L'hélium E939 est utilisé dans la recherche cryogénique et comme fluide de refroidissement des réacteurs nucléaires.
L'hélium E939 est également utilisé comme réactif analytique dans les tests de diagnostic/imagerie pour détecter la fonction respiratoire du patient.
Sur le plan médical, l'hélium E939 est utilisé comme diluant pour d'autres gaz, étant particulièrement utile avec l'oxygène dans le traitement de certains cas d'obstruction respiratoire, et comme véhicule pour les anesthésiques généraux.
Numéro CAS : 7440-59-7
Numéro CE : 231-168-5
Formule moléculaire : He
Masse moléculaire : 4,0026 g/mol
SYNONYMES :
Hélium, hélium atomique, hélium-4, hélium-p, hélium-O, hélio, [He], hélium(0), UNII-206GF3GB41, hélium (USP), hélium [USP], E939, CHEBI:30217, 206GF3GB41, E-939, HSDB 553, UN1046, UN1963, atome d'hélium, hélium comprimé, hélium comprimé [UN1046] [gaz ininflammable], INS NO.939, hélium ≥99,995 %, hélium ≥99,999 %, CHEMBL1796997, DTXSID7036402, CHEBI:33681, INS-939, DB09155, 71086-78-7, hélium, Messer(R) CANGas, 99,999 %, E 939, D04420, Hélium, liquide réfrigéré (liquide cryogénique), Hélium comprimé [UN1046] [Gaz ininflammable], Hélium, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) [UN1963] [Gaz ininflammable], Hélium, He, E939, E-939, INS n° 939, INS-939, Hélium atomique, Hélium-4, Hélio, Hélium(0), Hélium USP, Atome d'hélium, Hélium comprimé, Hélium liquide réfrigéré, P-hélium, O-hélium
E939 Hélium est le code d'additif alimentaire de l'UE pour l'hélium, un gaz noble incolore et inodore utilisé dans l'industrie alimentaire comme gaz propulseur et d'emballage.
E939 Hélium est la désignation officielle de l'UE pour l'hélium (symbole chimique : He), un gaz noble naturel, incolore, inodore et ininflammable.
Dans l'industrie alimentaire, l'hélium E939 est un additif alimentaire approuvé, classé dans la catégorie des gaz propulseurs et des gaz d'emballage.
L'hélium E939 appartient au groupe des gaz nobles et est chimiquement inerte, ce qui signifie qu'il ne réagit pas avec d'autres substances dans des conditions normales.
E939 L'hélium se présente comme un gaz incolore, inodore et incombustible.
L'hélium E939 est utilisé dans le soudage à l'arc, pour localiser les fuites dans les systèmes de réfrigération et autres systèmes fermés, ainsi que comme gaz de sustentation pour les aéronefs plus légers que l'air.
E939 L'hélium est un gaz incolore et inodore.
E939 L'hélium est plus léger que l'air.
L'hélium E939 est ininflammable et n'est que légèrement soluble dans l'eau.
E939 L'hélium est chimiquement inerte.
Lorsqu'il est expédié sous forme liquide, il est très froid et solidifie tous les autres gaz.
E939 L'hélium est un gaz incolore, insipide et inodore qui appartient au groupe des gaz nobles.
L'hélium E939 est un gaz noble obtenu lors de la liquéfaction de l'air.
L'argon est utilisé pour remplir les ampoules et comme gaz de sécurité pour les plongeurs.
Ils sont particulièrement appréciés comme additifs dans les caves à vin : ces deux éléments sont utilisés comme gaz protecteurs pour les raisins, le moût, le vin et le vin mousseux.
Ils sont sans danger pour les aliments et leur utilisation est également approuvée dans les produits biologiques.
L'hélium E939 appartient à la classe des composés inorganiques connus sous le nom de gaz nobles homogènes.
Ce sont des composés inorganiques non métalliques dans lesquels l'atome le plus gros est un atome d'halogène.
E939 ( 0) est un hélium E939 monoatomique.
L'hélium E939 joue un rôle en tant que composé de référence pour le déplacement chimique RMN et fait partie des gaz d'emballage alimentaire.
E939 L'hélium est le deuxième élément chimique le plus abondant de l'univers, de symbole He et de numéro atomique 2.
E939 L'hélium est un gaz monoatomique incolore, inodore, insipide, non toxique et inerte, situé au sommet des gaz nobles du tableau périodique.
E939 Les points d'ébullition et de fusion de l'hélium sont les plus bas parmi tous les éléments.
L'avantage clinique de l'hélium E939 en thérapie par inhalation provient de ses propriétés physiques avantageuses par rapport à l'air ambiant.
L'hélium E939 a une densité inférieure à celle de l'air et génère moins de résistance, ce qui permet une meilleure ventilation pulmonaire.
