé pour remuer du métal en fusion sans introduire de gaz réactifs.
L'argon améliore la pureté des métaux et le contrôle du traitement.
Dans la fabrication des semi-conducteurs, l'argon fournit une atmosphère inerte ultra-propre lors de la production de microprocesseurs, de composants électroniques et de couches minces.
L'argon contribue à prévenir la contamination et les réactions chimiques indésirables.
Cela améliore la qualité des appareils électroniques et la précision de leur fabrication.
En technologie d'éclairage, l'argon est utilisé à l'intérieur des ampoules à incandescence et de certaines lampes fluorescentes car il protège le filament chaud de l'oxydation et ralentit l'évaporation du filament.
Cela prolonge la durée de vie de l'ampoule et améliore son efficacité.
L'argon améliore la durabilité et les performances de l'éclairage.
Dans les fenêtres à double et triple vitrage, l'argon est utilisé comme gaz isolant entre les vitres car il conduit la chaleur moins efficacement que l'air.
Cela réduit les transferts de chaleur et améliore l'efficacité énergétique des bâtiments.
L'argon améliore l'isolation thermique et les économies d'énergie.
En technologie laser, l'argon est utilisé dans des lasers à gaz spécialisés qui génèrent une lumière de haute intensité à des fins scientifiques, médicales et industrielles.
Les lasers à ions argon ont historiquement joué un rôle important dans la recherche et la médecine.
L'argon améliore les performances optiques et les applications technologiques.
En chimie analytique, l'argon est couramment utilisé dans des instruments tels que les systèmes à plasma à couplage inductif (ICP) car il peut former des plasmas stables sans introduire d'interférences chimiques.
Ceci est important pour l'analyse élémentaire.
L'argon améliore la précision analytique et les performances du laboratoire.
Dans le secteur de l'emballage alimentaire et des boissons, l'argon peut être utilisé comme gaz protecteur pour déplacer l'oxygène et réduire l'oxydation des produits sensibles tels que les huiles, les vins et les aliments de spécialité.
Cela permet de préserver la qualité pendant le stockage.
Cela améliore la durée de conservation et la stabilité du produit.
En recherche scientifique, l'argon est utilisé dans les boîtes à gants et les chambres à atmosphère contrôlée où des produits chimiques et des matériaux sensibles à l'air doivent être manipulés sans exposition à l'oxygène ou à l'humidité.
C'est courant dans la recherche sur les batteries et les matériaux.
L'argon améliore le contrôle expérimental et la protection des matériaux.
Dans les applications cryogéniques, l'argon liquide est utilisé en raison de son bas point d'ébullition et de ses propriétés physiques stables.
Il est également produit lors de la séparation de l'air à grande échelle, en même temps que l'oxygène et l'azote.
L'argon améliore l'efficacité du traitement à basse température et de la production de gaz.
Pour la conservation du vin, on utilise l'argon car il est plus dense que l'air et forme une couche protectrice au-dessus de la surface du liquide, réduisant ainsi l'exposition à l'oxygène après l'ouverture de la bouteille.
Cela contribue à ralentir l'oxydation et à préserver la qualité aromatique.
Cela améliore la conservation du produit et sa durée de conservation.
Dans le domaine de la conservation muséale et archivistique, les atmosphères d'argon peuvent être utilisées pour protéger les artefacts, les documents et les objets historiques sensibles de l'oxydation et de la dégradation causées par l'oxygène atmosphérique.
L'argon est particulièrement utile pour la conservation à long terme.
Cela améliore la qualité de la conservation et la longévité des artefacts.
En médecine, l'argon a été étudié pour son utilisation dans la coagulation au plasma d'argon, une technique utilisée lors de certaines interventions chirurgicales et endoscopiques pour contrôler les saignements et retirer les tissus en minimisant les dommages aux zones environnantes.
L'argon améliore la précision des procédures et l'efficacité des traitements.
Utilisations de l'argon :
Gaz utilisé comme écran en soudage à l'arc sous protection gazeuse, dans le traitement des métaux ; vecteur en chromatographie gaz-liquide et gaz-solide ; gaz de remplissage pour les ampoules à incandescence.
L'argon est utilisé dans les tubes fluorescents analogues aux néons, mais produit une lumière bleu-violet ; dans les tubes redresseurs ; dans les thermomètres à mercure ; dans les lasers ; partout où une atmosphère inerte est souhaitée et où l'azote, beaucoup moins cher, ne peut être utilisé ; dans les chambres d'ionisation et les compteurs de particules ; dans les mélanges avec l'hélium et le néon dans les compteurs Geiger ; dans le procédé de décarburation à l'argon-oxygène de l'acier inoxydable ; dans la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ; et dans les mélanges gazeux comme fluide de travail dans les dispositifs à arc plasma.
