Nitrometan aynı zamanda akrilat monomerlerinin çözücüsü olarak da kullanılır.
Nitrometan tüketiciler tarafından, profesyonel çalışanlar tarafından (yaygın kullanımlar), formülasyon veya yeniden paketlemede ve endüstriyel alanlarda kullanılır.
Nitrometan şu ürünlerde kullanılır: hava bakım ürünleri, yakıtlar ve kozmetikler ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılır.
CAS Numarası: 75-52-5
EC Numarası: 200-876-6
MDL Numarası: MFCD00007400
Moleküler Formül: CH3NO2
Moleküler Ağırlık: 61.040 g/mol
EŞ ANLAMLILAR:
metan, nitro, nitrokarbol, nitrometan, nitrometan cilası, nitro-metan, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4, Nitrometan, Nitrometan, Nitrokarbol, NİTROMETAN, 75-52-5, Metan, nitro-, Nitrokarbol, Nitrometan, RU5WG8C3F4, DTXSID2020977, CHEBI:77701, NSC-428, DTXCID40977, NSC428, 200-876-6, CH3NO2, NİTROMETAN (15N), nitro metan, nitro-metan, NSC 428, MFCD00007400, 23717-53-5, MeNO2, Nitrometan [Lehçe], CCRIS 1205, HSDB 106, EINECS 200-876-6, UN1261, UNII-RU5WG8C3F4, nitrometan, Metan, nitro-,iyon(1-) (8CI,9CI), AI3-00111, nitro-metan, Nitrometan, ACS, Nitro yakıt (Tuz/Karışım), Nitrometan, %99,0, NİTROMETAN [MI], Nitrometan, HPLC sınıfı, Nitrometan [UN1261] [Yanıcı sıvı], SCHEMBL525, CH2NO2, NO2CH3, EC 200-876-6, NİTROMETAN [HSDB], NİTROMETAN [IARC], WLN: WN1, SCHEMBL66324, NİTROMETAN [USP-RS], SCHEMBL119288, CHEMBL276924, SCHEMBL7312821, SCHEMBL8622641, SCHEMBL29437697, Nitrometan, analitik standart, Nitrometan, reaktif sınıfı, %96, Nitrometan, HPLC için, >=%96, NAA03132, Tox21_200822, BR1297, Nitrometan, ACS reaktifi, >=%95, STL185630, AKOS009031372, UN 1261, CAS-75-52-5, NCGC00091494-01, NCGC00091494-02, NCGC00258376-01, BP-14099, InChI=1/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H, Nitrometan, ReagentPlus(R), >=%99,0, Nitrometan, SAJ birinci sınıf, >=%90,0, N0019, N0209, N0239, NS00001985, C19275, A838443, Q407733, F1908-0092, Nitrometan, puriss., mutlak, moleküler elek üstü (H2O <=%0,01), >=%98,5 (GC), Nitrometan, Nitrokarbol, CH3NO2, Nitrometan, UN 1261, NM, NSC 428, NM-55, Nitroyakıt, Nitrometan, NİTROMETAN, nitro-metan, Nitrometan, Metan,nitro-, metan,-nitro-, nitrometan(cila)
Nitrometan renksiz yağlı bir sıvı olarak görünür.
Nitrometanın parlama noktası 95 °F'dir.
Nitrometan kirlendiğinde yoğun şekilde ısıtılırsa şiddetli bir şekilde ayrışabilir.
Nitrometan sudan daha yoğundur ve suda az çözünür.
Nitrometan bu nedenle suda batar.
Nitrometan buharı havadan daha ağırdır.
Nitrometan, hidrojenlerden birinin nitro grubuyla yer değiştirdiği metan olan birincil bir nitroalkandır.
Nitrometan polar bir çözücüdür (bp 101 ℃ ), organik sentezlerde önemli bir başlangıç malzemesidir.
Nitrometan, EC 4.3.1.3 (histidin amonyak-liyaz) inhibitörü, polar aprotik çözücü, patlayıcı ve NMR kimyasal kayma referans bileşiği olarak rol oynar.
Nitrometan birincil bir nitroalkan ve uçucu bir organik bileşiktir.
Nitrometan, renksiz, yağlı, yanıcı, güçlü ve hoş olmayan bir kokuya sahip, ayrıştığında azot oksitlerden oluşan zehirli dumanlar çıkaran bir sıvıdır.
Nitrometan, REACH Tüzüğü kapsamında kayıtlıdır ve yılda ≥ 10 ila < 100 ton arasında Avrupa Ekonomik Alanı'nda üretilmekte ve/veya ithal edilmektedir.
Nitrometan'ın formülü CH3NO2'dir.
Nitrometan, nitrojen oksitle önceden karıştırılmış benzine benzer.
Yakıtın yanmasına yardımcı olmak için kendi oksijen atomları vardır.
Nitrometanın en büyük avantajı, motor içerisinde her patlamadan çok daha fazla güç elde edebilmenizdir.
Nitrometan, gram bazında benzinden daha az enerjiktir, ancak bir silindirde çok daha fazla nitrometan yakabilirsiniz.
Net sonuç, vuruş başına daha fazla güçtür.
Genellikle 1 pound benzini yakmak için yaklaşık 15 pound havaya ihtiyaç duyarsınız, oysa 1 pound nitrometanı yakmak için yalnızca 1,7 pound havaya ihtiyacınız vardır.
Bu, benzinle karşılaştırıldığında, belirli bir hacimdeki silindire yaklaşık 8 kat daha fazla nitrometan pompalayabileceğiniz ve yine de tam yanma elde edebileceğiniz anlamına gelir.
Nitrometan enerji açısından benzin kadar yoğun olmadığı için güç açısından 8 katlık bir iyileştirme elde edemezsiniz.
Daha çok 2,5 katlık bir iyileştirme söz konusudur.
Yine de yakıtı değiştirerek motorunuzun beygir gücünü iki veya üç katına çıkarabilirsiniz.
Çok büyük bir gelişme!
Tipik bir drag yarışı motorunun hacmi 8,9 litredir, süperşarjlıdır ve yaklaşık 6.000 beygir gücü üretir.
Saniyede yaklaşık bir galon (4 litre) nitrometan yakabilir!
Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, her emme stroğunda her silindire yaklaşık 2 çay kaşığı (10 cc) nitrometan dökülüyor.
Nitrometanla ilgili ilginç bir nokta da benzin kadar çabuk yanmamasıdır.
Aslında bujinin ateşlemesi ile egzoz valfinin açılması arasında nitrometanın tamamını yakmak için yeterli zaman yoktur.
Yani motor, hala yanan nitrometanı egzoz borusuna pompalıyor.
Bu yüzden bir drag yarışı aracının egzozundan alevler çıktığını görürsünüz.
Nitrometan, bazen sadece "nitro" olarak kısaltılan, CH3NO2 kimyasal formülüne sahip organik bir bileşiktir.
Nitrometan en basit organik nitro bileşiğidir.
Nitrometan gibi çeşitli endüstriyel uygulamalarda çözücü olarak, ekstraksiyonlarda, reaksiyon ortamı olarak ve temizleme çözücüsü olarak yaygın olarak kullanılan polar bir sıvıdır.