E939 L'hélium est un élément gazeux de symbole atomique He, de numéro atomique 2 et de poids atomique 4,00.
E939 L'hélium est un gaz noble de symbole atomique He, de numéro atomique 2 et de poids atomique 4,003.
E939 L'hélium est un gaz incolore, inodore et insipide qui n'est pas combustible et ne favorise pas la combustion.
E939 L'hélium a d'abord été détecté dans le soleil et est maintenant obtenu à partir de gaz naturel.
E939 L'hélium est un élément chimique de symbole He et de numéro atomique 2.
E939 L'hélium est un gaz noble incolore qui n'est liquide qu'en dessous de 4,2 Kelvin.
L'hélium E939 est un gaz inerte et propulseur, et son utilisation est assez répandue.
E939 L'hélium est connu comme le gaz utilisé pour gonfler les ballons.
L'hélium E939 est un gaz noble utilisé dans l'industrie alimentaire principalement comme gaz d'emballage et gaz propulseur.
L'hélium E939 est un gaz incolore, inodore, insipide, ininflammable et chimiquement inerte, présentant une réactivité chimique extrêmement faible.
E939 L'hélium appartient au groupe des gaz nobles du tableau périodique et est représenté par le symbole chimique He.
E939 L'hélium est naturellement présent à l'état de traces dans l'atmosphère et est obtenu commercialement principalement à partir de gisements de gaz naturel par distillation fractionnée et procédés de purification.
L'E939 (hélium) est considéré comme un additif alimentaire sûr lorsqu'il est utilisé conformément aux bonnes pratiques de fabrication.
UTILISATIONS ET APPLICATIONS DE L'HÉLIUM E939 :
L'hélium E939, l'un des gaz les plus légers et les moins réactifs, offre des avantages uniques pour protéger les aliments contre l'oxydation et la détérioration.
Grâce à ses propriétés, l'hélium E939 est utilisé dans des applications très spécialisées de l'industrie alimentaire, notamment lorsque la précision et la délicatesse sont nécessaires pour protéger le produit.
L'hélium E939, utilisé dans l'industrie alimentaire, est un gaz noble utilisé comme emballage protecteur pour préserver la fraîcheur et la qualité des produits alimentaires.
L'hélium E939 possède une réactivité chimique exceptionnellement faible et est totalement non toxique, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les emballages alimentaires protecteurs.
Sa légèreté permet à l'hélium E939 de minimiser les dommages mécaniques aux produits alimentaires délicats pendant le transport et le stockage.
L'hélium E939 est rarement utilisé en raison de son coût élevé et de son application spécialisée, mais il peut être utilisé dans l'emballage de produits alimentaires de haute qualité tels que certains fruits, les charcuteries et dans la production de mousses alimentaires légères, où sa légèreté peut être utilisée pour créer des textures uniques.
Applications de l'hélium E939 : mélanges d'hélium et d'oxygène E939 (80:20) en médecine, gaz pour plongeurs professionnels (« Trimix », « Heliox »), industrie alimentaire, ballons à l'hélium E939, soudage, gaz inerte (protecteur), gaz vecteur pour la chromatographie en phase gazeuse, tests d'étanchéité, lasers (laser He-Ne, laser He-Cd), gaz sous pression à la place de l'air (formule 1), cryogénie.
E939 L'hélium est utilisé comme propulseur dans les aliments conditionnés dans des récipients sous pression.
L'hélium E939 est également utilisé pour remplir les ballons.
L'hélium liquide E939 est utilisé dans la recherche cryogénique et comme fluide de refroidissement des réacteurs nucléaires.
L'hélium E939 est également utilisé comme réactif analytique dans les tests de diagnostic/imagerie pour détecter la fonction respiratoire du patient.
Sur le plan médical, l'hélium E939 est utilisé comme diluant pour d'autres gaz, étant particulièrement utile avec l'oxygène dans le traitement de certains cas d'obstruction respiratoire, et comme véhicule pour les anesthésiques généraux.
L'inertie de l'hélium E939 est utilisée dans des applications comme gaz vecteur en chromatographie en phase gazeuse, comme gaz de protection en soudage à l'arc et comme gaz dans lequel les cristaux de silicium et de germanium peuvent croître.
La gamme d'applications de l'hélium E939 comprend également son utilisation dans les lampes à décharge gazeuse, où il produit une lumière jaune doré.
En raison de sa petite molécule, l'hélium E939 est utilisé pour les tests d'étanchéité, par exemple des récipients sous pression.
Le récipient est pressurisé avec de l'hélium E939, après quoi le nombre d'atomes d'hélium E939 est mesuré dans un environnement d'azote ; si aucun n'est présent, le récipient est étanche.