Liquide utilisé comme cryogène pour produire de basses températures.
L'isotope 40Ar se trouve toujours dans les minéraux contenant du potassium, puisqu'il est un produit de la désintégration du 40K ; la mesure de la quantité de 40Ar et de 40K peut être utilisée pour déterminer l'âge géologique des minéraux et des météorites.
L'argon est largement utilisé pour remplir les lampes à incandescence et fluorescentes, ainsi que les tubes électroniques ; comme gaz inerte de protection pour le soudage et le découpage à l'arc ; comme couverture dans la production de titane, de zirconium et d'autres métaux réactifs ; pour rincer les métaux en fusion afin d'éliminer la porosité des pièces moulées ; et pour fournir un écran protecteur pour la croissance des cristaux de silicium et de germanium.
On utilise l'argon lorsqu'une atmosphère inerte est requise.
Utilisé seul ou en mélange avec d'autres gaz inertes, il sert à remplir les ampoules électriques, les tubes fluorescents, les lasers, etc.
En remplaçant l'oxygène dans les ampoules à incandescence, il empêche l'oxygène de corroder le filament de l'ampoule.
L'argon est également utilisé comme gaz non oxydant pour le soudage et la décarbonatation de l'acier, ainsi que comme atmosphère inerte pour la croissance des cristaux semi-conducteurs.
L'argon est principalement utilisé comme gaz de protection inerte, atmosphère protectrice, gaz isolant et gaz de procédé car il empêche l'oxydation, la contamination et les réactions chimiques indésirables.
En soudage, il est utilisé comme gaz de protection.
L'argon améliore la qualité des soudures et prévient l'oxydation.
Dans le traitement des métaux, il est utilisé pour protéger les métaux en fusion et réactifs.
L'argon améliore la pureté des métaux et les performances de fabrication.
Dans la production de semi-conducteurs et de produits électroniques, il est utilisé pour fournir des environnements de traitement inertes.
L'argon améliore la qualité des produits et le contrôle de la contamination.
Dans les fenêtres isolantes, il est utilisé comme gaz isolant thermique entre les vitres.
L'argon améliore l'efficacité énergétique et la rétention de chaleur.
Dans l'emballage alimentaire, il est utilisé pour chasser l'oxygène et protéger les produits sensibles.
Cela améliore la durée de conservation et la qualité du produit.
En laboratoire et dans les applications scientifiques, il est utilisé pour créer des atmosphères sans oxygène et des systèmes à plasma.
L'argon améliore la précision expérimentale et la protection des matériaux.
L'argon est principalement utilisé comme gaz de protection inerte, atmosphère protectrice, gaz isolant, gaz plasma et gaz de procédé car il empêche l'oxydation et la contamination tout en restant chimiquement inerte.
En soudage et en fabrication métallique, il est utilisé comme gaz de protection.
L'argon améliore la qualité des soudures et prévient l'oxydation.
Dans la recherche sur les batteries et les matériaux, il est utilisé dans des boîtes à gants et des atmosphères contrôlées.
L'argon améliore la protection des matériaux et la fiabilité des expériences.
En impression 3D métal, il est utilisé pour créer des environnements de traitement sans oxygène.
L'argon améliore la qualité et les propriétés mécaniques du produit.
En isolation de fenêtres, il est utilisé entre les vitres.
L'argon améliore l'efficacité énergétique et l'isolation thermique.
Dans les instruments analytiques et les systèmes à plasma, il est utilisé pour générer des plasmas stables.
L'argon améliore la précision des mesures et le contrôle des processus.
Dans les applications alimentaires, de boissons et de conservation, il est utilisé pour déplacer l'oxygène.
L'argon améliore la stabilité et la durée de conservation du produit.
L'argon est principalement utilisé comme gaz de protection inerte, atmosphère protectrice, gaz isolant, gaz plasma et gaz de traitement car il est chimiquement inerte et empêche l'oxydation, la contamination et les réactions chimiques indésirables.
Dans les procédés de soudage (TIG, MIG et soudage plasma), il est utilisé comme gaz de protection autour de la zone de soudure pour empêcher le contact avec l'oxygène, l'azote et l'humidité de l'air.
L'argon améliore la qualité des soudures et réduit les défauts.
En métallurgie, il est utilisé pour protéger les métaux en fusion tels que l'aluminium, le titane, le magnésium et les alliages spéciaux contre l'oxydation et la contamination pendant leur traitement.
L'argon améliore la pureté des métaux et les performances des matériaux.
Dans la fabrication de semi-conducteurs et de produits électroniques, il est utilisé pour fournir des atmosphères inertes ultra-propres lors de la fabrication de puces, du dépôt de couches minces et d'autres étapes de production sensibles.