Organik sentezde ara madde olarak kullanılan Nitrometan, pestisit, patlayıcı, lif ve kaplama üretiminde yaygın olarak kullanılır.
Nitrometan, çeşitli motor sporları ve hobilerde yakıt katkı maddesi olarak kullanılır, örneğin Top Fuel drag yarışlarında ve radyo kontrollü, kontrol hattı ve serbest uçuş model uçaklarındaki minyatür içten yanmalı motorlarda.
Nitrometan, CH3NO2 kimyasal formülüne sahip organik bir bileşiktir.
Nitrometan en basit organik nitro bileşiğidir.
Nitrometan, ekstraksiyonlarda, reaksiyon ortamında ve temizleme çözücüsünde olduğu gibi çeşitli endüstriyel uygulamalarda çözücü olarak yaygın olarak kullanılan hafif viskoz, oldukça polar bir sıvıdır.
NİTROMETHAN'IN KULLANIMI VE UYGULAMALARI:
Nitrometan roket yakıtı olarak, nitrik asit lifi ve asetik asit lifi çözücüsü olarak kullanılabildiği gibi kaplama sanayinde de kullanılabilir.
Nitrometan, nitroselüloz, selüloz asetat, vinil reçinesi, poliakrilat kaplama ve balmumu için çözücü olarak kullanılabilir.
Nitrometan ayrıca patlayıcılar, roket yakıtları, ilaçlar, boyalar, pestisitler, mantar ilaçları, stabilizatörler ve benzin katkı maddelerinin sentezlenmesinde de kullanılabilir.
Nitrometanın Eski Kullanımları: Nitrometan eskiden patlayıcı endüstrisinde amonyum nitrat ile ikili patlayıcı formülasyonunda ve şekillendirilmiş yüklerde bir bileşen olarak kullanılıyordu ve çeşitli halojenli hidrokarbonların ayrışmasını önlemek için kimyasal stabilizatör olarak kullanılıyordu.
Nitrometan, belirli oranlarda jelleştirici madde ile jelleştirildiğinde patlayıcı olarak kullanılabilir.
Nitrometan'ın temel kullanım alanı, kuru temizleme, yarı iletken işleme ve yağ gidermede kullanılan klorlu çözücüler için bir stabilizatör olarak kullanılmasıdır.
Nitrometan aynı zamanda akrilat monomerlerinin çözücüsü olarak da kullanılır.
Nitrometan tüketiciler tarafından, profesyonel çalışanlar tarafından (yaygın kullanımlar), formülasyon veya yeniden paketlemede ve endüstriyel alanlarda kullanılır.
Nitrometan şu ürünlerde kullanılır: hava bakım ürünleri, yakıtlar ve kozmetikler ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılır.
Nitrometanın çevreye diğer salınımları şunlardan kaynaklanabilir: iç mekanda işleme yardımcısı olarak kullanılması ve dış mekanda işleme yardımcısı olarak kullanılır.
Nitrometan aşağıdaki ürünlerde kullanılır: pH düzenleyiciler ve su arıtma ürünleri, laboratuvar kimyasalları, hava bakım ürünleri, yakıtlar ve kozmetikler ile kişisel bakım ürünlerinde kullanılır.
Nitrometan şu alanlarda kullanılır: sağlık hizmetleri ve bilimsel araştırma ve geliştirme de kullanılır.
Nitrometanın çevreye diğer salınımları şunlardan kaynaklanabilir: iç mekan kullanımı (örneğin makine yıkama sıvıları/deterjanları, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplamalar veya yapıştırıcılar, kokular ve oda kokuları) ve dış mekanda işleme yardımcısı olarak kullanımı vardır.
Nitrometan şu ürünlerde kullanılır: hava bakım ürünleri, yakıtlar ve kozmetikler ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılır.
Nitrometanın çevreye salınımı endüstriyel kullanımdan, karışımların formülasyonundan kaynaklanabilir.
Nitrometan aşağıdaki ürünlerde kullanılır: pH düzenleyiciler ve su arıtma ürünleri ile laboratuvar kimyasallarında kullanılır.
Nitrometan şu alanlarda kullanılır: sağlık hizmetleri ve bilimsel araştırma ve geliştirme de kullanılır.
Nitrometan şu ürünlerin üretiminde kullanılır: kimyasallar da kullanılır.
Nitrometanın çevreye salınımı endüstriyel kullanım yoluyla meydana gelebilir: başka bir maddenin daha ileri imalatında ara adım olarak (ara maddelerin kullanımı), endüstriyel tesislerde işleme yardımcılarında ve işleme yardımcısı olarak kullanılır.
Nitrometan, endüstriyel antimikrobiyaller ve ilaçlar yapmak için kullanılır, ayrıca toprak fümigasyonunda ve yarış arabalarının motorlarında yakıt olarak kullanılır.
Nitrometan ayrıca roketlerde ve radyo kontrollü modellerde yakıt olarak da kullanılır.
Nitrometan, halojenli organik çözücülerin stabilizatörü, roket ve yarış yakıtı ve kimyasal ara madde olarak kullanılır.
Nitrometan ayrıca siyanoakrilat yapıştırıcılar, polimerler ve mumlar için çözücü olarak da kullanılır.
Nitrometan, Michael reaksiyonunda 1,4-katılımı yoluyla alfa,beta-doymamış karbonil bileşiklerine eklenerek Michael donörü olarak görev yapar.
Nitrometan, ekstraksiyonlarda kullanılan bir çözücü, reaksiyon ortamı ve temizleme çözücüsü olarak görev yapar.
Nitrometan ayrıca ilaç, patlayıcı, elyaf ve kaplama imalatında da kullanılır.
Organik sentezde bir ara madde olan Nitrometan, ilaç, pestisit, patlayıcı, lif ve kaplama üretiminde yaygın olarak kullanılır.
Nitrometan aynı zamanda yarış yakıtı olarak da kullanılır.
Nitrometan'ın baskın kullanımı öncül reaktif olaraktır.
Başlıca türevi, yaygın olarak kullanılan bir pestisit olan kloropikrindir (CCl3NO2).
Nitrometan, formaldehitle yoğunlaşarak (Henry reaksiyonu) sonunda alkid reçinelerinde yaygın olarak kullanılan bir tampon ve bileşen olan tris(hidroksimetil)aminometanı ("tris") verir.
-Nitrometanın çözücü ve stabilizatör olarak kullanımları:
Nitrometanın başlıca uygulama alanı klorlu çözücülerde stabilizatör olarak kullanılmasıdır.
Organik bir çözücü olarak nitrometan, alışılmadık bir özellik kombinasyonuna sahiptir: oldukça polar (20 °C'de εr = 36 ve μ = 3,5 Debye) ancak aprotik ve zayıf bazik.
Bu kombinasyon Nitrometan'ı pozitif yüklü, güçlü elektrofilik türlerin çözülmesinde kullanışlı hale getirir.
Nitrometan, siyanoakrilatlar (daha yaygın olarak "süper yapıştırıcılar" olarak bilinir) gibi akrilat monomerleri için bir çözücüdür.