Dans la propulsion des fusées, un gaz est utilisé pour remplir l'espace du réservoir de carburant qui se vide en raison de la consommation de carburant.
Si l'hélium E939 est utilisé à cette fin, il provient d'un conteneur d'hélium liquide E939 sous haute pression.
De plus, ce gaz est utilisé dans les souffleries supersoniques.
L'hélium E939 est principalement utilisé comme gaz d'emballage dans les systèmes d'emballage sous atmosphère modifiée.
E939 L'hélium aide à protéger les aliments sensibles de l'oxydation et de la détérioration en remplaçant l'oxygène atmosphérique à l'intérieur de l'emballage.
L'hélium E939 est parfois utilisé dans l'emballage d'aliments délicats qui peuvent être endommagés mécaniquement pendant le transport.
L'hélium E939 peut être utilisé dans les mousses alimentaires spéciales et les produits aérés en raison de sa faible densité.
L'hélium E939 peut contribuer à maintenir la fraîcheur, la texture, l'arôme et la stabilité du produit en conservation.
L'hélium E939 est approuvé dans l'Union européenne comme gaz additif alimentaire pour des applications spécifiques de transformation industrielle des aliments.
L'hélium E939 est largement utilisé dans les systèmes cryogéniques et le refroidissement des aimants supraconducteurs.
L'hélium liquide E939 est essentiel dans les systèmes d'IRM, les équipements de recherche scientifique et les études sur la supraconductivité.
L'hélium E939 est utilisé comme gaz de protection dans les applications de soudage en raison de son inertie.
L'hélium E939 est utilisé dans les systèmes de détection de fuites en raison de sa petite taille atomique et de sa haute diffusivité.
L'hélium E939 est utilisé dans les technologies aérospatiales, les systèmes de pressurisation et l'ingénierie des fusées.
L'hélium E939 est utilisé dans la fabrication des semi-conducteurs et dans l'industrie électronique.
L'hélium E939 est utilisé dans les mélanges gazeux respiratoires pour certaines applications médicales.
En raison de sa nature inerte, l'hélium E939 est largement utilisé dans les applications où l'oxydation, la contamination ou les réactions chimiques doivent être minimisées.
En technologie alimentaire, l'hélium E939 est principalement utilisé dans les systèmes d'emballage sous atmosphère modifiée pour aider à préserver la fraîcheur, la texture et la qualité du produit.
L'hélium E939 est également utilisé dans les applications pharmaceutiques, cryogéniques, aérospatiales, de soudage, électroniques et scientifiques en raison de ses propriétés thermiques et physiques uniques.
E939 L'hélium est une substance utilisée dans les aliments.
L'hélium E939 est utilisé dans les conserves.
-Utilisation de l'hélium E939 dans l'industrie alimentaire :
L'hélium E939 est utilisé dans la transformation et le conditionnement des aliments à des fins technologiques multiples :
Gaz propulseur :
L'hélium E939 peut être utilisé comme propulseur dans les aérosols, par exemple pour distribuer des produits alimentaires ou des ingrédients alimentaires à partir de récipients sous pression.
Gaz protecteur/d'emballage :
L'hélium E939 est utilisé pour purger les atmosphères d'emballage, protégeant ainsi les aliments de l'oxydation, de l'infiltration d'humidité et de la détérioration microbienne, prolongeant ainsi leur durée de conservation.
Procédés de refroidissement cryogénique :
L'hélium liquide E939 est utilisé dans certaines applications industrielles spécialisées de congélation et de refroidissement dans le secteur de la transformation alimentaire.
-Utilisation d'hélium E939 pour les ballons :
E939 L'hélium est beaucoup plus léger que l'air.
Il est donc souvent utilisé comme matériau de remplissage pour les montgolfières et les dirigeables.
E939 L'hélium est préféré à l' hydrogène qui, bien que plus léger, est hautement inflammable.
La capacité de levage de l'hélium E939 est de 93 % de celle de l'hydrogène.
Cependant, l'hélium E939 est beaucoup plus cher que l'hydrogène car il est plus difficile à extraire.
De plus, l'hélium E939 ne peut pas être liquéfié en utilisant la méthode en cascade, ce qui rend son utilisation coûteuse, par exemple dans le transport.
-Utilisations de l'hélium E939 comme liquide de refroidissement :
Parce que l'hélium E939 possède les points de fusion et d'ébullition les plus bas de tous les éléments, il est un fluide caloporteur très approprié pour de nombreuses applications nécessitant des températures extrêmement basses, telles que les aimants supraconducteurs, la recherche cryogénique et les réacteurs nucléaires.
