N ° CAS.: | 7440-63-3 |
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Formule: | xe |
EINECS: | 231-172-7 |
Constituant: | Air pur industriel |
Standard Grade: | Grade électronique |
Propriété chimique: | Gaz non inflammable |
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Description : | Xénon | |
MF : | XE | |
Poids de la formule : | 131.3 | |
N° CAS : | 7440-63-3 | |
N° EINECS : | 231-172-7 | |
N° ONU : | UN2036 | |
Pureté : | 99.9 % à 99.999 % | |
Apparence : | Incolore | |
Taille du boîtier : | 8 cyl. LTR | 50 cyl. LTR |
Contenu/cyl. De remplissage : | 1200L-1300L | 10 CBM |
Valeur : | G5/8/CGA580 |
Nom | Xénon |
Symbole | XE |
Numéro atomique | 54 |
Masse atomique | 131.29 unités de masse atomique |
Nombre de protons | 54 |
Nombre de neutrons | 77 |
Nombre d'électrons | 54 |
Point de fusion | -111.79° C |
Point d'ébullition | -108.12° C |
Densité | 0,005887 grammes par centimètre cube |
Phase normale | Gaz |
Famille | Gaz nobles |
Période | 5 |
Propriétés techniques | |
Poids moléculaire : | 131.30 |
Densité (Air = 1) : 4.56 | 4.56 |
Odeur: Inodore | Inodore |
No de registre cas : 7440-63-3 | 7440-63-3 |
Isotopes principaux : | 129,131,132 |
Température critique: 289.75 K / 16,6ºC | 289.75 K / 16.6 ºC |
Pression critique : 58.4 bar | 58.4 bar |
Point d'ébullition : 164.55 K / -108.6ºC | 164.55 K / -108,6 ºC |
Point de fusion : 161,15 K / -112ºC | 161,15 K / -112 ºC |
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Xénon Le xénon est un gaz rare, inodore, incolore, insipide et chimiquement non réactif. Il a été considéré comme complètement inerte jusqu'à ce que, en 1962, Neil Bartlett ait rapporté la synthèse de l'haxafluoroplatinate de xénon. Dans un tube rempli de gaz, le xénon émet une lumière bleue lorsqu'il est excité par une décharge électrique. Applications Le xénon a relativement peu d'utilisation commerciale. Il est utilisé dans les lampes flash photographiques, les lampes stroboscopiques, les lampes à arc à haute intensité pour la projection d'images animées et les lampes à arc à haute pression pour produire la lumière ultraviolette (simulateurs solaires). D'autres utilisations sont comme anesthésique général, les phares au xénon 'bleu' et les feux antibrouillard sont utilisés sur certains véhicules et sont dit être moins fatigant sur les yeux. Ils éclairent mieux les panneaux de signalisation et les marquages que les feux classiques. Le xénon dans l'environnement Le xénon est un gaz à l'état de traces dans l'atmosphère terrestre, qui se produit en 1 partie sur 20 millions. La seule source commerciale de xénon provient des usines industrielles à air liquide. La production mondiale est inférieure à 1 tonne par an, bien que la réserve de gaz au xénon dans l'atmosphère s'élève à 2 milliards de tonnes. Effets sur la santé du xénon Inhalation: Ce gaz est inerte et est classé comme un asphyxiant simple. L'inhalation en concentrations excessives peut entraîner des étourdissements, des nausées, des vomissements, une perte de conscience et la mort. La mort peut résulter d'erreurs de jugement, de confusion ou de perte de conscience qui empêchent le sauvetage de soi. À de faibles concentrations en oxygène, l'inconscience et la mort peuvent survenir en quelques secondes sans avertissement. L'effet des gaz asphyxiants simples est proportionnel à la mesure dans laquelle ils diminuent la quantité (pression partielle) d'oxygène dans l'air qui est respiré. L'oxygène peut être diminué à 75 % de son pourcentage normal dans l'air avant que des symptômes appréciables ne se développent. Cela nécessite la présence d'un asphyxiant simple dans une concentration de 33% dans le mélange air/gaz. Lorsque l'asphyxiant simple atteint une concentration de 50%, des symptômes marqués peuvent être produits. Une concentration de 75 % est fatale en quelques minutes. Symptômes : les premiers symptômes produits par un simple asphyxiant sont les respirations rapides et la faim dans l'air. La vigilance mentale est diminuée et la coordination musculaire est altérée. Le jugement ultérieur devient défectueux et toutes les sensations sont enfoncées. L'instabilité émotionnelle se produit souvent et la fatigue se produit rapidement. Au fur et à mesure que l'asphyxie progresse, il peut y avoir des nausées et des vomissements, de la prostration et une perte de conscience, et enfin des convulsions, un coma profond et la mort. Cet agent n'est pas considéré comme cancérigène. Effets du xénon sur l'environnement Le xénon est un gaz atmosphérique rare et, par conséquent, il est non toxique et chimiquement inerte. La température extrême