-Nitrometan motor yakıtı olarak kullanılır
Nitrometan, daha küçük bir uygulamada, yarışlarda, özellikle drag yarışlarında, ayrıca roketlerde ve RC Modellerde yakıt olarak kullanılır.
Araba yarışlarında nitrometan genellikle "nitro", "üst yakıt" veya sadece "yakıt" olarak anılır.
Nitrometandaki oksijen içeriği, benzin gibi hidrokarbonlara kıyasla çok daha az atmosferik oksijenle yanmasını sağlar:
4CH3NO2 + 3O2 → 4CO2 + 6H2O + 2N2
Bir kg benzinin yanması için 14,6 kg havaya ihtiyaç duyulurken, bir kg nitrometan için sadece 1,7 kg havaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Bir motorun silindiri her strokta sınırlı miktarda hava içerebildiğinden, tek strokta benzinin 8,7 katı kadar nitrometan yanabilir.
Nitrometan ise daha düşük bir enerji yoğunluğuna sahiptir: Benzin yaklaşık 42-44 MJ/kg enerji sağlarken, nitrometan sadece 11,3 MJ/kg enerji sağlar.
Nitrometan aynı zamanda monopropellant, yani oksijen ilavesi olmadan yanan bir yakıt olarak da kullanılabilir.
Aşağıdaki denklem bu süreci açıklamaktadır:
4 CH3NO2 → 4 CO + 4 H2O + 2 H2 + 2 N2
Nitrometan, yaklaşık 0,5 m/s'lik laminer yanma hızına sahip olup, benzinden biraz daha yüksektir ve bu özelliği onu yüksek hızlı motorlar için uygun hale getirir.
Nitrometanın alev sıcaklığı da biraz daha yüksektir, yaklaşık 2400 °C.
0,56 MJ/kg'lık yüksek buharlaşma ısısı, yüksek yakıt akışıyla birlikte gelen yükün önemli ölçüde soğutulmasını (metanolün yaklaşık iki katı) sağlayarak makul derecede düşük sıcaklıklara ulaşılmasını sağlar.
Nitrometan genellikle zengin hava/yakıt karışımlarıyla kullanılır çünkü atmosferik oksijenin yokluğunda bile güç sağlar. Aksi takdirde zengin karışımlar ateşleme sorunlarına ve daha düşük yanma hızına neden olur.
Zengin hava/yakıt karışımları kullanıldığında yanma ürünlerinden ikisi hidrojen ve karbon monoksittir.
Bu gazlar, egzoz borularının ucundaki atmosferik oksijenle temas ettiklerinde, bazen de muhteşem bir şekilde tutuşurlar.
Nitrometan içerisine karıştırılan az miktarda hidrazin güç çıkışını daha da artırabilir.
Hidrazin, nitrometanla birlikte, yine bir monopropellant olan patlayıcı bir tuz oluşturur.
Bu dengesiz karışım ciddi bir güvenlik tehlikesi oluşturmaktadır.
Model uçak ve araba kızdırma yakıtında, birincil bileşen genellikle metanol, bir miktar nitrometan (0% ila %65, ancak nitrometan metanole kıyasla pahalı olduğundan nadiren %30'un üzerine çıkar) ve %10-20 oranında yağlayıcılardır (genellikle hint yağı veya sentetik yağ).
Nitrometan'ın orta miktarda kullanımı bile motorun ürettiği gücü artırma eğilimindedir (çünkü sınırlayıcı faktör genellikle hava girişidir), bu da motorların ayarlanmasını kolaylaştırır (uygun hava/yakıt oranını ayarlamak).
Bu yakıt yanma sırasında karakteristik mavi duman üretir.
-Nitrometanın Yakıt Kullanımları:
Hacim olarak küçük bir uygulama alanı olmasına rağmen nitrometan aynı zamanda spor ve hobi amaçlı yakıt veya yakıt katkı maddesi olarak da kullanılır.
Bazı uygulamalarda yarış arabalarında, teknelerde ve model motorlarda metanol ile karıştırılarak kullanılır.
Nitrometan, motor yarışlarında, özellikle drag yarışlarında, ayrıca radyo kontrollü model teknelerde, otomobillerde, uçaklarda ve helikopterlerde yakıt olarak kullanılır.
Bu bağlamda, nitrometan yaygın olarak "nitro yakıt" veya kısaca "nitro" olarak anılır ve yakıtın ana bileşenidir.
Drag yarışlarının "En İyi Yakıt" kategorisi.
Nitrometan, içerdiği oksijen sayesinde konvansiyonel yakıtlara göre çok daha az atmosferik oksijenle yanabiliyor.
Nitrometan yanması sırasında CO2 ve H2O ile birlikte en önemli emisyon ürünlerinden biri de nitrik oksittir (NO).
Nitrik oksit hava kirliliğine, asit yağmurlarına ve ozon tabakasının incelmesine neden olur.
Son (2020) çalışmalar, nitrometanın yanması için doğru stokiyometrik denklemin şu şekilde olduğunu göstermektedir:
4 CH3NO2 + 5 O2 → 4 CO2 + 6 H2O + 4 NO
1 kg (2,2 lb) benzinin yanması için gereken hava miktarı 14,7 kg (32 lb) iken, 1 kg nitrometan için yalnızca 1,7 kg (3,7 lb) havaya ihtiyaç vardır.
Bir motorun silindiri her strokta sınırlı miktarda hava alabildiğinden, tek strokta benzinin 8,6 katı kadar nitrometan yakılabilir.
Nitrometan ise daha düşük bir özgül enerjiye sahiptir: benzin yaklaşık 42-44 MJ/kg sağlarken, nitrometan sadece 11,3 MJ/kg sağlar.
Bu analiz, nitrometanın belirli miktarda oksijenle birleştirildiğinde benzinin yaklaşık 2,3 katı güç ürettiğini gösteriyor.
Nitrometan aynı zamanda monopropellant olarak da kullanılabilir, yani oksijen ilavesi olmadan enerji açığa çıkarmak için ayrışan bir itici yakıttır.
Nitrometan ilk olarak 1930'larda İtalyan Roket Derneği'nden Luigi Crocco [it] tarafından roket monopropellantı olarak test edildi.
Hidrazin monopropellantının daha güvenli bir alternatifi olarak nitrometana olan ilgi yeniden canlandı.
Aşağıdaki denklem bu süreci açıklamaktadır:
2 CH3NO2 → 2 CO + 2 H2O + H2 + N2
Nitrometan, yaklaşık 0,5 m/s'lik laminer yanma hızına sahip olup, benzinden biraz daha yüksektir, bu nedenle yüksek hızlı motorlar için uygundur.
Nitrometanın ayrıca yaklaşık 2.400 °C (4.350 °F) olan biraz daha yüksek bir alev sıcaklığı vardır.
0,56 MJ/kg'lık yüksek buharlaşma ısısı, yüksek yakıt akışıyla birlikte gelen yükün önemli ölçüde soğutulmasını (metanolün yaklaşık iki katı) sağlayarak makul derecede düşük sıcaklıklara ulaşılmasını sağlar.