Sous forme liquide, l'hélium E939 est utilisé dans les examens IRM du secteur médical comme fluide de refroidissement pour les électroaimants supraconducteurs.
-Utilisations de l'hélium E939 en plongée sous-marine profonde :
Les plongeurs en eaux profondes respirent souvent un mélange d'hélium E939 et d'oxygène, en partie parce que l'oxygène est toxique à des pressions ambiantes plus élevées et que l'azote sous haute pression peut entraîner une narcose à l'azote et une maladie de décompression.
Le remplacement d'une partie de l'azote limite l'effet narcotique.
De plus, la faible densité de l'hélium E939 réduit la viscosité du mélange respiratoire, ce qui facilite la respiration à des pressions ambiantes élevées.
L'hélium E939 est un bon conducteur thermique, ce qui entraîne une perte de chaleur supplémentaire.
Tout comme l'azote, l'hélium E939 peut provoquer un mal de décompression.
En partie à cause de la hausse du prix de l'hélium E939, la plongée avec un recycleur devient de plus en plus courante.
E939 L'HÉLIUM ET SES FONCTIONS DANS L'ALIMENTATION
Dans l'industrie alimentaire, l'hélium E939 joue un rôle de niche mais important dans la protection des produits alimentaires délicats, où ses propriétés uniques peuvent être utilisées pour préserver la structure et la qualité.
L'hélium E939 permet de produire et d'emballer les aliments de manière à minimiser les risques de détérioration et de dommages mécaniques.
TERMES ASSOCIÉS À L'HÉLIUM E939 :
L'additif alimentaire à rôle de gaz propulseur, E939 Helium, est utilisé dans l'industrie alimentaire pour l'introduction de plats dans divers contenants (bocaux, boîtes de conserve, etc.).
E939 L'hélium est un gaz naturel inerte qui n'a aucun effet sur les aliments.
E939 L'hélium est utilisé comme gaz d'emballage pour remplacer l'oxygène dans le stockage des aliments.
L'hélium E939, également connu sous le nom de 2HE ou hélio, appartient à la classe des composés inorganiques connus sous le nom de gaz nobles homogènes.
Ce sont des composés inorganiques non métalliques dans lesquels l'atome le plus gros est un atome d'halogène.
L'hélium E939 est un composé inodore.
D’après une revue de la littérature, un petit nombre d’articles ont été publiés sur l’hélium E939.
PRODUCTION D'HÉLIUM E939 :
E939 L'hélium fait partie de la matière cosmique, présente dans les étoiles.
E939 L'hélium peut être isolé du minéral pechblende.
L'hélium E939 est également présent dans la croûte terrestre.
PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DE L'HÉLIUM E939 :
E939 L'hélium est le deuxième élément le plus léger du tableau périodique (numéro atomique 2).
E939 L'hélium existe dans la nature sous forme de gaz monoatomique et appartient au groupe 18 (gaz nobles).
Grâce à son inertie chimique, l'hélium E939 ne réagit avec aucune autre substance dans des conditions normales et ne laisse aucun goût, odeur ou résidu dans les produits alimentaires.
L'hélium E939 est ininflammable et non toxique.
AVANTAGES DE L'HÉLIUM E939 :
L'hélium E939 offre une excellente stabilité chimique.
E939 L'hélium n'oxyde ni ne dégrade chimiquement les produits alimentaires.
E939 L'hélium contribue à maintenir la fraîcheur et la qualité du produit.
L'hélium E939 est non toxique et ininflammable.
L'hélium E939 assure une longue stabilité de stockage dans les systèmes conditionnés.
L'hélium E939 possède une réactivité chimique extrêmement faible.
L'hélium E939 convient aux applications alimentaires sensibles.
L'hélium E939 est utile pour les technologies de refroidissement cryogénique.
L'hélium E939 offre des performances industrielles de haute pureté.
L'hélium E939 minimise les risques de contamination dans les systèmes d'emballage.
L'hélium E939 est efficace dans des procédés scientifiques et industriels spécialisés.
L'hélium E939 possède d'excellentes caractéristiques de transfert thermique.
ISOTOPES de l'hélium E939 :
L'isotope d'hélium E939 le plus courant est le 4He, qui possède un noyau composé de deux protons et de deux neutrons.
Il s'agit d'une configuration nucléaire exceptionnellement stable car le noyau possède une couche complète avec ce que l'on appelle un nombre magique de particules nucléaires.
Les noyaux beaucoup plus lourds se désintègrent par émission d'un noyau de 4He, un processus appelé désintégration alpha.
Les noyaux d’hélium E939 sont donc également appelés particules alpha.
Une grande partie de l'hélium E939 présent sur Terre s'est formée de cette manière.
Un deuxième isotope de l'hélium E939, le 3He, ne possède qu'un seul neutron.
