1,3-Butadiène CAS#106-99-0
Excellente capacité de polymérisation :Le 1,3-butadiène présente une réactivité chimique élevée et peut subir diverses réactions, notamment l'addition, la synthèse de diènes et la polymérisation, ce qui en fait une matière première importante pour la production de polymères.
Compatibilité polyvalente avec les solvants organiques :Le 1,3-butadiène est insoluble dans l'eau mais facilement soluble dans les solvants organiques tels que les alcools, les éthers, l'acétone et le benzène, offrant une flexibilité dans les applications de traitement chimique.
Structure unique de diène conjugué :Sa structure moléculaire spéciale confère au 1,3-butadiène des propriétés différentes de celles des alcènes ordinaires, permettant diverses transformations chimiques et applications industrielles.
Intermédiaire chimique industriel important :Grâce à ses propriétés physiques et chimiques favorables, le 1,3-butadiène est largement utilisé comme intermédiaire clé dans la synthèse de divers produits chimiques et matériaux.
Description du produit du 1,3-Butadiène
Le 1,3-Butadiène, également connu sous le nom de diéthylène ou vinyléthylène, est un composé organique de formule chimique C₄H₆ et d'une masse moléculaire de 54,09. C'est un gaz incolore avec une légère odeur aromatique et peut être facilement liquéfié dans des conditions appropriées.
En raison de sa structure de diène conjugué unique, le 1,3-butadiène présente des propriétés chimiques différentes de celles des alcènes conventionnels et peut participer à diverses réactions, notamment les réactions d'addition, la synthèse de diènes et les processus de polymérisation.
Il a un point de fusion de -108,9 °C, un point d'ébullition de -4 °C et un point de congélation de -108 °C. Sa densité relative est de 0,62 (eau = 1), tandis que sa densité de vapeur relative est de 1,84 (air = 1). Le 1,3-butadiène est insoluble dans l'eau mais facilement soluble dans les solvants organiques tels que les alcools, les éthers, l'acétone et le benzène.
| Point de fusion | -109 °C (litt.) |
| Point d'ébullition | -4,5 °C (litt.) |
| Densité | 0,62 g/mL à 20 °C (litt.) |
| Densité de vapeur | 1,9 (15 °C, vs air) |
| Pression de vapeur | 1863 mm Hg (21 °C) |
| indice de réfraction | 1.4292 |
| Point d’éclosion | -105 °F |
| Conditions de stockage | 0-6 °C |
| Solubilité | Eau : soluble à 20 °C (0,5 g/L) |
| Formulaire | Gaz incolore |
| Couleur | Incolore à presque incolore |
| Limite explosive | 12% |
| Seuil olfactif | 0,23 ppm |
| Solubilité dans l’eau | 735 mg/L (25 °C) |
| Capacité thermique massique | Cp (liquide) : 2,29 J/(g·K), à 25 °C |
| Point de congélation | -108,91 °C |
| Merck | 141 509 |
| BRN | 605258 |
| Constante de la loi de Henry | (x 10-2 atm·m3/mol) : 6,3 à 25 °C (Hine et Mookerjee, 1975) |
| stabilité | Stable. Extrêmement inflammable. Peut former des mélanges explosifs avec l'air. Incompatible avec les oxydants forts, le cuivre et les alliages de cuivre. Peut contenir des stabilisants. |
| InChI | 1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2 |
| InChIKey | KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N |
| SOURIRES | C=CC=C |
| LogP | 1,99 à 20 °C |
Application du produit du 1,3-butadiène
Le 1,3-butadiène (ci-après dénommé butadiène) est une matière première organique de base clé dans l'industrie pétrochimique et possède un large éventail d'applications industrielles. En tant que composé diène conjugué, il peut subir diverses réactions chimiques, notamment la substitution, l'addition, la cyclisation, la polymérisation et la copolymérisation avec différents composés, permettant la synthèse de nombreux produits chimiques organiques.
L'industrie du caoutchouc synthétique représente le plus grand domaine d'application du butadiène, représentant environ 80 % de la consommation mondiale de butadiène. Il est principalement utilisé dans la production de divers caoutchoucs synthétiques, notamment le caoutchouc styrène-butadiène (SBR), le caoutchouc butadiène, le caoutchouc chloroprène, le caoutchouc nitrile et le caoutchouc polybutadiène.
De plus, le butadiène est largement appliqué dans la fabrication de résines synthétiques, telles que la résine ABS, la résine K, la résine MRS et l'élastomère thermoplastique SBS, ce qui en fait une matière première importante pour les matériaux polymères avancés.