Nitrometan, atmosferik oksijenin olmadığı durumlarda bile güç sağladığı için genellikle zengin hava-yakıt karışımlarında kullanılır.
Zengin hava-yakıt karışımları kullanıldığında yanma ürünlerinden ikisi hidrojen ve karbon monoksittir.
Bu gazlar, genellikle çok zengin karışım halindeki yakıtın egzoz portlarından çıkmasıyla, bazen muhteşem bir şekilde tutuşur.
Ön ateşlemeyi ve sonrasındaki patlamayı kontrol altına almak için yanma odası sıcak parçalarının sıcaklığını düşürmek amacıyla çok zengin karışımlara ihtiyaç vardır.
İşletme detayları, özel karışıma ve motor özelliklerine bağlıdır.
Nitrometan içerisine karıştırılan az miktarda hidrazin güç çıkışını daha da artırabilir.
Hidrazin, nitrometanla birlikte, yine bir monopropellant olan patlayıcı bir tuz oluşturur.
Bu dengesiz karışım ciddi bir güvenlik tehlikesi oluşturmaktadır.
Ulusal Hot Rod Derneği ve Model Havacılık Akademisi, yarışmalarda kullanılmasına izin vermiyor.
Model uçak ve araba kızdırma yakıtında, birincil bileşen genellikle bir miktar nitrometan (0% ila %65, ancak nadiren %30'un üzerinde) ve %10-20 yağlayıcılar (genellikle hint yağı ve/veya sentetik yağ) ile metanoldür.
Nitrometan'ın orta miktarda kullanımı bile motorun ürettiği gücü artırma eğilimindedir (çünkü sınırlayıcı faktör genellikle hava girişidir), bu da motorun ayarlanmasını (uygun hava/yakıt oranını ayarlamayı) kolaylaştırır.
PİSTONLU MOTOR YAKITI OLARAK NİTROMETHAN:
Nitrometan gibi bir katkı maddesinin güç çıkışı, yakıt tüketimi ve bundan kaynaklanan verimlilik üzerindeki etkilerini tespit etmek için normal motor çalışmasına benzer koşullar altında bir araştırma yürütülmüştür.
Nitrometanın hacimce %20 konsantrasyonda metil alkole eklendiğinde belirtilen veya brüt bazda güç çıkışını %13'e kadar, benzen-izooktan karışımına eklendiğinde ise %7'ye kadar artırabildiği öğrenildi.
Bu durumda belirtilen özgül yakıt tüketimi artmakta, ancak beklenenin aksine belirtilen termal verim de artmaktadır.
Benzen-izooktan karışımından elde edilen sonuçlar, güçteki artış dışında her bakımdan metanolden elde edilenlere benzerdi; güçteki artış ise o kadar büyük değildi.
Belirli bir yakıta eklenebilecek nitrometan miktarı, motorda ön ateşlemeyi sağlama eğiliminin bir fonksiyonudur.
Kullanılan temel yakıtlara ilavelerde ise bu sınırın hacimce en fazla %20 olduğu ortaya çıktı.
Nitrometan kullanımıyla elde edilen güç artışı, katkı maddesinin yakıt-hava karışımına sağladığı ilave enerji miktarına doğrudan bağlıdır.
Özgül yakıt tüketimindeki artış, nitrometanın kullanılan yakıtın diğer bileşenlerinden çok daha düşük bir ısıl değere sahip olmasından kaynaklanırken, artan termal verimin, katkı maddesinin kullanımına bağlı olarak artan sıcaklıklardan ve muhtemelen daha yüksek yanma hızından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Benzen-izooktan karışımına (%7) kıyasla metanol-nitrometan karışımıyla (%13) elde edilebilen belirtilen güç artışının daha fazla olması, yakıtlardaki hacim miktarları karşılaştırılabilir olsa bile, ön ateşlemenin etkisi başlamadan önce metanol-nitrometan karışımında strok başına veya karışımın kübik ayağı başına daha fazla nitrometanın motora verilebilmesinden kaynaklanmaktadır.
NİTROMETHAN'IN ARITILMASI:
Nitrometan, organik ve elektroanalitik kimyada popüler bir çözücüdür.
Nitrometan, kara taşımacılığı motorlarında ve roket motorlarında kullanılan enerjik bir bileşiktir.
Nitrometan, 599°F'nin üzerinde kapalı bir ortamda patlayıcı bir şekilde parçalanabilir.
Ayrıca nitrometan, enjeksiyondan sonra yanma boşluğunda anında ateşlemeyi sağlayan, oldukça viskoz, son derece polar ve termal olarak hassas bir Setan sayısı iyileştiricidir.
"Nitro-yakıcı" motor ile "üst yakıtlı" motor aynı şeydir; benzin yerine nitrometan yakmak üzere tasarlanmış motorlardır.
Benzin bir hidrokarbondur ve benzinin yaygın kimyasal formülü C8H18'dir.
NİTROMETHAN'IN İLGİLİ BİLEŞİKLERİ:
*İlgili nitro bileşikleri
**nitroetan
**metil nitrit
**metil nitrat
NİTROMETHAN'IN PATLAYICI ÖZELLİKLERİ:
Nitrometan, 1950'lerde bir demiryolu tankerinin patlamasıyla yüksek patlayıcı olarak biliniyordu.
Çok sayıda testten sonra nitrometanın TNT'den daha enerjik bir yüksek patlayıcı olduğu anlaşıldı, ancak TNT'nin patlama hızı ve sert hedeflere karşı parçalanma gücü daha yüksektir.
Bu patlayıcıların her ikisi de oksijen bakımından fakirdir ve amonyum nitrat gibi bir oksitleyici ile karıştırıldığında bazı faydalar elde edilir.
Bunun çarpıcı bir örneği, Oklahoma City'deki Alfred P. Murrah Federal Binası'nda nitrometan ve amonyum nitratın kullanılmasıydı.
Saf nitrometan, yaklaşık 6200 m/s'lik bir VoD'ye sahip duyarsız bir patlayıcıdır, ancak yine de tehlikeleri azaltmak için inhibitörler kullanılabilir.
Tanker patlamasının, tüm sıvı patlayıcılarda görülen adiabatik sıkışma tehlikesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Bu, küçük hava kabarcıklarının sıkışıp, basınçta ani artışlarla aşırı ısınmasıyla gerçekleşir.
Bir operatörün aniden bir vanayı kapatarak 'çekiç kilidi' adı verilen bir basınç dalgalanması yarattığı düşünülüyor.
Nitrometan, pH'ı yükseltmek için bir baz eklenerek duyarlılaştırılabilir.
PLX, yakıt olarak nitrometan ve duyarlaştırıcı olarak etilen diamin kullanan en yaygın sıvı patlayıcıdır.
Trietilen tetramin ve etanolamin gibi çeşitli diğer amin grupları da kullanılabilir.
Ayrıca oksitleyici olarak kullanılan amonyum nitrata eklenerek ANNM olarak adlandırılan patlayıcı bir bileşim oluşturulabilir.
Bu karışım ANFO'dan daha güçlüdür.
Uygun oksijen dengesi için %67 Amonyum Nitrat ve %33 Nitrometan karışımı kullanılacaktır.