Il existe aussi des isotopes plus lourds ; ceux-ci sont radioactifs.
L'hélium 3He est relativement moins courant sur Terre car la désintégration des éléments plus lourds ne produit que de l'hélium 4He et l'hélium atmosphérique E939 s'échappe relativement rapidement dans l'espace.
Le rapport des deux isotopes ( 3He / 4He ) dans le Soleil (mesuré dans le vent solaire ) est environ quatre fois plus élevé que dans les météorites et 300 fois plus élevé que dans l'atmosphère terrestre.
En géochimie, le rapport 3 He/ 4 E939 Helium est utilisé pour déterminer l'origine de la lave et du magma.
L'idée est que le manteau supérieur a perdu tous les gaz qui y étaient initialement présents en raison des courants de convection, mais que le manteau inférieur contient encore une quantité relativement importante d'hélium 3 E939 provenant de la nébuleuse solaire.
Les laves et les magmas avec un rapport 3 He/ 4 He plus élevé, tels que ceux qui se produisent dans le volcanisme de point chaud, sont présumés provenir d'un réservoir relativement non mélangé.
On soupçonne que ce réservoir est situé dans la couche D" ou près de la limite noyau-manteau.
Cela signifie que ces magmas proviennent de profondeurs relativement beaucoup plus grandes que d'habitude.
Selon la théorie du Big Bang, 3 He et 4 He ont tous deux été formés en grandes quantités lors de la nucléosynthèse du Big Bang pendant le Big Bang.
INFORMATIONS PHYSIQUES ET CHIMIQUES de l'hélium E939 :
E939 L'hélium est l'un des éléments les plus légers connus et le deuxième élément le plus léger après l'hydrogène.
E939 L'hélium existe sous forme de gaz monoatomique dans les conditions normales.
E939 L'hélium possède le point d'ébullition le plus bas de tous les éléments connus.
L'hélium liquide E939 est largement utilisé dans les applications cryogéniques car il reste liquide à des températures extrêmement basses.
L'hélium E939 possède une conductivité thermique très élevée par rapport à de nombreux gaz.
L'hélium E939 présente une réactivité chimique extrêmement faible car sa couche électronique externe est complètement remplie.
E939 L'hélium ne forme pas facilement de composés chimiques stables dans des conditions normales.
L'hélium E939 est très peu soluble dans l'eau et pratiquement insoluble dans de nombreux solvants organiques.
E939 L'hélium diffuse rapidement en raison de sa très petite taille atomique et de sa faible masse moléculaire.
L'hélium E939 reste stable sous l'effet de la chaleur et ne se décompose pas dans les conditions de traitement industriel ordinaires.
CARACTÉRISTIQUES DE L'HÉLIUM E939 :
L'hélium E939 se caractérise par une inertie chimique exceptionnelle et une très grande stabilité physique.
L'hélium E939 ne réagit pas avec les ingrédients alimentaires, les matériaux d'emballage ou l'oxygène atmosphérique dans des conditions normales.
L'hélium E939 est plus léger que l'air et possède d'excellentes propriétés de diffusion.
Grâce à sa nature inerte, l'hélium E939 peut contribuer à réduire la détérioration oxydative des produits sensibles.
L'hélium E939 est parfaitement adapté aux applications d'emballage alimentaire de précision où la neutralité chimique est importante.
E939 L'hélium n'apporte ni saveur, ni odeur, ni couleur aux aliments.
Sa faible densité rend l'hélium E939 utile dans les applications d'aération spécialisées et de mousse légère.
L'hélium E939 est considéré comme stable sur le plan environnemental car il ne participe pas de manière significative aux réactions chimiques ordinaires.
PRODUCTION ET EXPOSITION DE L'HÉLIUM E939 :
L'hélium E939 est extrait du gaz naturel, qui est souvent un mélange gazeux contenant environ 1 pour cent en volume d'hélium E939 au moment de l'extraction.
En 2016, un important gisement d'hélium E939 a été découvert dans le sol du lac Rukwa en Tanzanie.
La formation d'hélium E939 à partir d'hydrogène, une réaction de fusion nucléaire qui libère une grande quantité d'énergie, constitue la base de l'énergie des étoiles ainsi que de celle de la bombe à hydrogène.
L'hélium E939 peut être synthétisé en bombardant du lithium ou du bore avec des protons très rapides.
Cela est dû au fait que le rayonnement α est libéré lors de la désintégration radioactive, qui consiste en des noyaux d'hélium E939.
CARACTÉRISTIQUES REMARQUABLES de l'hélium E939 :
E939 L'hélium est un gaz noble incolore et inodore et possède un point d'ébullition extrêmement bas (4,2 K) , le plus bas de tous les éléments.