du froid (-244 oC) gèle les organismes au contact, mais aucun effet écologique à long terme n'est prévu. Considérations relatives à l'élimination : lorsque l'élimination devient nécessaire, ventilez lentement le gaz dans un endroit bien aéré, à l'écart des zones de travail du personnel et des prises d'air du bâtiment. Ne pas jeter de gaz résiduel dans les bouteilles de gaz comprimé. Renvoyez les bouteilles au fournisseur avec une pression résiduelle, la valve de la bouteille est bien fermée. Veuillez noter que les exigences locales et nationales en matière d'élimination des déchets peuvent être plus restrictives ou autrement différentes des réglementations fédérales. Consulter les réglementations locales et nationales concernant la mise au rebut appropriée de ce matériel. APPLICATIONS Le xénon est utilisé dans l'éclairage incandescent. Comme il est possible d'utiliser moins d'énergie pour produire la même unité de puissance lumineuse qu'une lampe à incandescence normale, le filament n'a pas besoin de fonctionner « comme dur » et la durée de vie du filament augmente. En raison de ses caractéristiques de lumière à haute intensité, le xénon est utilisé dans le champ de l'aviation pour les feux clignotants guidant les pilotes sur les approches de piste. La toute dernière innovation dans le domaine des phares automobiles est la lampe à décharge d'arc. Les lampes flash au xénon sont utilisées dans les lasers pour « alimenter » ou démarrer les lampes laser. Bien que les progrès rapides de la technologie laser au cours des deux dernières décennies aient fourni de nombreuses sources de rayonnement pulsé cohérent dans l'ensemble du spectre infrarouge et visible, peu de sources d'ultraviolets de haute puissance étaient disponibles commercialement jusqu'à la découverte du laser excimère, dont beaucoup utilisent un « flash » au xénon pour les faire démarrer. Le xénon et les lasers trouvent également une application possible dans le traitement des eaux usées par la production de lumière ultraviolette. Les systèmes actuels reposent sur des lampes à vapeur de mercure. La lampe à lampe à décharge au xénon, développée pour la première fois comme source d'énergie pour les faisceaux laser, produit plus de photons et les envoie à des niveaux d'énergie cinq fois ou plus intenses que les dispositifs au mercure. Le xénon permet d'obtenir de meilleurs rayons X avec une quantité réduite de rayonnement et, lorsqu'il est mélangé à de l'oxygène, il est utilisé pour améliorer le contraste en imagerie TDM et pour déterminer le flux sanguin. Les panneaux d'affichage plasma (PDP) utilisant le xénon comme gaz de remplissage peuvent bientôt remplacer le grand tube d'image dans les téléviseurs et les moniteurs d'ordinateur. L'avènement de la TVHD, ainsi que les PDP à écran plat, promet de révolutionner l'industrie de la télévision et de l'affichage informatique. On a proposé d'utiliser du xénon liquide dans un calorimètre pour la détection de particules subatomiques. De nombreux chercheurs du monde entier participent à cette recherche. Le xénon liquide étant environ 500 fois plus dense que les gaz normalement utilisés dans les détecteurs de particules et ses atomes étant par conséquent plus étroitement conditionnés, il promet d'offrir une sensibilité et une précision exquises 10 fois plus grandes que les dispositifs précédents pour identifier les positions des particules. Le xénon n'est pas réellement consommé dans le processus de détection et est recyclé, donc, outre le volume de remplissage initial requis, les pertes de maquillage pour ces types de dispositifs sont faibles. L'industrie aérospatiale est l'un des plus récents domaines à faire connaître ses exigences en matière de xénon. Bien que ce ne soit pas une idée nouvelle, l'utilisation du xénon comme propulseur pour le positionnement des propulseurs sur les satellites a récemment gagné un élan significatif. PHARES À DÉCHARGE D'ARC Ces lampes sont beaucoup plus petites, durent six fois plus longtemps et produisent une lumière plus blanche. Les ampoules sont minuscules - environ la taille d'un match - et contiennent du xénon et deux minuscules électrodes de tungstène. L'électricité saute dans l'espace entre les électrodes, produisant une lumière blanche très intense. En raison de sa petite taille, l'ensemble de la lampe peut être réduit à la taille d'une carte de crédit. Le résultat est de meilleures possibilités de style plus aérodynamique, ainsi que de poids considérablement réduit, par rapport aux ensembles de verre actuellement utilisés. |
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