Ancak, bu özel karışım genellikle yönetilmesi zor, çok "akışkan" bir ürün üreteceğinden, bunun yerine genellikle %75 AN ve %25 NM karışımı kullanılır.
NİTROMETHAN'IN NOTLARI:
Nitrometan, aminler, kuvvetli asitler, kuvvetli bazlar, kuvvetli oksitleyici maddeler, kuvvetli indirgeyici maddeler ve bakırla uyumsuzdur.
NİTROMETHAN'IN ÖZELLİKLERİ:
NİTROMETANIN KİMYASAL MADDESİ:
Nitrometan havada tutuşturulduğunda yanar ve yanma gazları açığa çıkar.
Nitrometan gri bir alevle yanar.
4 CH3NO2 + 3 O2 → 4 CO2 + 6 H2O + 2 N2
Nitrometan, sodyum hidroksit veya amonyak/aminler gibi bazlarla şiddetli reaksiyona girerek, özellikle kuru olduklarında şok ve darbeye karşı oldukça hassas olan nitronat tuzları oluşturur.
NaOH + CH3NO2 → NaCH2=NO2 + H2O
Tepkime sonucu ortaya çıkan ısı nitrometanın tutuşmasına bile neden olabilir.
Katı sodyum nitronat, etanollü sodyum hidroksit veya etoksitte reaksiyon gerçekleştirilerek elde edilebilir.
Nitrometan, manganez heptoksit gibi güçlü oksitleyicilerle reaksiyona girmez.
Bu durum Rhodanide ve Tdep gibi birçok SM üyesi tarafından gözlemlendi.
Mineral asitlerle geri akıtıldığında, nitrometan, daha yüksek birincil nitroparafinler gibi, hidroksilamin tuzları oluşturmak üzere ayrışır:
CH3NO2 + HCl + H2O → [NH3OH]Cl + HCOOH
NİTROMETHAN'IN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:
Nitrometan renksiz, hafif viskoz, oldukça polar bir sıvıdır.
Nitrometan suda çok az çözünür, ancak alkoller gibi diğer organik çözücülerle karışabilir.
Nitrometan -29 °C'de donar ve yaklaşık 100 °C'de kaynar.
Nitrometan, 83,6°C'de kaynayan, ağırlıkça %76,4 NM'den oluşan su ile heteroazeotrop bir bileşik oluşturacaktır.
Nitrometan ayrıca diğer çözücülerle, en önemlisi metanolle (%8 NM, 64,5 °C) ve etanolle (%26,8 NM, 76 °C) azeotropiktir.
Diğer kaynaklar metanol azeotropunu 64,6 °C'de kaynayan %9 NM, 64,4 °C'de kaynayan %9 NM ve 64,55 °C'de kaynayan %10,5 NM olarak listelemektedir.
NİTROMETHAN'IN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ:
Nitrometan, etanol, etil eter, aseton, karbon tetraklorür ve alkali ile karışabilir.
Nitrometan su ile az miktarda karışır.
NİTROMETHAN'IN MEVCUTLUĞU:
Nitrometan genellikle laboratuvar tedarikçilerinden litre başına yaklaşık 100 dolara temin edilebilir.
AB'de saf Nitrometan'ın satışı, terörist faaliyetlerde kullanılma potansiyeli nedeniyle kısıtlanmıştır ve reçetesiz olarak yasal olarak temin edilebilen maksimum konsantrasyon %30'dur.
Nitrometan ayrıca birçok yerde RC yakıtında kullanılmak üzere saf olarak veya metanol ve (hint) yağı ile karıştırılarak satılmaktadır.
Nitrometanı bu karışımdan ayırmak oldukça zor olabilir, ancak iyi bir teknikle bu başarılabilir.
RC yakıtından nitrometanı ayırmak için öncelikle RC yakıtını fraksiyonel olarak damıtmanız gerekecektir.
Damıtılacak ilk fraksiyon, 64,6 °C'de %9 Nitrometan içeren Nitrometan-MeOH azeotropudur; bu, saf metanolün 64,7 °C'deki kaynama noktasına yakındır; yani çok uzun bir kolonunuz veya çok verimli bir fraksiyonlama sisteminiz yoksa, pratik olarak MeOH'yi Nitrometan-MeOH azeotropuyla birlikte damıtacaksınız.
Ancak, RC yakıtınızın yüksek bir Nitrometan yüzdesi varsa, kalan Nitrometan daha sonra damıtılacak ve hint yağı ile diğer yüksek kaynama noktalı fraksiyonlar şişede kalacaktır (vakumlu damıtma bu noktada yağın termal olarak parçalanmasını önlediği için faydalı olabilir).
Nitrometan'ın Nitrometan-MeOH azeotropundan ayrılması, karışıma nötr/asidik bir tuz veya asit eklenerek yapılabilir; bu, Nitrometan'ı MeOH'dan ayırmalıdır, ancak bu her zaman işe yaramaz.
Nitrometanın, metanol azeotropundan kuru buzla dondurularak ve kuru buz peletleriyle doldurulmuş bir frit üzerinden süzülerek, tıpkı eterik çözeltilerden geri kazanılabildiği gibi kolayca çıkarılabileceği iddia edilmiştir.
Ayrılan Nitrometan damıtma yoluyla saflaştırılır.
Bu şekilde elde edilen Nitrometan'da hala bir miktar metanol bulunacaktır ve reaksiyonlara müdahale etmediği için çoğu amaç için metanolün son parçalarını uzaklaştırmak gerekli değildir.
NİTROMETHAN'IN HAZIRLANMASI:
Nitrometan, endüstriyel olarak propanın 350-450 °C'de nitrik asitle işlenmesiyle üretilir.
Bu ekzotermik reaksiyon, endüstriyel açıdan önemli dört nitroalkanı üretir: nitrometan, nitroetan, 1-nitropropan ve 2-nitropropan.
Daha sonra nitrometan fraksiyonel damıtma yoluyla ayrılır.
Daha erişilebilir bir yöntem, kloroasetik asidin sodyum hidroksit, karbonat veya bikarbonat ile dikkatlice nötrleştirilmesiyle elde edilen sodyum kloroasetat ile sodyum nitritin sulu çözeltideki reaksiyonunu içerir.
Bu, 80-85°C'ye ısıtıldığında ayrışan sodyum nitroasetat oluşturur; bu sıcaklıkta ayrışması, artık dışarıdan ısıya ihtiyaç duymayacak kadar ısı üretir:
ClCH2COONa + NaNO2 + H2O → CH3NO2 + NaCl + NaHCO3
Nitrometan (veya CH3NO2), azot ve oksijen içeren patlayıcı bileşikler ailesinin bir üyesidir.
Eski kasa hırsızlığı filmlerini hatırlıyor musunuz? O filmlerde "uzman" nitrogliserin şişesini kullanırken çok dikkatli olmak zorundaydı, yoksa ani bir darbeyle patlayabilirdi.
Daha sonra TNT (trinitrotoluen) ve barut (nitroselüloz) gelir.
Evet, içinde "nitro" olan her şey kötüdür!