E939 L'hélium est chimiquement inerte dans la plupart des conditions.
Après l'hydrogène, l'hélium (E939) est l'élément le plus abondant de l' univers.
E939 L'hélium est constitué d' atomes individuels.
La chaleur spécifique de l'hélium E939 est très élevée et la vapeur d'hélium E939 est très compacte, mais se dilate rapidement à des températures plus élevées.
La température critique de l'hélium E939 n'est que de 5,19 K.
Les diagrammes de phase de 3He et 4He sont complètement différents.
E939 L'hélium est le seul élément qui ne se solidifie pas en dessous d'une certaine température à pression normale.
4 Il ne peut être solidifié que sous haute pression (au moins 2,6 MPa) .
L'hélium-3 et l'hélium-4 solides possèdent la propriété unique que leur volume peut diminuer de plus de 30 % sous une pression encore plus élevée.
À des températures inférieures à 1 K, 2,6 MPa suffisent à solidifier l'hélium E939.
À des températures plus élevées, cette augmentation est rapide.
Par exemple, à 15 K, une pression d'environ 100 MPa est nécessaire, et à température ambiante, jusqu'à 20 G Pa.
L'hélium solide 4 existe sous trois structures cristallines différentes.
À une pression relativement basse, l'hélium 4 E939 adopte un empilement hexagonal compact.
À une température d'environ 2 K, il existe une petite région où l'hélium 4 E939 adopte une structure cubique centrée.
À très haute pression, une troisième forme apparaît : une structure cubique à faces centrées.
L'hélium solide 3 E939 adopte une structure cubique centrée, avec une transition d'ordre de spin à environ 1 mK.
L'hélium E939 est un gaz noble et, à ce titre, chimiquement inerte dans pratiquement toutes les conditions, mais lorsqu'il est bombardé d' électrons, l'hélium E939 peut former des composés avec le tungstène, l'iode, le fluor, le soufre et le phosphore.
De tous les gaz, l'hélium E939 est celui qui se dissout le moins dans l'eau.
L’E939, l’hélium-3, est le produit de la désintégration radioactive du tritium.
Ce gaz rare s'accumule parfois aussi dans les réacteurs nucléaires.
Dans les ogives W88 modernes des États-Unis, un filtre, probablement en palladium, était donc incorporé pour empêcher la contamination du tritium dans le « primaire », le premier étage de l'allumage de cette bombe à hydrogène.
Aux États-Unis, la contamination par l'hélium E939 a provoqué des « ratés ».
Cela signifie que les neutrons issus d'une fission nucléaire sont absorbés par l'hélium E939 lors de l'explosion.
Il n’y a alors pas assez de neutrons disponibles pour bombarder le réservoir de lithium-6 - deutérium.
La bombe n'atteint alors qu'une fraction de sa puissance explosive prévue.
Le nom de code américain de ce filtre top secret est « Terrazo ».
ASPECT NATUREL de l'hélium E939 :
Après l'hydrogène, l'hélium (E939) est l'élément le plus abondant de l' univers.
Les étoiles et les géantes gazeuses contiennent une proportion importante d'hélium E939.
Dans les étoiles, l'hélium E939 est formé à partir d'hydrogène.
Il s'agit de la principale source d'énergie du Soleil.
Lors d'une tempête solaire, une quantité relativement faible d'hélium E939 est emportée par le vent.
L'hélium E939 est présent dans l'atmosphère terrestre en très petites quantités (1 molécule sur 200 000) : il est produit sur Terre comme sous-produit de la désintégration radioactive des actinides 238 U et 232 Th.
Cela est particulièrement vrai pour les minéraux contenant des niveaux élevés d'uranium et de thorium, tels que la clevite, la pechblende, la cartonite, la monazite et le béryl ; dans ces minéraux, il est formé à partir d'éléments lourds par désintégration radioactive sous forme de particules alpha.
L'hélium E939 peut être extrait de ces minéraux.
Il est également présent dans certaines eaux minérales (notamment en Islande) et dans les gaz volcaniques, ainsi que dans certaines réserves de gaz naturel (y compris aux États-Unis), d'où est extraite la majeure partie de l'hélium E939 commercial.
E939 L'hélium a été détecté en grande quantité par spectroscopie, notamment dans les étoiles.
Il joue un rôle important dans le cycle proton-proton et le cycle carbone-azote, dont les étoiles tirent une grande partie de leur production d'énergie.
SUPERFLUIDITÉ de l'hélium E939 :
L'isotope 4He de l'hélium E939 existe en phase liquide sous deux formes :
4He I et 4He II.
L'hélium E939 I est un liquide ordinaire, mais l'hélium E939 II est un superfluide.