L'argon améliore la qualité des produits et la précision de la fabrication.
Dans la recherche et la production de batteries, il est utilisé dans des boîtes à gants et des environnements contrôlés pour protéger les matériaux sensibles à l'humidité et à l'oxygène tels que le lithium métal et les composants de batteries de pointe.
L'argon améliore la stabilité des matériaux et la fiabilité expérimentale.
En fabrication additive métallique (impression 3D), elle est utilisée pour créer des conditions de traitement sans oxygène autour des poudres métalliques et du métal en fusion.
Cela améliore les propriétés mécaniques et la qualité d'impression.
Dans les fenêtres à double et triple vitrage, il est utilisé comme gaz isolant entre les vitres pour réduire le transfert de chaleur.
Cela améliore l'isolation thermique et l'efficacité énergétique.
Dans les instruments de chimie analytique, tels que les systèmes à plasma à couplage inductif (ICP), il est utilisé pour générer des plasmas stables pour l'analyse élémentaire.
L'argon améliore la précision analytique et la fiabilité des mesures.
Dans les emballages alimentaires et de boissons, il est utilisé pour déplacer l'oxygène et protéger les produits de l'oxydation pendant le stockage.
L'argon améliore la durée de conservation et la qualité du produit.
Dans les laboratoires scientifiques, il est utilisé pour créer des atmosphères inertes permettant la manipulation de produits chimiques et de matériaux sensibles à l'air.
L'argon améliore le contrôle expérimental et la protection des échantillons.
En médecine, il est utilisé dans les systèmes de coagulation au plasma argon pour le traitement des tissus et le contrôle des saignements.
L'argon améliore la précision des procédures et l'efficacité clinique.
Profil de sécurité de l'argon :
Gaz asphyxant simple, étant un gaz inerte, il ne possède aucune propriété dangereuse intrinsèque spécifique.
L'argon de ce type n'a pas d'effet toxique spécifique, mais il agit en excluant l'O2 des poumons.
L'effet des gaz asphyxiants simples est proportionnel à la mesure dans laquelle ils diminuent la quantité (pression partielle) d'O2 dans l'air respiré.
La teneur en oxygène peut être réduite à 75 % de son pourcentage normal dans l'air avant que des symptômes notables n'apparaissent, ce qui nécessite la présence d'un asphyxiant simple à une concentration de 33 % dans le mélange d'air et de gaz.
Lorsque l'asphyxiant simple atteint une concentration de 50 %, des symptômes marqués peuvent apparaître.
Une concentration de 75 % est mortelle en quelques minutes.
Les premiers symptômes provoqués par des gaz asphyxiants simples comme l'argon sont une respiration rapide et une sensation de manque d'air.
La vigilance mentale est diminuée et la coordination musculaire est altérée.
Par la suite, le jugement se dérègle et toutes les sensations sont déprimées.
Il en résulte souvent une instabilité émotionnelle et une fatigue qui survient rapidement.
À mesure que l'asphyxie progresse, peuvent survenir des nausées et des vomissements, une prostration et une perte de conscience, et finalement, des convulsions, un coma profond et la mort.
L'argon est généralement considéré comme un gaz peu toxique, ininflammable et chimiquement inerte, mais il peut néanmoins présenter des risques sérieux dans certaines conditions, principalement liés au déplacement de l'oxygène.
Le principal danger est l'asphyxie, car l'argon peut déplacer l'oxygène dans les espaces clos ou mal ventilés sans prévenir.
Comme il est incolore, inodore et non irritant, les gens peuvent ne pas se rendre compte que le taux d'oxygène diminue.
L'argon améliore la sensibilisation à la sécurité en espaces confinés.
L'inhalation d'argon en elle-même n'est pas toxique, mais respirer une atmosphère contenant une quantité insuffisante d'oxygène peut rapidement provoquer des vertiges, une perte de conscience et la mort.
L'argon représente le risque le plus important associé à l'argon.
Cela améliore la sensibilisation à la sécurité des personnes.
Le contact avec l'argon liquide peut provoquer de graves brûlures par le froid (brûlures cryogéniques) et des gelures en raison de sa température extrêmement basse.
Un équipement cryogénique de protection est nécessaire lors de la manipulation de gaz liquéfié.
L'argon améliore la sécurité des manipulations cryogéniques.
Le contact des yeux avec de l'argon liquide ou de la vapeur froide peut entraîner des lésions tissulaires semblables à des engelures.
Le port d'une protection faciale et oculaire est recommandé.
L'argon améliore la protection individuelle.
Les bouteilles d'argon sous pression présentent un danger physique, car les bouteilles endommagées ou surchauffées peuvent se rompre violemment.