Nitrometan, organik sentezlerde ve roket, yarış arabası ve model uçak yakıtı olarak kullanılan renksiz yağlı bir sıvıdır.
NİTROMETHAN'IN BULUNMASI/KULLANIMI:
İlaç, tarımsal fumigant ve endüstriyel antimikrobiyal olarak kullanılan Nitrometan türevlerinin sentezi; çözücü, yakıt veya metanollü yakıt katkı maddesi, patlayıcı.
Nitrometan en basit organik nitro bileşiğidir.
Nitrometan, ekstraksiyonlarda, reaksiyon ortamında ve temizleme çözücüsünde olduğu gibi çeşitli endüstriyel uygulamalarda çözücü olarak yaygın olarak kullanılan hafif viskoz, oldukça polar bir sıvıdır.
Organik sentezde bir reaksiyon maddesi olarak Nitrometan, ilaç, pestisit, patlayıcı, lif ve kaplama üretiminde yaygın olarak kullanılır.
Nitrometan aynı zamanda yarış yakıtı olarak da kullanılır.
Nitrometan, özellikle drag yarışlarında daha fazla güç sağlamak amacıyla yakıt olarak kullanılır.
Nitrometan genellikle zengin hava/yakıt karışımlarında kullanılır.
Bunun bir nedeni, nitrometanın yukarıda açıklandığı gibi atmosferik oksijenin yokluğunda bile güç sağlayabilmesidir, ancak bir diğer nedeni de nitrometanın şiddetli vuruntu ve erken ateşlemeye neden olma eğiliminde olmasıdır.
Ancak zengin karışımlar ateşleme sorunlarına ve daha düşük yanma hızına neden olur.
Bu bağlamda Nitrometan'a genellikle "nitro" veya "yakıt" denir.
Nitrometan aynı zamanda model roket yakıtı olarak da kullanılmıştır.
Nitrometan genellikle metanol ile karıştırılır.
Nitrometan'ın patlayıcı olduğu 1950'lere kadar bilinmiyordu. Ta ki bir demiryolu tankerinin tamamının patlamasıyla büyük bir krater oluştu.
Yapılan birçok test sonucunda nitrometanın TNT'den daha enerjik bir patlayıcı olduğu anlaşıldı.
Saf nitrometan çok duyarsız bir patlayıcıdır, ancak yine de tehlikeyi azaltmak için inhibitörler kullanılabilir.
Nitrometan, renksiz, yağlı, yanıcı, güçlü ve hoş olmayan bir kokuya sahip, ayrıştığında azot oksitlerden oluşan zehirli dumanlar çıkaran bir sıvıdır.
Nitrometan, endüstriyel antimikrobiyaller ve ilaçlar yapmak için kullanılır, ayrıca toprak fümigasyonunda ve yarış arabalarının motorlarında yakıt olarak kullanılır.
NİTROMETHAN'IN HAZIRLANMASI:
Nitrometan, endüstriyel olarak propan ve nitrik asidin 350–450 °C (662–842 °F) sıcaklıkta gaz fazında birleştirilmesiyle üretilir.
Bu ekzotermik reaksiyon, endüstriyel açıdan önemli dört nitroalkanı üretir: nitrometan, nitroetan, 1-nitropropan ve 2-nitropropan.
Tepkime, karşılık gelen nitrit esterinin homolizi yoluyla ortaya çıkan CH3CH2CH2O tipi alkoksil radikalleri de dahil olmak üzere serbest radikalleri içerir.
Bu alkoksi radikalleri C-C parçalanma reaksiyonlarına duyarlıdır, bu da ürün karışımının oluşumunu açıklar.
NİTROMETHAN'IN LABORATUVAR YÖNTEMLERİ:
Nitrometan, öğretici değeri olan diğer yöntemlerle de hazırlanabilir.
Sodyum kloroasetatın sulu çözeltideki sodyum nitrit ile reaksiyonu, sodyum klorür ve sodyum bikarbonat ile birlikte bu bileşiği üretir
ClCH2COONa + NaNO2 + H2O → CH3NO2 + NaCl + NaHCO3
NİTROMETHAN'IN TÜREVLERİ:
Organik sentezde nitrometan tek karbonlu yapı taşı olarak kullanılır.
Asidik yapısı Nitrometanın deprotonasyona uğramasına olanak vererek karbonil bileşiklerininkine benzer yoğunlaşma reaksiyonlarının gerçekleşmesini sağlar.
Böylece baz katalizinde nitrometan, nitroaldol reaksiyonunda 1,2-katılmasıyla aldehitlere katılır.
Önemli türevler arasında kloropikrin, Cl3CNO2 ve tris(hidroksimetil)nitrometan, (HOCH2)3CNO2 pestisitleri yer alır.
İkincisinin indirgenmesiyle tris(hidroksimetil)aminometan, (CH2OH)3CNH2, yaygın olarak kullanılan bir tampon olan “tris” elde edilir.
Daha özelleşmiş organik sentezlerde, nitrometan Michael donörü olarak görev yapar ve Michael reaksiyonunda 1,4-katılımı yoluyla α,β-doymamış karbonil bileşiklerine eklenir.
NİTROMETHAN'IN HAZIRLANMA YÖNTEMİ:
Metan gazı fazı nitrasyon yöntemi, önceden ısıtılmış metanı belirli bir oranda buharlaştırılmış nitrik asit ve su buharı ile karıştırmak ve daha sonra normal basınç ve 450 ~ 550 ℃ sıcaklık altında doğrudan nitrifikasyon yapmak için boru şeklindeki reaktöre girmek için kullanılır , reaksiyon ürünü yoğunlaştırılır, emilir ve ham bir ürün elde etmek için damıtılır, daha sonra yıkanır ve bitmiş bir ürün elde etmek için doğrultulur.
Dimetil sülfat ve sodyum nitrit reaksiyon yöntemi Reaksiyon için reaktöre sodyum nitrit ve dimetil sülfat eklenir ve reaksiyon ürünü yoğunlaştırılır, damıtılır ve soğutularak nihai ürüne ayrılır.
Ayrıca Nitrometan, sodyum nitritin sodyum kloroasetat ile reaksiyonu ve nitritin alkil halojenür ile reaksiyonuyla da hazırlanabilir.
NİTROMETHAN'IN REAKSİYONLARI:
Asit-baz özellikleri
Nitrometan nispeten asidik bir karbon asididir.
Nitrometanın DMSO çözeltisindeki pKa değeri 17,2'dir.
Bu değer sulu pKa'nın yaklaşık 11 olduğunu göstermektedir.
Nitrometan, anyonun alternatif, dengeleyici bir rezonans yapısına izin vermesi nedeniyle çok asidiktir:
Nitrometan çok yavaş bir şekilde deprotonlanır.
Nitratla neredeyse izosterik olan konjuge baz O2NCH−2'nin protonlanması başlangıçta oksijende meydana gelir.
NİTROMETHAN'IN ORGANİK REAKSİYONLARI:
Organik sentezde nitrometan tek karbonlu yapı taşı olarak kullanılır.
Asitliği, Nitrometanın deprotonasyona uğramasına olanak vererek karbonil bileşiklerininkine benzer yoğunlaşma reaksiyonlarının gerçekleşmesini sağlar.