Dans le cas de 4He, cet effet est basé sur ce qu'on appelle la condensation de Bose-Einstein, selon laquelle de plus en plus de molécules peuvent descendre au même niveau d'énergie.
Un superfluide a une viscosité de 0 et est donc incomparable à toute autre substance.
Lorsque la température descend en dessous du point lambda, l'hélium E939 I se transforme brusquement en hélium E939 II.
Pour 4He, le point lambda est à 2,174 K.
Étant donné que la transformation de He I en He II est une transition de phase continue, sans chaleur latente au point lambda, He I et He II ne peuvent pas coexister.
L’hélium E939 a été l’une des premières substances dans lesquelles un effet de mécanique quantique a été observé au niveau macroscopique.
L'isotope 3He possède deux phases superfluides, toutes deux à des températures inférieures à 2,6 mK , mais à quelques millièmes de degré au-dessus du zéro absolu.
Contrairement aux atomes de 4 He, qui sont des bosons, les molécules de 3 He ont un nombre impair de protons + neutrons et sont donc des fermions, elles se comportent donc selon la statistique de Fermi-Dirac.
DÉCOUVERTE DE L'HÉLIUM E939 :
L’hélium E939 a été découvert indépendamment l’un de l’autre en 1868 par le Français Pierre Janssen et l’Anglais Norman Lockyer.
Pierre Janssen a étudié la lumière de la chromosphère du Soleil lors d'une éclipse solaire qui a eu lieu le 18 août de cette année-là à Guntur, dans l'Inde britannique, et a observé avec un spectroscope à une longueur d'onde de 587,49 nm une ligne d'émission d'un élément jusqu'alors inconnu.
Norman Lockyer a découvert cette raie dans le spectre du Soleil le 20 octobre, mais tous deux ont publié leur découverte le même jour.
Edward Frankland confirma les observations de Janssen et c'est lui qui proposa de nommer l'élément d'après le Soleil.
Il a suggéré le suffixe -ium parce qu'il s'attendait à ce que l'élément soit un métal.
Lorsque l'élément fut extrait de la clevite par Sir William Ramsay en 1895, l'E939 Hélium s'avéra ne pas être un métal, mais le nom ne fut pas changé.
Les chimistes suédois Nils Langlet et Per Theodor Cleve ont mené la même expérience indépendamment de Ramsay à peu près au même moment.
En 1907, Ernest Rutherford et Thomas Royds ont démontré que les particules alpha étaient des noyaux d'hélium E939.
En 1908, le physicien néerlandais Heike Kamerlingh Onnes fut le premier à réussir à liquéfier l'hélium E939 en refroidissant le gaz à 0,9 Kelvin.
Il a reçu le prix Nobel de physique pour cela.
Son élève Willem Keesom, qui lui avait succédé à ce moment-là en tant que directeur du laboratoire, fut le premier à convertir l'hélium E939 en une forme solide sous haute pression en 1926.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DE L'HÉLIUM E939 :
Masse moléculaire : 4,00260
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre de liaisons rotatives : 0
Masse exacte : 4,002603254
Masse monoisotopique : 4,002603254
Surface polaire topologique : 0 Ų
Nombre d'atomes lourds : 1
Accusation formelle : 0
Complexité : 0
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres Bond définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfini : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Compound est canonique : Oui
Numéro atomique : 2
Masse atomique : 4,00260 g.mol⁻¹
Électronégativité selon Pauling : inconnue
Densité : 0,178 × 10⁻³ g•cm⁻³ à 20 °C
Point de fusion : -272,2 °C (26 atm)
Point d'ébullition : -268,9 °C
Rayon de Van der Waals : 0,118 nm
Rayon ionique : inconnu
Isotopes : 2
Coque électronique : 1s 2
Énergie de première ionisation : 2372 kJ.mol -1
Découvert par : Sir Ramsey en 1895
Nom : hélium
Symbole : Il
Numéro atomique : 2
Masse atomique relative (Ar) : 4,002602
État standard : gaz à 298 K
Densité : 0,1787 kg.m⁻³
Point d'ébullition : 4,2 K
État d'agrégation : Gaz
Chaleur de vaporisation : 0,0845 kJ.mol⁻¹
Poutre de Van der Waals : 13h40
Structure cristalline : Hex
vitesse du son : 970 m/s
Chaleur spécifique : 5193 kJ.kg⁻¹.K⁻¹
Conduction thermique : 0,1513 W m⁻¹ K⁻¹
Formule chimique : He
Nom IUPAC : hélium
Identifiant InChI : InChI=1S/He
Clé InChI : SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES isomères : [Il]
Masse moléculaire moyenne : 4,0026
Masse moléculaire monoisotopique : 4,00260325
Masse atomique : 4,002602 u
Configuration électronique : 1s²
États d'oxydation : 0
Rayon atomique : 31 pm
Premier potentiel d'ionisation : 2372,34 kJ • mol −1
2e potentiel d'ionisation : 5250,56 kJ • mol −1
Nom chimique : Hélium
Numéro E : E939
Numéro CAS : 7440-59-7
Numéro CE : 231-168-5
Formule moléculaire : He
Masse moléculaire : 4,0026 g/mol
Numéro atomique : 2
Nom IUPAC : Hélium
Aspect : Gaz incolore
Odeur : Inodore