Böylece baz katalizinde nitrometan, nitroaldol reaksiyonunda 1,2-katılmasıyla aldehitlere katılır.
Önemli türevler arasında kloropikrin Cl3CNO2, beta-nitrostiren ve tris(hidroksimetil)nitrometan (HOCH2)3CNO2 pestisitler yer alır.
İkincisinin indirgenmesiyle tris(hidroksimetil)aminometan, (HOCH2)3CNH2, daha çok tris olarak bilinen, yaygın olarak kullanılan bir tampon elde edilir.
Daha özelleşmiş organik sentezlerde, nitrometan Michael donörü olarak görev yapar ve Michael reaksiyonunda 1,4-katılımı yoluyla α,β-doymamış karbonil bileşiklerine eklenir.
NİTROMETHAN'IN ARITILMASI:
Nitrometan, organik ve elektroanalitik kimyada popüler bir çözücüdür.
Nitrometan, donma noktasının altına soğutularak, katının soğuk dietil eterle yıkanması ve ardından damıtılmasıyla saflaştırılabilir.
NİTROMETHAN'IN DOĞASI:
Nitrometan, hafif aromatik bir kokuya sahip, renksiz, şeffaf, yağlı bir sıvıdır.
Bağıl yoğunluk 1.1371'dir.
Kaynama noktası 101.2 °c.
Erime Noktası -28. 55 °c.
Buhar basıncı (20 °c) 3,706 kPa.
Parlama noktası 45 °c.
Tutuşma noktası: 421 ℃ .
Kırılma indeksi 3819.
Viskozite 0,647 MPA.s.
Nitrometan suda çözünmez ve etanol, eter ve aseton gibi organik çözücülerle karışabilir.
20 °C'de suda çözünürlüğü %9,5 (hacimce).
NİTROMETHAN'IN HAZIRLANMASI:
Nitrometan, endüstriyel olarak propanın nitrik asitle 350-450 °C'de işlenmesiyle üretilir.
Bu ekzotermik reaksiyon, endüstriyel açıdan önemli dört nitroalkanı üretir: nitrometan, nitroetan, 1-nitropropan ve 2-nitropropan.
Tepkime, karşılık gelen nitrit esterinin homolizi yoluyla ortaya çıkan CH3CH2CH2O. tipi alkoksil radikalleri de dahil olmak üzere serbest radikalleri içerir.
Bu alkoksi radikalleri CC parçalanma reaksiyonlarına duyarlıdır, bu da ürün karışımının oluşumunu açıklar.
Nitrometan ucuza temin edilebilmesine rağmen, öğretici değeri olan başka yöntemlerle de hazırlanabilir.
Sodyum kloroasetatın sulu çözeltideki sodyum nitrit ile reaksiyonu sonucu şu bileşik oluşur:
ClCH2COONa + NaNO2 + H2O → CH3NO2 + NaCl + NaHCO3
Reaksiyondan nitrometan damıtılır ve daha sonra hafif bir kurutucu üzerinde kurutulur.
NİTROMETHAN'IN FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ:
Fiziksel hali: sıvı
CAS Numarası: 75-52-5
IUPAC Adı: nitrometan
Moleküler Formül: CH3NO2
Moleküler Ağırlık: 61.04 g/mol
Eş anlamlılar: nitrometan
Görünüm: renksiz, yağlı sıvı
Renk: Berrak, renksiz ila soluk sarı
Koku: Hafif, meyvemsi
Yoğunluk: 1,1371 g/cm³ (20 °C)
Erime noktası: -28,7 °C (-19,7 °F; 244,5 K)
Kaynama noktası: 101,2 °C (214,2 °F; 374,3 K)
Kritik nokta (T, P): 588 K, 6,0 MPa
Suda çözünürlük: yaklaşık 10 g/100 mL
Çözünürlük: dietil eter, aseton, etanol ve metanolde karışabilir
Buhar basıncı: 28 mmHg (20 °C)
Asitlik (pKa): 10,21 (H2O), 17,2 (DMSO)
Manyetik duyarlılık (χ): −21,0•10−6 cm³/mol
Isıl iletkenlik: 25 °C'de 0,204 W/(m•K)
Kırılma indeksi (nD): 1,3817 (20 °C)
Viskozite: 25 °C'de 0,63 cP
Dipol momenti: 3.46
Şok hassasiyeti: Düşük
Sürtünme hassasiyeti: Düşük
Patlama hızı: 6400 m/s
Isı kapasitesi (C): 106,6 J/(mol•K)
Standart molar entropi (S ⦵ 298): 171,8 J/(mol•K)
Standart oluşum entalpisi (ΔfH ⦵ 298): −112,6 kJ/mol
Gibbs serbest enerjisi (ΔfG ⦵ ): −14,4 kJ/mol
XLogP3-AA: 0,1
Hidrojen Bağı Donör Sayısı: 0
Hidrojen Bağı Alıcı Sayısı: 2
Döndürülebilir Bağ Sayısı: 0
Tam Kütle: 61.016378338 Da
Monoizotopik Kütle: 61.016378338 Da
Topolojik Kutup Yüzey Alanı: 45,8 Å ²
Ağır Atom Sayısı: 4
Formal yük: 0
Karmaşıklık: 27,5
İzotop Atom Sayısı: 0
Tanımlı Atom Stereomerkez Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereomerkez Sayısı: 0
Tanımlı Bağ Stereomerkez Sayısı: 0
Tanımsız Bağ Stereocenter Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 1
Bileşik Kanonikleştirildi: Evet
InChI: InChI=1/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
InChI Anahtarı: LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
GÜLÜMSEMELER: CN+=O
Form: Sıvı
Tanımlama (FTIR): Uygundur
Deneme (GC): ≥%98,0
Kırılma İndeksi: 20°C'de 1.3800-1.3840
Erime noktası: -29 °C (lit.)
Kaynama noktası: 101,2 °C (lit.)
Yoğunluk: 25 °C'de 1,127 g/mL (lit.)
Buhar yoğunluğu: 2.1 (havaya kıyasla)
Buhar basıncı: 27,3 mmHg (20 °C)
Kırılma indisi: n20/D 1.382 (lit.)