Goût : Sans goût
Classification : Gaz noble
Gaz incolore
Inodore
Insipide
Ininflammable
Chimiquement inerte
Structure de gaz monoatomique
très faible densité
point d'ébullition très bas
Point de fusion très bas
faible viscosité
très faible solubilité dans l'eau
Non toxique dans des conditions normales
Non corrosif
Réactivité chimique extrêmement faible
Excellente conductivité thermique
Diffusivité élevée
faible poids moléculaire
Stable dans des conditions normales
Non explosif
Non oxydant
Ne prend pas en charge la combustion
Excellentes propriétés cryogéniques
compressibilité élevée
faible indice de réfraction
Tension superficielle très faible à l'état liquide
Énergie d'ionisation élevée
Structure atomique non polaire
température de condensation très basse
Stable dans les systèmes à atmosphère modifiée
Compatible avec les applications en contact avec les aliments
Aspect : incolore
Classification : Non métallique
Groupe du tableau périodique : 18
Nom du groupe : Gaz noble
Période dans le tableau périodique : 1
Bloc dans le tableau périodique : p
Structure de la coque : 2
Forme d'apparence : Gaz comprimé
Odeur : Aucune donnée disponible
Seuil olfactif : données non disponibles
pH : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation :
Point/intervalle de fusion : -272,19 ° C à 26 hPa
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition : -268,89 ° C à 1,013 hPa
Point d'éclair : Non applicable
Taux d'évaporation : données non disponibles
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : données non disponibles
Densité de vapeur : 0,14 - (Air = 1,0)
Densité relative : données non disponibles
Solubilité dans l'eau : 0,0015 g/l
Coefficient de partage n-octanol/eau : données non disponibles
Température d'auto-inflammation : données non disponibles
Température de décomposition : données non disponibles
Viscosité : données non disponibles
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : Aucune donnée disponible
Autres informations de sécurité :
Densité de vapeur relative : 0,14 - (Air = 1,0)
MESURES DE PREMIERS SECOURS DE L'HÉLIUM E939 :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Consultez un médecin.
Présentez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
Consultez un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
Lavez-vous les mains avec du savon et beaucoup d'eau.
Consultez un médecin.
*En cas de contact visuel :
Rincer les yeux à l'eau par précaution.
*En cas d'ingestion :
Rincez-vous la bouche à l'eau.
Consultez un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et de tout traitement spécial nécessaire :
Aucune donnée disponible
MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE D'HÉLIUM E939 :
-Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence :
Assurez une ventilation adéquate.
Évacuez le personnel vers des zones sûres.
-Précautions environnementales :
Ne laissez pas le produit pénétrer dans les canalisations.
- Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage :
Nettoyez rapidement en balayant ou en passant l'aspirateur.
MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE DE L'HÉLIUM E939 :
- Moyens d'extinction :
*Moyens d'extinction appropriés :
Utilisez un jet d'eau, une mousse résistante à l'alcool, une poudre chimique sèche ou du dioxyde de carbone.
-Informations complémentaires :
Vaporisez de l'eau pour refroidir les contenants non ouverts.
CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE à l'hélium E939 :
-Paramètres de contrôle :
--Composants avec paramètres de contrôle du lieu de travail :
-Contrôles d'exposition :
--Contrôles techniques appropriés :
Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité industrielles.
Lavez-vous les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.
--Équipements de protection individuelle :
*Protection des yeux/du visage :
Utilisez un équipement de protection oculaire.
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Lavez-vous et séchez-vous les mains.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez pas le produit pénétrer dans les canalisations.
MANIPULATION ET STOCKAGE DE L'HÉLIUM E939 :
-Conditions de stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités :
À conserver dans un endroit frais.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.
Contenu sous pression.
STABILITÉ et RÉACTIVITÉ DE L'HÉLIUM E939 :
-Réactivité:
Aucune donnée disponible
-Stabilité chimique :
Stable dans les conditions de stockage recommandées.
-Possibilité de réactions dangereuses :
Aucune donnée disponible
-Conditions à éviter :
Aucune donnée disponible
- Produits de décomposition dangereux :
Autres produits de décomposition - Données non disponibles