Parlama noktası: 95 °F
Depolama sıcaklığı: Yanıcı maddeler alanı
Çözünürlük: 105 g/L
pKa: 10,2 (25 °C'de)
Form: Sıvı
Renk: APHA ≤10
Bağıl polarite: 6.8
Koku: Hoş olmayan meyveli koku
pH aralığı: 20 °C'de 0,01 g/L'de 6,4
pH: 6,4 (0,6 g/L, H2O, 20 °C)
Patlayıcı sınır: %7,3–63,0 (V)
Su çözünürlüğü: 9,5 g/100 mL (20 °C)
λmax: 380 nm (Amax 1,00), 386 nm (Amax 0,50), 395 nm (Amax 0,20),
400 nm (Amax 0,10), 405 nm (Amax 0,05), 430–700 nm (Amax 0,01)
Merck: 14.6611
BRN: 1698205
Henry Yasası Sabiti: 2,24 (20 °C), 3,61 (30 °C), 5,40 (40 °C), 7,97 (50 °C) (etkisiz gaz sıyırma)
Maruz kalma sınırları: NIOSH REL: IDLH 750 ppm; OSHA PEL: TWA 100 ppm (250 mg/m³); ACGIH TLV: TWA 20 ppm
Dielektrik sabiti: 22,7 (ortam)
Yüzey gerilimi: 20 °C'de 36,8 mN/m
InChIKey: LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
CAS Veritabanı Referansı: 75-52-5
IARC: 2B (Cilt 77, 2000)
NIST Kimya Referansı: Metan, nitro- (75-52-5)
EPA Madde Kayıt Sistemi: Nitrometan (75-52-5)
Moleküler Formül / Moleküler Ağırlık: CH3NO2 = 61.04
Fiziksel Durum (20 °C): Sıvı
Saklama Sıcaklığı: Oda Sıcaklığı (Serin ve karanlık bir yerde, <15 °C'de saklanması önerilir)
CAS RN: 75-52-5
Reaxys Kayıt Numarası: 1698205
PubChem Madde Kimliği: 87573577
SDBS (AIST Spektral DB): 2792
Merck Endeksi (14): 6611
MDL Numarası: MFCD00007400
EINECS: 200-876-6
Fiziksel Durum: Sıvı
Renk: Berrak, renksiz
Koku: Karakteristik
Erime Noktası/Donma Noktası: -29 °C (lit.)
İlk Kaynama Noktası ve Kaynama Aralığı: 101,2 °C (lit.)
Yanıcılık (katı, gaz): Veri yok
Üst Patlama Sınırı: %63,0 (V)
Alt Patlama Sınırı: %7,3 (V)
Parlama Noktası: 35 °C (kapalı kap, ISO 1523)
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı: 1.013,25 hPa'da 418 °C
Ayrışma Sıcaklığı: Veri yok
pH: Veri yok
Viskozite, kinematik: Veri yok
Viskozite, dinamik: 20 °C'de 0,65 mPa•s
Suda Çözünürlük: 25 °C'de 104,5 g/l
Bölüşüm Katsayısı (n-oktanol/su):
log Pow: 21,8 °C'de -0,24 (Biyolojik birikim beklenmiyor)
Buhar Basıncı: Veri yok
Yoğunluk: 25 °C'de 1,127 g/cm³ (lit.)
Bağıl Yoğunluk: Veri yok
Bağıl Buhar Yoğunluğu: 2.11 (Hava = 1.0)
Parçacık Özellikleri: Veri yok
Patlayıcı Özellikler: Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır
Oksitleyici Özellikler: Yok
Yüzey Gerilimi: 21 °C'de 1 g/l'de 73,6 mN/m
CAS Numarası: 75-52-5
AB Numarası (EINECS): 200-876-6
InChI: InChI=1/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
InChIKey: LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Moleküler Formül: CH3NO2
Mol Kütlesi: 61.04 g/mol
Yoğunluk: 25 °C'de 1,127 g/mL (lit.)
Erime Noktası: -29 °C (lit.)
Kaynama Noktası: 101,2 °C (lit.)
Parlama Noktası: 95 °F
Suda Çözünürlük: 9,5 g/100 mL (20 ºC)
Çözünürlük: 105 g/L
Buhar Basıncı: 27,3 mmHg (20 °C)
Buhar Yoğunluğu: 2.1 (havaya göre)
Fiziksel Durum: Sıvı
Görünüm: Berrak
Renk: APHA ≤10
Koku: Hoş olmayan meyve kokusu
Maruz Kalma Sınırı: NIOSH REL IDLH 750 ppm;
OSHA PEL TWA 100 ppm (250 mg/m³); ACGIH TLV TWA 20 ppm
Maksimum Dalga Boyu (λmax): λ 380 nm Amax 1.00; λ 386 nm Amax 0.50;
λ 395 nm Amax 0,20; λ 400 nm Amax 0,10
Merck Endeksi: 14.6611
BRN: 1698205
pKa: 10,2 (25 °C'de)
pH: 6,4 (0,6 g/L, H2O, 20 °C)
Depolama Koşulları: Yanıcı maddeler alanı
Patlayıcı Sınır: %7,3–63,0 (V)
Kırılma İndeksi: n20/D 1.382 (lit.)
NİTROMETHAN'IN İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:
-İlk yardım önlemlerinin açıklaması
*Genel tavsiye:
Bu malzeme güvenlik bilgi formunu görevli doktora gösterin.
*Solunması halinde:
Teneffüs ettikten sonra:
Temiz hava aldırın.
*Cilt teması halinde:
Kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın.
Cildinizi durulayın
su/duş.
*Gözle temas halinde:
Göz temasından sonra:
Bol su ile durulayın.
Göz doktoruna başvurun.
Kontakt lenslerinizi çıkarın.
*Yutulması halinde:
Yutulduktan sonra:
Mağdura hemen su içirin (en fazla iki bardak).
Bir doktora danışın.
- Acil tıbbi müdahale ve özel tedavinin gerekli olduğuna dair gösterge.
Veri yok
NİTROMETHAN'IN KAZARA SALINIMINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:
-Çevresel önlemler:
Ürünün giderlere kaçmasına izin vermeyiniz.
-Sınırlama ve temizleme yöntemleri ve malzemeleri:
Giderleri kapatın.
Dökülenleri toplayın, bağlayın ve pompalayın.
Olası maddi kısıtlamalara dikkat edin.
Kuru olarak alın.
Uygun şekilde imha edin.
Etkilenen bölgeyi temizleyin.
NİTROMETHAN'IN YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ:
-Söndürme araçları:
*Uygun söndürme ortamı:
Karbondioksit (CO2)
Köpük
Kuru toz
*Uygun olmayan söndürme maddeleri:
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine ilişkin herhangi bir sınırlama verilmemiştir.
-Daha fazla bilgi:
Yangın söndürme sularının yüzey sularını veya yeraltı su sistemini kirletmesini önleyin.
NİTROMETHAN'IN MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA:
-Kontrol parametreleri:
--İşyeri kontrol parametreleri olan bileşenler:
-Pozlama kontrolleri:
--Kişisel koruyucu ekipman:
*Göz/yüz koruması:
Gözlerinizi korumak için ekipman kullanın.
Güvenlik gözlükleri kullanın.
*Vücut Koruması:
koruyucu giysiler kullanın.
*Solunum koruması:
Önerilen Filtre türü: Filtre A
-Çevresel maruziyetin kontrolü:
Ürünün giderlere kaçmasına izin vermeyiniz.
NİTROMETHAN'IN KULLANIMI ve DEPOLANMASI:
-Herhangi bir uyumsuzluk dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları:
*Saklama koşulları:
Sıkıca kapalı tutun.
Kuru tutun.
NİTROMETANIN KARARLILIĞI VE REAKTİVİTESİ :
-Kimyasal kararlılık:
Ürün standart ortam koşullarında (oda sıcaklığı) kimyasal olarak kararlıdır.
-Tehlikeli reaksiyon olasılığı:
Veri yok